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公开(公告)号:CN108806985B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201810699942.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司
Abstract: 本发明提出了一种高稳定性精密可调电容器,包括:电容器本体,与所述电容器本体侧面电连接的电容微调模块,其中,所述电容器本体包括预设数量的方形正极性电容极板和负极性电容极板,所述正极性电容极板和负极性电容极板顺次交替排列;所述电容微调模块包括固定极板和可调极板,通过改变所述可调极板与所述固定极板之间的正对面积,以调整所述电容微调模块的电容量。本发明的有益效果在于:本发明电容器采用长方形叠片式结构,电容极板具有便于安装的外耳,且与外耳相连的金属支撑杆所在的穿孔,不影响叠片式电容器本体的电容量,从而使得电容器的电容量更加稳定。
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公开(公告)号:CN111025212B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN201911181526.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种精密反相比例升压电路,由反相比例电路、升压线圈和误差反馈回路构成,反相比例放大电路,用于将低压信号进行反相放大形成反相放大信号;升压线圈,将一次信号进行比例放大,作为电路的最终输出,并在二次侧具有分接抽头,将反相比例放大电路的输出信号传输至误差反馈回路,并实现反相放大信号和输出信号的电气隔离;误差反馈回路,将反相信号和输入信号进行比对,将误差信号补偿至输入侧,用以调节反相比例放大电路的输出,解决有源电子式标准设备输出信号和传统误差测量系统和标准规程额定电压信号的不匹配的问题。
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公开(公告)号:CN108957084B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201810698827.2
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性多变比电容分压器装置,所述装置包括:多值高压电容单元,包括:高压电极模块,为带法兰的高压电极,凸出于盖板法兰,由高压电极和电容器盖板焊接而成;低压电极模块,包括:相对位置为上下且通过绝缘材料进行隔离的第一圆柱体低压电极和第二圆柱体低压电极;屏蔽模块,包括:分别与第一圆柱体低压电极的上部连接的半球形顶屏蔽部分以及与第二圆柱体低压电极下部连接的支柱屏蔽部分;变比选择单元,包括:输入端具有两个输入端子,用于获取第一圆柱体低压电极和第二圆柱体低压电极的测量信号;输出端具有三个输出端子,用于获取输出信号;选择控制端用于调节变比选择单元的内部连接方式,控制电容分压器的变比。
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公开(公告)号:CN108806985A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810699942.1
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司
Abstract: 本发明提出了一种高稳定性精密可调电容器,包括:电容器本体,与所述电容器本体侧面电连接的电容微调模块,其中,所述电容器本体包括预设数量的方形正极性电容极板和负极性电容极板,所述正极性电容极板和负极性电容极板顺次交替排列;所述电容微调模块包括固定极板和可调极板,通过改变所述可调极板与所述固定极板之间的正对面积,以调整所述电容微调模块的电容量。本发明的有益效果在于:本发明电容器采用长方形叠片式结构,电容极板具有便于安装的外耳,且与外耳相连的金属支撑杆所在的穿孔,不影响叠片式电容器本体的电容量,从而使得电容器的电容量更加稳定。
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公开(公告)号:CN111025212A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911181526.3
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种精密反相比例升压电路,由反相比例电路、升压线圈和误差反馈回路构成,反相比例放大电路,用于将低压信号进行反相放大形成反相放大信号;升压线圈,将一次信号进行比例放大,作为电路的最终输出,并在二次侧具有分接抽头,将反相比例放大电路的输出信号传输至误差反馈回路,并实现反相放大信号和输出信号的电气隔离;误差反馈回路,将反相信号和输入信号进行比对,将误差信号补偿至输入侧,用以调节反相比例放大电路的输出,解决有源电子式标准设备输出信号和传统误差测量系统和标准规程额定电压信号的不匹配的问题。
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公开(公告)号:CN108957084A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810698827.2
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江西省电力有限公司
IPC: G01R15/06
CPC classification number: G01R15/06
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性多变比电容分压器装置,所述装置包括:多值高压电容单元,包括:高压电极模块,为带法兰的高压电极,凸出于盖板法兰,由高压电极和电容器盖板焊接而成;低压电极模块,包括:相对位置为上下且通过绝缘材料进行隔离的第一圆柱体低压电极和第二圆柱体低压电极;屏蔽模块,包括:分别与第一圆柱体低压电极的上部连接的半球形顶屏蔽部分以及与第二圆柱体低压电极下部连接的支柱屏蔽部分;变比选择单元,包括:输入端具有两个输入端子,用于获取第一圆柱体低压电极和第二圆柱体低压电极的测量信号;输出端具有三个输出端子,用于获取输出信号;选择控制端用于调节变比选择单元的内部连接方式,控制电容分压器的变比。
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公开(公告)号:CN119511178A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411402962.X
申请日:2024-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明公开了一种电磁式电压互感器全负荷下误差的扩展计算方法及系统,属于交流电压测试技术领域。本发明包括:获取电磁式电压互感器任意两个负荷下的误差,基于两个任意负荷下的误差,确定所述电磁式电压互感器全负荷下的误差;基于所述电磁式电压互感器全负荷下的误差以及负荷误差与空载误差的关系,计算得到所述电磁式电压互感器的空载误差;基于所述空载误差以及不同负荷下电磁式电压互感器负荷误差的分布规律,计算得到所述电磁式电压互感器全负荷下的扩展实际误差。本发明的计算步骤简单,针对全负荷下的误差无需开展试验接线,通过理论计算即可获得,极大的降低了运维人员工作量。
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公开(公告)号:CN118971121A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410906138.1
申请日:2024-07-08
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
Abstract: 本发明公开了一种构网新能源场站的电压频率支撑能力主动感知方法及系统,包括:搭建新能源场站及其接入电网的数字孪生模型;在所述数字孪生模型中模拟注入电压扰动和频率扰动;获取所述数字孪生模型中新能源场站在扰动下的电压响应数据和频率响应数据;基于所述电压响应数据和频率响应数据对系能源场站的电压和频率支撑能力进行评估,获取评估结果。本发明实现了对新能源场站电压频率支撑能力的主动感知、精准评估、动态监测,为提升新能源消纳水平、保障新能源高渗透电网安全稳定运行提供了关键技术支撑,在"双碳"目标、能源革命的时代背景下,对于推动能源电力系统数字化、智能化发展,助力高比例新能源接入和清洁低碳转型具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118734031A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410670518.X
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院
IPC: G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/2433
Abstract: 本发明公开了一种构网型光伏发电装备健康状态主动感知方法及系统,属于新能源发电技术领域。本发明方法,包括:获取构网型变流器和光伏发电板的多特征量数据;针对所述多特征量数据进行多时间尺度的融合处理,得到与构网型光伏发电装备健康状态动态演变相关的高维数据特征;将所述高维数据特征数据至预先构建的基于知识驱动的主动感知模型,基于所述主动感知模型,对所述高维数据特征进行识别,以主动感知到所述构网型光伏发电装备的健康状态。本发明为构网新能源光伏发电装备的故障防护和可观可控提供可靠感知数据。
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公开(公告)号:CN117849426A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311734296.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国网冀北电力有限公司 , 国网冀北电力有限公司计量中心 , 国家电网有限公司
Inventor: 卢和平 , 周峰 , 郜波 , 方田 , 刘俭 , 王健 , 刘俊杰 , 易姝慧 , 刁赢龙 , 雷民 , 殷小东 , 张军 , 赵兵 , 袁瑞铭 , 李明 , 陈卓 , 赵威 , 汪根荣 , 吴平
IPC: G01R15/06
Abstract: 本发明涉及一种便携式高精度宽频电容分压器,其包括高压臂气体电容器和低压臂集成电路;其中,所述高压臂气体电容器包括多个同心设置的高压电极以及多个同心设置的低压电极,多个高压电极与多个低压电极互相交错且间隔设置;所述低压臂集成电路设于所述金属底座下部,所述低压电极通过低压连接线与低压臂集成电路的输入端相连接。该电容分压器介质损耗小、频率特性好、电压跟随特性好、受温度影响小、测量精确度高;同时,该电容分压器的体积和重量小,工艺简单,经济性能优良,且可以便携式运输。
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