-
公开(公告)号:CN117198593A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311302609.X
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心)
Abstract: 本发明提供一种可调控铜基电子浆料体系及其制备方法,涉及电子材料的技术领域,电子浆料体系包括纳米铜粉、玻璃粉、有机相。可调控铜基电子浆料体系的制备方法,具体包括以下制备步骤:S1.制备纳米铜粉;S2.将有机相与玻璃粉以及步骤S1的纳米铜粉混合均匀,进行研磨后即得到电子浆料。本发明将纳米铜粉作为功能相制备的电子浆料应用于制备厚膜电阻,厚膜电阻内部结构稳定,并形成分散均匀的导电网络,具有优异的导电稳定性。
-
公开(公告)号:CN117292870A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311303808.2
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司营销服务中心(计量中心)
Abstract: 本发明提供一种可调控低耗钼基电阻浆料体系及其制备方法,涉及电子材料的技术领域,电阻浆料体系包括钼基功能相、有机载体、玻璃粉以及改性纳米铜粉;电阻浆料体系的制备方法,具体包括以下步骤:S1.制备MoO3基功能相;S2.制备改性纳米铜粉;S3.制备有机载体。本发明中的MoO3功能相材料尺寸均匀且具有优异的热稳定性,使用MoO3材料作为功能相制备出的电阻浆料应用于制备厚膜电阻,厚膜电阻可以形成膜层均匀的导电层,没有出现空穴,其稳定性与导电均匀性具有大幅提升,且通过调节功能相MoO3材料在电阻浆料体系中的固含量,可以实现厚膜电阻阻值10Ω~100kΩ范围内的可控调节。
-
公开(公告)号:CN119667261A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510205011.1
申请日:2025-02-24
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站
Abstract: 本发明属于电气测量的技术领域,具体公开了一种基于多复合磁芯材料的百kA冲击大电流传感装置。该装置包括:多复合磁芯骨架、电流绕线线圈、并联电阻和屏蔽外壳;多复合磁芯骨架采用至少两种磁材质复合而成,多匝电流绕线线圈分布在多复合磁芯骨架上,并联电阻的两端分别连接电流绕线线圈的两端;屏蔽外壳位于复合磁芯骨架的外侧;待测电流导体在轴向贯穿复合磁芯骨架,电流绕线线圈的测量输出端连接输出电路。本发明解决了现有的冲击大电流传感装置无法满足高幅值、高准确度冲击大电流测量技术需求的技术难题。
-
公开(公告)号:CN119028721A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411012783.5
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种低纹波的零磁通电流互感器,属于电流精密测量技术领域。本发明,包括:电路模块和零磁通线包;所述零磁通线包的二次绕组中出现有纹波电流时,感应出纹波磁通,并产生感应电势,所述感应电势驱动所述电路模块在所述零磁通线包的二次绕组上产生反向电流,直到感应的纹波磁通为零;所述反向电流用以抵消零磁通线包二次绕组的纹波电流和高频谐波。本发明通过负反馈和零磁通原理,可以使二次准确感知一次高频信号,同时大幅抵消系统内部产生的纹波信号,以达到明显减小系统纹波干扰的效果。
-
公开(公告)号:CN113203887A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110419305.6
申请日:2021-04-19
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于测量直流配电网直流电压的装置及方法,属于传感器技术领域。本发明装置,包括:高压臂电阻,接入直流母线电压,将直流母线电压转换为微电压;低压臂电阻,接入微电压;微电压测量子装置,采集低压臂电阻两端的微电压,将所述微电压转化为微电流,收集微电流产生的磁场信号,将所述磁场信号的变换转为磁电阻信号,并对磁电阻信号进行补偿,将补偿后的磁电阻信号转化为微电压信号差分输出,测量微电压信号,根据微电压信号确定直流配电网直流电压。分压比确定直流配电网直流电压。本发明既弥补了基于分压结构测量电压的精度、稳定性两方面不足,又实现了隔离测量。
-
公开(公告)号:CN119846320A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510220919.X
申请日:2025-02-27
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家高电压计量站
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明属于电气测量的技术领域,具体公开了一种集成式光波导电场传感器处理方法和系统。该方法包括:在均匀电场发生器的两端施加阶跃电压信号的情况下,测量传感器的阶跃响应信号,其中,传感器位于均匀电场发生器的中心;对获取的阶跃响应信号进行预处理,并基于预处理后的阶跃响应信号估计传感器的传递函数;根据传递函数计算逆传递函数,并利用逆传递函数对传感器的输出信号进行重构,实现传感器时域波形重构。本发明解决了集成式光波导电场传感器存在的波形失真畸变的技术难题。
-
公开(公告)号:CN113447878B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202110680676.X
申请日:2021-06-18
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 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网陕西省电力公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种电流互感器的误差测量设备及方法,所述设备包括:被检电流互感器、第一标准电流互感器、第二标准电流互感器和测差式误差测量装置;通过控制所述电流源输出电流至预设数量的百分比电流点,并通过所述测差式误差测量装置读取所述被检电流互感器的比差值和相位差,获取预设数量的百分比电流点下被检电流互感器的误差;本发明能够实现电流互感器0.1%‑1%电流点的误差测量,解决了宽量程电流互感器和宽量程标准电流互感器低端误差难以校准的问题,能够为宽量程互感器的低端计量性能量值溯源提供技术支撑。(56)对比文件李随朝 等.100kA大电流互感器现场校验方法的研究.高压电器.2016,第52卷(第07期),第161-167页.靳绍平 等.一种新型电流互感器磁饱和裕度直接测量方法的研究与实现.电测与仪表.2014,第51卷(第22期),第17-21页.
-
公开(公告)号:CN119891531A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411892179.6
申请日:2024-12-20
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 , 国家电网有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种直流输电系统的数字孪生系统及方法,包括:串口转换器,用于将电能计量信息传输至正反向隔离装置;正反向隔离装置,用于将故障录波信息和电能计量信息传输至数字孪生仿真机;数字孪生仿真机,用于构建直流输电系统仿真模型,并基于所述直流输电系统仿真模型以及获取的电能计量信息和故障录波信息实现直流输电系统的数据计算和推演,并输出推演数据至数字孪生上位机;数字孪生上位机,用于基于所述推演数据对直流输电系统进行能效分析。本发明能够满足能效计量与降损技术的实时监测、历史反演、虚拟推演和智能化运维决策需求,提高了特高压直流系统运行的可靠性、经济性和效率,为直流输电系统的数字化管理与优化提供了支持。
-
公开(公告)号:CN114814330B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202111299826.9
申请日:2021-11-04
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司营销服务中心 , 中国电力科学研究院有限公司武汉分院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铁心‑环形阵列多环磁敏电流传感器及电流测量方法,包括:利用第一环结构获取根据一次侧电流生成的第一磁场信号产生的反馈电流信号;利用第二环结构测量线圈内由导线的电流生成的第二磁场信号;利用数字处理单元根据所述反馈电流信号和第二磁场信号计算表征导线电流的特征量,以根据所述表征导线电流的特征量确定导线上的电流。本发明以双气隙铁心为第一环结构,以安装多块磁敏芯片的无铁心环形阵列为第二环结构,基于零磁通原理设计闭环反馈结构,通过数字信号处理结合两路测量结果确定电流大小,电流传感器结合铁心结构和无铁心结构的优势,能够有效减少偏心、串扰等误差影响,基于隧道磁电阻元件实现高准确度的电流测量。
-
公开(公告)号:CN116953327A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310781460.1
申请日:2023-06-29
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 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压直流量子隧穿磁阻电流传感装置,本发明可以通过铁芯聚磁作用避免环形阵列式电流传感器的高干扰敏感度,可以通过多气隙避免单气隙铁芯式结构的导线位置误差,可以通过零磁通闭环结构避免铁心磁滞效应,通过干扰抑制提高电流传感器测量性能,保证高压等级的绝缘性能。从而提高量子隧穿磁阻电流传感器测量性能,突破高压大直流直流测量的高准确度宽频域难题,在高压直流系统中替代零磁通电流传感器及霍尔电流传感器的应用,为高压大电流测量设备的发展和应用提供技术指导,推动高压大电流测量设备的国产化替代和技术升级。
-
-
-
-
-
-
-
-
-