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公开(公告)号:CN110320430A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910649837.1
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供了电容电压系数测量领域的一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置,包括一高压电容电桥、一待测电容器、一参考电容器、一高压电源、一倾斜旋转平台;倾斜旋转平台包括一底架、一倾斜托架、一托架支撑、一旋转组件、一第一电机、一第二电机、一控制柜;倾斜托架与托架支撑以及第一电机的输出端旋转连接;旋转组件与第二电机的输出端啮合,待测电容器固定于旋转组件上;第一电机与第二电机均分别与控制柜连接;待测电容器以及参考电容器与高压电容电桥连接;本发明还提供了一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置的使用方法。本发明的优点在于:为基于倾斜方法测量高压标准电容器电压系数的实现提供了重要的支撑和保障。
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公开(公告)号:CN107861088A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711406596.5
申请日:2017-12-22
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/02
Abstract: 一种基于双级电压互感器叠加原理测量线路及其工作方法,本发明涉及高准确度电压互感器电压系数测量领域,具体是提供了一种电压互感器电压系数测量线路及其工作方法,克服了由于电压互感器串联加法自校准中串联的两台电压互感器屏蔽不完善、比例线性度不高等对串联加法测量线路带来的影响,使得基于双级电压互感器叠加原理的电压互感器电压系数测量不确定度达到10-6量级。测量线路包括额定变比和电压相同的被测双级电压互感器T1、半绝缘双级电压互感器T2、全绝缘双级电压互感器T3,以及比较装置等。所述T2、T3的一次和二次分别串联连接,所述被测双级电压互感器T1分别与T2、T3以及它们的串联依次按照叠加原理进行误差的比较测量,并计算获得被测电压互感器T1的电压系数。
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公开(公告)号:CN106768397A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710030825.1
申请日:2017-01-17
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01J9/00
Abstract: 本发明提供一种具有物理溯源性的相位发生方法及其装置,该方法包括:产生频率为f1的第一信号以及频率为f2的第二信号;产生频率为f3的第三信号,且f3为f1与f2的差值绝对值;将所述第一信号调制到激光信号中;将调制后的激光信号经由预设传输路径延时后转换为第四信号;其中,所述预设传输路径的距离根据预设相位差计算获得;将所述第四信号与所述第二信号进行混频,得到频率为f3的第五信号;根据将所述第三信号与所述第五信号进行对比得到所述预设相位差。本发明通过激光光路延时,产生与距离成正比的相位延时,为相位的测量标准做出了贡献,能快速响应相位的调整。
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公开(公告)号:CN106124968A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610701338.9
申请日:2016-08-22
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R31/28
Abstract: 本发明提供了一种功率放大器并联调试装置及方法,装置包括信号发生单元和参数测量单元,信号发生单元将同一输入信号分别提供至多个并联的功率放大器,功率放大器对信号进行放大,并输出多个放大信号;参数测量单元对多个放大信号的参数进行测量,得到测量结果,该测量结果用于对功率放大器进行调试,以使多个功率放大器输出的放大信号的参数一致。本发明可对并联的多个功率放大器调试,保证各个功率放大器参数的一致性,以提高并联扩展单元数量,进而提高输出功率。
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公开(公告)号:CN114814704B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210413643.3
申请日:2022-04-15
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明提供了标准电压互感器技术领域的一种标准电压互感器误差补偿方法,包括:步骤S10、将误差值存储至误差表;步骤S20、输入电压经移相电路分离出同相分量信号和正交分量信号;步骤S30、输入电流输入双通道AD信号采集模块;步骤S40、单片机通过双通道AD信号采集模块得到电压值和电流值,进而获取误差系数生成数模转换芯片的数字控制量;步骤S50、加法电路把误差信号同相分量和正交分量合成为误差电压信号;步骤S60、误差电压信号经第二双级隔离电压互感器输出,生成浮地误差补偿信号。本发明的优点在于:实现了可根据电压互感器的误差,生成相对应电压互感器误差的浮地信号,可用于对电压互感器的输出进行补偿,极大地提升电压互感器的准确度等级。
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公开(公告)号:CN110320430B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201910649837.1
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供了电容电压系数测量领域的一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置,包括一高压电容电桥、一待测电容器、一参考电容器、一高压电源、一倾斜旋转平台;倾斜旋转平台包括一底架、一倾斜托架、一托架支撑、一旋转组件、一第一电机、一第二电机、一控制柜;倾斜托架与托架支撑以及第一电机的输出端旋转连接;旋转组件与第二电机的输出端啮合,待测电容器固定于旋转组件上;第一电机与第二电机均分别与控制柜连接;待测电容器以及参考电容器与高压电容电桥连接;本发明还提供了一种基于倾斜法的高压电容电压系数测量装置的使用方法。本发明的优点在于:为基于倾斜方法测量高压标准电容器电压系数的实现提供了重要的支撑和保障。
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公开(公告)号:CN117825776B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410218202.7
申请日:2024-02-28
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于Faraday磁光效应的超大电流比例标准装置,包括光纤电流传感器、控制器、二次电流源和二次绕组,且光纤电流传感器进一步包括传感光纤和光电信号检测器;所述传感光纤穿过所述二次绕组,并围绕一次载流导体形成闭合环路,利用光纤电流传感器作为误差测量元件,所述控制器按设定的控制算法对所述光电信号检测器的测量结果进行实时计算,并调节二次电源的输出电流,实现对一次电流的闭环实时跟踪。其中,光纤电流传感器仅用于测量系统输入与反馈之差,有效地消除了外磁场干扰及温度漂移对大电流测量准确度的影响,提升了超大电流的测量准确度。比例标准装置不需要铁芯,尺寸不会随被测电流的增大而增大,且极大地减轻了系统的重量。
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公开(公告)号:CN110333411B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201910649866.8
申请日:2019-07-18
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供了电容电压系数测量领域的一种基于电极位移量的高压电容低压电极微位移测量装置,包括一电容电桥、一高压电源、一倾斜旋转平台以及一CCD高压标准电容器;所述倾斜旋转平台包括一底架、一倾斜托架、一托架支撑、一旋转组件、复数个螺栓、一第一电机、一第二电机以及一控制柜;CCD高压标准电容器安装于倾斜旋转平台上,通过倾斜旋转平台进行倾斜以及旋转;本发明还提供了四种基于高压电容电极微位移测量的电容电压系数测量方法。本发明的优点在于:提供了一套高压标准电容器电压系数绝对测量的标准装置及测量方法,测量实验步骤简洁、直观,大大降低了高压标准电容器电压系数绝对测量的实验要求,提高了实验的可操作性。
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公开(公告)号:CN116794560B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311053062.4
申请日:2023-08-21
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种宽频剩余电流传感器,包括自激振荡电路模块、激励电压调节模块、二次谐波解调电路、功率放大器、过载检测模块、补偿绕组、交流绕组和高频交流拾取模块;自激振荡电路模块的两个磁芯激励至交替饱和状态,被测电流引入所述两个磁芯内时产生的磁势偏置将在激励回路中产生谐波电压,该谐波电压经过二次谐波解调电路,得到激励频率下的误差电压信号,该误差电压信号经过所述功率放大器输出补偿电流到补偿绕组中,补偿电流经过补偿绕组在磁芯内部产生了第二磁通量,该第二磁通量与被测电流产生的第一磁通量大小相等、方向相反,使得所述磁芯内的总磁通为零,所以计算得到被测电流,实现了对宽频交直流剩余电流的准确、稳定测量。
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公开(公告)号:CN114935732A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210513260.3
申请日:2022-05-12
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明提供了互感器计量校准技术领域的一种电压互感器远程校准装置及方法,装置包括:一计算机;一第一网关,与所述计算机连接;一服务器,与所述第一网关连接;一第二网关,与所述服务器连接;一主控设备,与所述第二网关连接;一转接口,与所述主控设备连接;至少一电压互感器校验仪,与所述转接口连接;至少一标准电压互感器,与所述电压互感器校验仪连接;至少一被校电压互感器,与所述电压互感器校验仪连接;至少一摄像头,与所述主控设备连接;至少一显示屏,与所述主控设备连接;至少一温湿度模块,与所述主控设备连接;一降压模块,与所述主控设备连接。本发明的优点在于:极大的提升了电压互感器校准的效率以及质量,降低了校准成本。
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