一种非接触式电信号测量装置、方法及存储介质

    公开(公告)号:CN117368612A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311433828.1

    申请日:2023-10-31

    摘要: 本发明实施例公开了一种非接触式电信号测量装置、方法及存储介质,涉及电气检测技术领域,装置包括电信号感应探头、开关切换单元、采样单元和电信号处理单元;电信号感应探头分别电连接开关切换单元和电信号处理单元,用于感应待测线缆的第一电信号,电信号处理单元用于监测第一电信号;开关切换单元分别电连接采样单元和电信号处理单元,用于切换开关切换单元与采样单元之间的电连接状态,采样单元用于采集第一电信号,并在不同的电连接状态下输出第二电信号;电信号处理单元电连接采样单元,用于根据第一电信号和第二电信号输出目标电信号,能够消除多芯线缆中的耦合电容对测量结果的影响,从而精准实现对多芯线缆的电信号的测量。

    非接触式电缆电压测量装置、方法、计算机设备和系统

    公开(公告)号:CN116008635A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310078320.8

    申请日:2023-01-15

    摘要: 本申请实施例公开了一种非接触式电缆电压测量装置、方法、计算机设备和系统。其中,方法包括:当电容探头内未设置有待测电缆时,控制由电压信号发生器施加激励信号,以获取得到参考信号;当电容探头内设置有待测电缆时,获取待测电缆输出的位移电流;将参考信号和位移电流耦合得到耦合电压信号;根据参考信号、耦合电压信号和位移电流求得待测电缆的待测电压。因此,本申请能够在装置空载时(即未置入待测电缆时)获取参考信号,并在纳入待测电缆后获取耦合电压信号,通过参考信号和耦合电压信号确定待测电缆的电压,降低了各类因素的干扰,从而提高电压传感器测量精度及在不同工况下的适应性。

    一种电网参数的监测方法和系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115912661A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310078381.4

    申请日:2023-01-15

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种电网参数的监测方法和系统,涉及电力系统技术领域,方法应用于电网参数的监测系统,包括至少两个传感器节点、至少两个汇聚节点和数据中心节点,传感器节点包括非接触式传感器,方法包括:传感器节点通过非接触式传感器采集初始电网参数;传感器节点筛选初始电网参数得到目标电网参数,将目标电网参数发送至汇聚节点;汇聚节点比对目标电网参数和预设电网参数,将比对通过的目标电网参数上传至数据中心节点。本发明通过非接触式传感器采集初始电网参数,实现电网不断电采集电网参数,满足用户的用电需求,对采集到的初始电压信息和初始电流信息筛选和比对后反馈给数据中心节点,保障了对电网参数监测的及时性和可靠性。

    基于浮地系统的电压测量电路及方法

    公开(公告)号:CN115508607A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211352912.6

    申请日:2022-10-31

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明实施例公开了基于浮地系统的电压测量电路,电路包括:一次电容单元、二次电容单元、差分放大单元和数据采集单元;一次电容单元包括第一结构电容;二次电容单元包括第二结构电容;待测导线与内极板连接,内极板分别连接差分放大单元和外极板;外极板与差分放大单元连接,外极板还与地连接;差分放大单元与数据采集单元连接,通过上述电压测量电路利用第一结构电容和第二结构电容对待测导线的电压进行分压,可得到固定的第一结构电容和第二结构电容的电容值,进而使整个电压测量电路在测量时处于恒分压比状态,避免了测量系统的不确定性而引起的电压传感器精度较低的问题,达到了有效提高测量电压准确性的目的。

    一种高频电磁波接收整流天线
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111490348A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010316829.8

    申请日:2020-04-21

    摘要: 本申请提供一种高频电磁波接收整流天线,包括PCB板以及设置在PCB板上的微波整流电路和接收天线。其中接收天线包括天线板和设置在天线板上的多个微带贴片天线单元、馈电点、SMA母头以及功分馈电网,多个微带贴片天线单元通过馈电点连接天线板,馈电点通过单点馈电激励天线板产生馈电电流,馈电电流通过功分馈电网输出端连接SMA母头,输出匹配信号。输出匹配信号经由微波整流电路整流得到直流电流。所述一种高频电磁波接收整流天线由接收天线模块和微波整流电路模块以不同的组合方式制成,使整流天线能在不同的环境中接收来自空间的微波能量,并将其转化为所需要的直流能量。

    一种过电压监测传感器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111239472A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010082589.X

    申请日:2020-02-07

    IPC分类号: G01R19/165

    摘要: 本申请提供一种过电压监测传感器,本申请示出的技术方案底座构成电容,支撑柱和电感线圈构成电感,支撑平面为电阻,组成一个工频陷波器。工频陷波器电路其实就是一个RLC串联电路,取其电容与电感的电压合当作输出电压,电容对直流电而言是一个断路,在交流电中因其充放电性质才呈现出导通状态,交流频率越高其呈现的阻抗越小。电感对直流电而言是一个通路,在交流电中因法拉第定律会产生感应电压,交流频率越高其呈现的阻抗越大。RLC串联组成的工频陷波器,工频信号短路接地,而高频信号对地开路,因此,能够检测到高频过电压信号,且不会感应出工频高压,有助于后期处理电路安全以及人身安全。

    确定最强场源方位的方法及系统

    公开(公告)号:CN106680597B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201611146303.X

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种确定最强场源方位的方法及系统,根据获取的高压检测装置于检测位置时的三轴加速度数据和三轴角速度数据,计算得到欧拉角数据;再获取所述高压检测装置在检测位置时测得的与所述欧拉角数据相对应的电场强度值,并确定与最大电场强度值对应的欧拉角值;最后,根据至少三个不同检测位置的最大电场强度值所对应的欧拉角值确定最强场源方位。本发明提供的确定最强场源方位的方法确定结果准确,能够在当工作人员处于存在多个场源的工作场合时,帮助其确定哪个方位的电场强度最大,避免出现高压误触电事故;本发明提供的确定最强场源方位的系统,结构简单,携带方便,能够实时采集并处理数据,最终确定最强场源方位。

    基于电场强度信号检测的高压预警方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN106841830B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201611019335.3

    申请日:2016-11-17

    IPC分类号: G01R29/12

    摘要: 本发明公开了提供了一种基于电场强度信号检测的高压预警方法、装置及系统,该方法包括:采集原始电场强度信号;对所述原始电场强度信号进行滤波处理,得到电场强度信号,记录所述电场强度信号;提取并记录所述电场强度信号的各个波峰;根据所述各个波峰,确定所述波峰中相邻两波峰间的三次插值函数;利用所述三次插值函数,构造所述电场强度信号的包络线。由于所述包络线能够准确的反映所述电场强度信号的原始波峰值,并对由于人为或环境因素而导致的信号波动所产生的波谷进行可靠的补偿,因此以所述包络线所反映的电场强度信号值作为判断是否报警的信息,能够有效提高电场检测及预警技术中报警信息的准确性和稳定性。