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公开(公告)号:CN118259058A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410350658.9
申请日:2024-03-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国网北京市电力公司
Abstract: 本发明公开一种多通道光纤电流传感器、电流检测方法、设备及介质,多通道光纤电流传感器中,光源连接强度调制器的输入端,N个光纤环依次连接,强度调制器的输出端与第一个光纤环的输入端连接,第N个光纤环的输出端连接光电探测器的输入端,光电探测器的输出端连接信号处理器,信号处理器还连接强度调制器;电流检测方法用于分别测量流过N个电流导体的电流;包括,将N个光纤环与N个电流导体对应设置;调节强度调制器的调制频率,使第i个光纤环的输出相位不为零,其余光纤环的输出相位均为零;获取输出相位,根据输出相位的变化得到第i个电流导体中的待测电流。此种技术方案提供的传感器结构简单紧凑,成本低,检测效率高。
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公开(公告)号:CN115453188A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211011886.0
申请日:2022-08-23
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于分流器和TMR传感器的直流电子式电流互感器,利用分流器和TMR传感器两种不同原理的传感器测量一次大电流,TMR传感器和高压端电路采用激光供能以简化绝缘结构,对两种原理的传感器的测量值进行内部切换,利用TMR传感器灵敏度高、分流器不饱和的特点,发挥各自优势,提高了全量程范围的测量准确度,并解决了一次传感器绝缘结构复杂、难度大的问题。
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公开(公告)号:CN111509869A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010293990.8
申请日:2020-04-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高电位设备激光供能装置及激光调节方法,包括多核处理器插件、激光供能插件、电源插件、人机接口插件、总线背板,多核处理器插件包括中央处理器和数字信号处理器,中央处理器接入后台监控系统,用于管理记录整个装置的运行情况,数字信号处理器接收高电位设备发来的状态信息,并将接收的状态信息传至激光供能插件;激光供能插件通过光纤发送激光功率至高电位设备。本发明的装置能为安装于高电位的设备提供工作电源,有效解决高电位设备供能的绝缘问题,确保高电位设备运行的安全性和可靠性。本发明的激光调节方法根据高电位设备的功耗大小调节激光输出功率,满足高电位设备正常运行工作电源的供能需求。
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公开(公告)号:CN109753000A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910046831.5
申请日:2019-01-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种多用途的智能变电站高速采样方法,包括以下步骤,FPGA高速数据采集;FPGA低通滤波,FPGA线性插值,FPGA数据推送,DSP应用采样数据。本发明同时公开一种多用途的智能变电站高速采样装置。本发明方案,与现有技术相比,实现了从FPGA高速数据采集,根据不同的应用设置的采样率和低通系数,完成各个应用的数据的滤波和插值处理,可以满足保护,测控,合并单元以及故障录波器的数据需求,DSP负载率低,可扩展性强,为智能变电站多功能设备的集成提供了一种复用采样数据的方法,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115986961A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111204030.0
申请日:2021-10-15
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 本申请提出一种带闭环控制的激光供能光电池能量转换电路及装置。能量转换电路包括电压转换电路和状态采集电路,其中:电压转换电路包括光电池、初级电压转换电路、储能电路和次级电压转换电路;状态采集电路包括采样放大电路、锯齿波发生电路和比较器电路;光电池,用于将激光能量转换为电能;次级电压转换电路,用于将电压转换到板卡的工作电压;采样放大电路,用于采样初级电压转换电路中基准芯片漏电流;锯齿波发生电路,用于产生锯齿波信号;比较器电路,用于将采样放大电路的输出值和锯齿波信号比较,将采样漏电流转化为数字量。
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公开(公告)号:CN115407253A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110576480.6
申请日:2021-05-26
Applicant: 南京南瑞继保工程技术有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种直流互感器远端测量模块精度校准测试系统,包括用于供电的电源模块,以及与远端测量模块连接的激光供电模块和SV接受模块;第一、二继电器的线圈的一端均连接数字信号处理模块,另外一端均接地;第一继电器的常开触点与直流电源连接,动触点连接稳压模块的输入端;稳压模块的第一、二输出端均与远端测量模块连接;第二继电器常开触点连接稳压模块的第一输出端,动触点连接稳压模块的第二输出端;A/D模块分别与稳压模块的两个输出端以及FPGA连接,FPGA分别连接数字信号处理模块和SV接受模块;数字信号处理模块分别与远端测量模块FLASH模块,激光供电模块和SV接受模块连接。本发明提高了直流输电的稳定性。
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公开(公告)号:CN109142839A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810953946.8
申请日:2018-08-21
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G01R15/18
CPC classification number: G01R15/18
Abstract: 本发明公开一种双通道互校验电子式互感器,包括一次传感器、远端模块和合并单元;一次传感器采用一次电流传感器、一次电压传感器或其组合,一次电流传感器包括低功率线圈和空心线圈,一次电压传感器采用电容分压器;远端模块包括并联采样回路、DSP和FPGA,低功率线圈传感计量和测量用电流数据,空心线圈传感保护用电流数据,电容分压器传感计量、测量、保护用电压数据,并联采样回路对前述数据进行处理后,送入DSP进行一致性数据对比校验,并将结果通过FPGA送入合并单元,合并单元以IEC61850‑9‑2协议输出计量、测量、保护用数据。此种互感器结构可通过实时比较分析两路高精度测量通道的采样数据,及时发现可能存在的计量数据误差异常,从而提高计量可信度。
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公开(公告)号:CN107870268A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610852180.5
申请日:2016-09-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种集中式采样系统,包括采样电流互感器15、分压器16,光电测量设备14,光纤绝缘子23和合并单元装置26。光电测量设备14将模拟量信号转换为数字量信号,并通过光纤绝缘子23发送到合并单元装置26。合并单元装置26发出的激光为光电测量设备14提供电源,优选增加取能电流互感器17和取能电源板18。本发明还公开一种集中式采样系统电源切换控制方法。本发明测量设备功耗降低、供电可靠性高、采样数据可靠性高、整体采样延时小。
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公开(公告)号:CN102455376A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010513038.0
申请日:2010-10-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 软硬件积分计算电压方法,由电容分压环等效电路(1)输出的电压信号Uo同时经硬件积分电路(2)积分和线性放大电路(3)分别得到两路处理后的电压信号Um1和Um2,然后所述二路电压信号再分别通过模数转换器进行模数转换采样,将这两路采样数据同时送给CPU处理,当通过硬件积分电路(2)积分后的电压的突变量即ΔU小于或等于门槛值U时,则采用线性放大电路输出的电压Um2输出给装置进行软件积分计算测量电压;当通过硬件积分电路积分后的电压的突变量ΔU大于门槛值U时,测量电压从软件积分自动切换到硬件积分。本发明解决了稳态时要求高采样精度的问题及暂态时要求电压快速、实时准确跟踪的问题。
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公开(公告)号:CN102064463A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910234265.7
申请日:2009-11-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 一种激光器驱动电路及其控制方法,由PWM调制电路,激光器组件和运算放大器检测电路构成;PWM调制电路由电感、谐振电容和开关管组成,电感和开关管串联、而谐振电容并联在谐振电感的输出端;激光器组件由(半导体)激光器、电阻和场效应管构成,运算放大器的输出接CPU的输入端;被驱动的激光器组件的激光器的阳极连接到PWM调制电路的电感的负端,激光器的阴极与一电阻串联;运算放大器检测电路中的运算放大器输入端连接到激光器阴极和所述串联电阻相联接的一端。本发明提供一种效率高、功耗低的半导体激光二极管(激光器)驱动电路。控制PWM调制电路的直流输出电压幅值,能大大降低激光器驱动回路的功耗。
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