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公开(公告)号:CN104502882A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410742259.3
申请日:2014-12-08
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明涉及一种10kV~35kV高压电能量值溯源用标准装置,包括三台高压组合式标准互感器(2A、2B、2C)和一台低压标准电能表(3),所述三台高压组合式标准互感器(2A、2B、2C)分别由一次接线端子(9)接收三相高电压、大电流转换而成的低电压、小电流信号,并分别由二次接线端子(10)经过电缆(4A、4B、4C)传输至低压标准电能表(3)的三相电压和电流输入端子,所述三台高压组合式标准互感器(2A、2B、2C)的额定二次负荷与所述低压标准电能表(3)的输入阻抗互相匹配等特征。本发明以电磁式电压互感器和电流互感器进行电压、电流转换,以低压标准电能表进行电能计量,结构合理,量值溯源简单实用,准确度高,性能稳定。
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公开(公告)号:CN105607031A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610166359.5
申请日:2016-03-23
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 广州市格宁电气有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/04
CPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种高压电能表检定装置,包括三相功率源、三相电压互感器、三相电流互感器、标准电能表以及误差计。三相功率源的电压输出端连接三相电压互感器的初级和被检高压电能表的电压输入端,三相功率源的电流输出端连接三相电流互感器的初级和被检高压电能表的电流输入端,三相电压互感器的次级连接标准电能表的电压输入端,三相电流互感器的次级连接标准电能表的电流输入端,标准电能表的输出端和被检高压电能表的输出端连接误差计的输入端。本发明提供的高压电能表检定装置,采用标准电能表法直接比较原理整体检定高压电能表。
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公开(公告)号:CN204331013U
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201420765815.4
申请日:2014-12-08
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本实用新型涉及一种10kV~35kV高压电能量值溯源用标准装置,包括三台高压组合式标准互感器(2A、2B、2C)和一台低压标准电能表(3),所述三台高压组合式标准互感器(2A、2B、2C)分别由一次接线端子(9)接收三相高电压、大电流转换而成的低电压、小电流信号,并分别由二次接线端子(10)经过电缆(4A、4B、4C)传输至低压标准电能表(3)的三相电压和电流输入端子,所述三台高压组合式标准互感器(2A、2B、2C)的额定二次负荷与所述低压标准电能表(3)的输入阻抗互相匹配等特征。本实用新型以电磁式电压互感器和电流互感器进行电压、电流转换,以低压标准电能表进行电能计量,结构合理,量值溯源简单实用,准确度高,性能稳定。
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公开(公告)号:CN205427176U
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201620231631.9
申请日:2016-03-23
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院 , 广州市格宁电气有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本实用新型公开了一种高压电能表检定装置,包括三相功率源、三相电压互感器、三相电流互感器、标准电能表以及误差计。三相功率源的电压输出端连接三相电压互感器的初级和被检高压电能表的电压输入端,三相功率源的电流输出端连接三相电流互感器的初级和被检高压电能表的电流输入端,三相电压互感器的次级连接标准电能表的电压输入端,三相电流互感器的次级连接标准电能表的电流输入端,标准电能表的输出端和被检高压电能表的输出端连接误差计的输入端。本实用新型提供的高压电能表检定装置,采用标准电能表法直接比较原理整体检定高压电能表。
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公开(公告)号:CN104360141B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410649535.1
申请日:2014-11-14
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R19/10
摘要: 本发明提供了一种基于可分离直流分压器的分压比电压系数检测方法,包括步骤1:以第一辅助分压器为参考标准,测量待测直流分压器的低压臂电阻的电压相对误差;步骤2:以第二辅助分压器为参考标准,测量待测直流分压器的低压臂电阻的电压相对误差;步骤3:以第一辅助分压器和第二辅助分压器串联形成分压器支路为参考标准,测量待测直流分压器的低压臂电阻的电压相对误差;步骤4:计算待测直流分压器的分压比电压系数。与现有技术相比,本发明提供的一种基于可分离直流分压器的分压比电压系数检测方法,检测步骤更简便、检测结果更准确,消除了直流电压加法试验过程中,辅助分压器低压臂电阻的差异对待测直流分压器的分压比电压系数计算的影响。
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公开(公告)号:CN106249018B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201610708658.7
申请日:2016-08-23
IPC分类号: G01R15/04
摘要: 本发明利用一种与电子式互感器校验仪协同使用的高精度分压器及分压器的设计方法,减小感应分压器的一次等效容量,提高一次电压,并通过增加磁屏蔽层和电屏蔽层,减小因线圈匝数增加而产生的泄露对实验的影响。所述方法为:在一次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并使用绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在一次绕组的四周安装一次屏蔽层,并在二次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并将绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在二次绕组的四周安装二次屏蔽层,最后根据实际情况,在二次绕组两端并联补偿元件以调整误差。
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公开(公告)号:CN106443559B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201610811323.8
申请日:2016-09-08
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明公开了一种试验系统,用于对高压电能表拉弧进行试验,所述系统包括:低压信号源、升压器、一对放电球隙、机械动作单元、小电流信号源、升流器、电压电流采集单元和控制单元。所述升流器、所述一对放电球隙、所述升压器连通形成试验回路;所述低压信号源连接所述试验回路的升压器,所述小电流信号源连接所述试验回路的升流器;所述一对放电球隙中的一只放电球隙为静电极,所述静电极与所述升压器的输出端连接;所述一对放电球隙中的另一只为动电极,所述动电极连接所述升流器的输出端,并且所述动电极通过绝缘杆件与所述机械动作单元连接;所述电压电流采集单元与试验回路连接;所述控制单元用于控制所述机械动作单元和所述低压信号源。
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公开(公告)号:CN105137378B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201510500593.2
申请日:2015-08-14
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/00
摘要: 本发明提供了一种分压器的2/1分压比自校准方法,包括步骤1:在被测分压器和参考分压器上施加直流电压U1,测量被测分压器中电阻RY和参考分压器中电阻R2之间的电压差值Δu1;步骤2:将被测分压器中的电阻RX和电阻RY的位置互换;步骤3:在被测分压器和参考分压器上施加直流电压U2,测量被测分压器中电阻RX和参考分压器中电阻R2之间的电压差值Δu2;步骤4:根据U1、U2、Δu1和Δu2,计算被测分压器的实际分压比K和测量不确定度d。与现有技术相比,本发明提供的一种分压器的2/1分压比自校准方法,既不需要对电阻值进行直接测量,也不需要更高准确度等级的标准分压器,即可准确获取分压器的2/1分压比。
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公开(公告)号:CN106653336B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510725421.5
申请日:2015-10-29
摘要: 本发明提供了一种制备具有简化误差测试功能的电流互感器的方法,所述方法包括以下步骤:在电流互感器的铁芯上绕制一次绕组N1;在电流互感器的铁芯上绕制双二次绕组,分别称为试验绕组N2和测试绕组NC。本发明提供了一种制备具有简化误差测试功能的电流互感器的方法:进行电力电流互感器现场误差测量时,大大降低了现场电流互感器测量误差的工作量,简化电力互感器现场交接试验将大大提高运维工作效率;在常规电流互感器内部增加测试绕组,利用等安匝原理通过增加匝数达到降低电流的目的,将大电流误差试验转化在小电流下进行;不仅可以在电流互感器进行现场交接试验中使用,也可以在电流互感器进行期间检查时使用。
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公开(公告)号:CN104330759B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201410638553.X
申请日:2014-11-06
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明提供了一种低压电流互感器自动化检定系统的量值溯源方法,量值溯源用基于网络的远程校准法对低压电流互感器自动化检定系统进行量值溯源;监测方法用统计法监测检定系统输出的低压电流互感器核查样品的测试数据,并依据测试数据对低压电流互感器进行风险预警。与现有技术相比,本发明提供的一种低压电流互感器自动化检定系统的量值溯源方法,缩短了校准所需要的时间,减少了校准成本,降低了计量中心的误工时间;在检定过程完成以前,其结果可以在线复检,提高了校准质量;通过计算机控制自动完成样品测试和核查数据统计处理,减小了自动化检定系统状态监控的工作量,提高了自动化检定系统状态监控的可靠性和时效性。
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