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公开(公告)号:CN107942277B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711138149.6
申请日:2017-11-16
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 四川巨棠科技有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种配电网互感器误差检测接线电路以及切换装置,包括集合了三相三线计量电路和三相四线计量电路的电路结构,切换装置包括直线推杆和驱动电机,通过驱动电机的控制实现对直线推杆向BN端子、CN端子、P1B端子所形成的贯穿端子口的移动,以此只需通过切换P1B端子或BN端子与CN端子、AN端子的短接线就可实现两种方式下的转换,能够在一种计量方式下对被检测互感器的各相同时进行测量,提高了检测数据的精度;同时将现有技术中的接线导通结构变为杆状插孔式导通结构,使得测量时将两步接线步骤缩减为一步,只需控制驱动电机的正转反转即可实现,无需人工手动接线操作,更加安全便捷,大大提高了测量时的接线转换效率。
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公开(公告)号:CN107942277A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711138149.6
申请日:2017-11-16
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 , 国网江西省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明公开了一种配电网互感器误差检测接线电路以及切换装置,包括集合了三相三线计量电路和三相四线计量电路的电路结构,切换装置包括直线推杆和驱动电机,通过驱动电机的控制实现对直线推杆向BN端子、CN端子、P1B端子所形成的贯穿端子口的移动,以此只需通过切换P1B端子或BN端子与CN端子、AN端子的短接线就可实现两种方式下的转换,能够在一种计量方式下对被检测互感器的各相同时进行测量,提高了检测数据的精度;同时将现有技术中的接线导通结构变为杆状插孔式导通结构,使得测量时将两步接线步骤缩减为一步,只需控制驱动电机的正转反转即可实现,无需人工手动接线操作,更加安全便捷,大大提高了测量时的接线转换效率。
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公开(公告)号:CN112649652B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
摘要: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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公开(公告)号:CN112649652A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011295538.1
申请日:2020-11-18
摘要: 本发明公开了一种用于冲击电流量值的溯源方法及系统,属于大电流测量技术领域。本发明方法,包括:使用冲击电流标准测量系统测量目标的冲击电流量值,所述冲击电流刻度因数量值为冲击电流标准测量系统的冲击分流器刻度因数与冲击电流标准测量系统的二次测量装置的刻度因数的乘积;确定电磁场干扰、环境条件和发热等对标准测量装置测量误差影响的量化评价方法,并通过大电流试验结果或理论计算其引入的测量不确定度分量后,将冲击分流器刻度因数与二次测量装置的刻度因数分别溯源至国家标准,完成冲击电流刻度因数量值的溯源。本发明将冲击电流峰值和时间参数溯源至已有的国家标准量值,实现了冲击电流量值的溯源,并且操作简便及准确度高。
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公开(公告)号:CN110456123B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201910717695.8
申请日:2019-08-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种宽频暂态电压分压测量装置及方法,所述装置包括高压臂单元,所述高压臂单元用于将所述被测线路高电压分压得到分压低电压,并将所述分压低电压发送至所述低压臂单元;低压臂单元,所述低压臂单元用于将所述分压低电压发送至所述宽频暂态测量单元;宽频暂态测量单元,所述宽频暂态测量单元用于测量所述低压臂单元发送的所述分压低电压,并根据所述分压低电压以及分压比确定所述被测线路高电压;所述装置采用低电感陶瓷电容及无感电阻进行多级串联,可直接挂接到输电线路上实时测量被测电路高电压;所述装置可测量电压的幅值高、频带宽且受外界环境影响小;可以确定过电压的真实波形,对输电线路的安全稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109167286B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201810873762.0
申请日:2018-08-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02B3/00
摘要: 本发明提出了一种配电网电流互感器带电更换装置,包括:支架,以及位于同一中轴线且相连接的母排侧联动机构、旋转联动机构和互感器侧联动机构,母排侧联动机构和互感器侧联动机构设置在旋转联动机构的两侧,母排侧联动机构与一次电流母排连接,互感器侧联动机构与电流互感器连接;旋转联动机构绕中轴线转动,以控制电流互感器接入或退出一次系统;母排侧联动机构和互感器侧联动机构与支架连接,支架还用于放置电流互感器。通过带电更换装置的各联动机构的配合以实现在不断电的情况下,使得电流互感器接入和退出,即进行电流互感器的更换。从而避免停电对用户带来的经济损失,也极大减轻了更换正在运行的电流互感器的操作流程,提高供电质量。
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公开(公告)号:CN110456123A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910717695.8
申请日:2019-08-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种宽频暂态电压分压测量装置及方法,所述装置包括高压臂单元,所述高压臂单元用于将所述被测线路高电压分压得到分压低电压,并将所述分压低电压发送至所述低压臂单元;低压臂单元,所述低压臂单元用于将所述分压低电压发送至所述宽频暂态测量单元;宽频暂态测量单元,所述宽频暂态测量单元用于测量所述低压臂单元发送的所述分压低电压,并根据所述分压低电压以及分压比确定所述被测线路高电压;所述装置采用低电感陶瓷电容及无感电阻进行多级串联,可直接挂接到输电线路上实时测量被测电路高电压;所述装置可测量电压的幅值高、频带宽且受外界环境影响小;可以确定过电压的真实波形,对输电线路的安全稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109324216A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811347604.8
申请日:2018-11-13
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明涉及一种低压臂及暂态电压测量装置,包括:包括屏蔽筒,所述屏蔽筒两端分别安装有底座和绝缘盖,其中所述绝缘盖与高压臂螺杆连接,所述底座上设有电缆连接头,所述屏蔽筒内设有电路板,所述电路板上设有多个阻容元件,其中所述阻容元件包括低压电阻以及与所述低压电阻相串联的低压电容,且所述阻容元件相互并联,所述电路板与所述高压臂螺杆相连,所述电路板通过匹配电阻与所述电缆连接头相连。本发明不但简单、安装方便,而且有利于获得足够大的电容量。
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公开(公告)号:CN109167286A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810873762.0
申请日:2018-08-02
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02B3/00
CPC分类号: H02B3/00
摘要: 本发明提出了一种配电网电流互感器带电更换装置,包括:支架,以及位于同一中轴线且相连接的母排侧联动机构、旋转联动机构和互感器侧联动机构,母排侧联动机构和互感器侧联动机构设置在旋转联动机构的两侧,母排侧联动机构与一次电流母排连接,互感器侧联动机构与电流互感器连接;旋转联动机构绕中轴线转动,以控制电流互感器接入或退出一次系统;母排侧联动机构和互感器侧联动机构与支架连接,支架还用于放置电流互感器。通过带电更换装置的各联动机构的配合以实现在不断电的情况下,使得电流互感器接入和退出,即进行电流互感器的更换。从而避免停电对用户带来的经济损失,也极大减轻了更换正在运行的电流互感器的操作流程,提高供电质量。
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公开(公告)号:CN105675947A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410669411.X
申请日:2014-11-20
申请人: 国家电网公司 , 中国电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R15/00
摘要: 本发明提供一种多盘感应分流器,所述感应分流器由感应分流元件依次级联组成,依次级联组成所述感应分流器的每级感应分流元件具有两盘结构;依次级联的最初的两级感应分流元件为双级结构感应分流元件,其第三级和第三级以后感应分流元件为单级结构感应分流元件、或双级结构感应分流元件中的任意一种感应分流元件;所述双级结构感应分流元件的铁心由主铁心和屏蔽铁心组成,所述单级结构的感应分流元件由单个主铁心组成,所述铁心由高磁导率材料制作。这种多盘感应分流器改善了单盘感应分流器量程小的问题,解决了现有多盘感应分流器精度低的问题,同时大大提高多盘感应分流器带负载能力,也降低了电流互感器检定系统的复杂性和成本。
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