基于微波移频的交流电测算方法

    公开(公告)号:CN115792347B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310092208.X

    申请日:2023-02-10

    IPC分类号: G01R19/00 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及电流传感技术领域,其介绍了一种基于微波移频的交流电测算方法,以解决目前基于量子传感技术的电流测量系统对交流电不能高效测量的问题,该方法基于ODMR线性区特征以及信号变化输出波形的二倍频量与电流成定比的特点,构建反馈信号与电流的校准曲线,并通过对多组直流电分别绘制ODMR谱线,确定各直流电下的微波频率良性区间,在微波频率良性区间取值构建不同校准曲线,对多个校准曲线进行线性部分截取,将各个校准曲线内检测精度高的线性部分进行整合连接得到最优测量曲线,通过其可以实现更高精度的交流电测量,且该测量方法避免了对交流电测ODMR谱线,同时也拓宽了检测系统对检测量程。

    量子互感器及电流检测方法

    公开(公告)号:CN116660602B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202310912894.0

    申请日:2023-07-25

    IPC分类号: G01R15/24 G01R19/00

    摘要: 本发明涉及量子精密测量技术领域,方案为一种量子互感器,包含前端、后端、绝缘子以及连接于前端与后端之间的传输线路,绝缘子包含用于安装传输线路的绝缘通道;本方案中量子互感器的结构设计中,将激励激光模块与固态自旋量子探头均设在前端,在检测时,激励激光模块跟随固态自旋量子探头移动,二者始终保持在近侧,因而激励激光传输至固态自旋量子探头的过程损耗极小,保证了自旋色心的激发效果,也保证了互感器的检测精度;同时本方案还在前端设有光电池模块,并在后端发射供能激光供其转化电能以为前端的用电模块供电;本方案还介绍了一种运用前述互感器进行电流检测的方案,尤其是高压以及超高压侧的电流检测。

    基于微波移频的交流电测算方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115792347A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310092208.X

    申请日:2023-02-10

    IPC分类号: G01R19/00 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及电流传感技术领域,其介绍了一种基于微波移频的交流电测算方法,以解决目前基于量子传感技术的电流测量系统对交流电不能高效测量的问题,该方法基于ODMR线性区特征以及信号变化输出波形的二倍频量与电流成定比的特点,构建反馈信号与电流的校准曲线,并通过对多组直流电分别绘制ODMR谱线,确定各直流电下的微波频率良性区间,在微波频率良性区间取值构建不同校准曲线,对多个校准曲线进行线性部分截取,将各个校准曲线内检测精度高的线性部分进行整合连接得到最优测量曲线,通过其可以实现更高精度的交流电测量,且该测量方法避免了对交流电测ODMR谱线,同时也拓宽了检测系统对检测量程。