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公开(公告)号:CN104330758B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201410442593.7
申请日:2014-09-02
申请人: 深圳市星龙科技股份有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明属于电力检测技术领域,提供了一种电子式互感器整周波延时检测装置及方法。在本发明中,电子式互感器整周波延时检测装置分别与时钟同步装置和电子式互感器连接,包括源输出模块、时钟模块、A/D模块、以太网模块和采样处理模块;时钟模块用于与时钟同步装置进行同步,提供时钟信号;源输出模块用于输出首周波模拟量信号;A/D模块用于对首周波模拟量信号进行实时采样以输出第一采样数据;以太网模块用于处理电子式互感器发送的采样值报文以输出第二采样数据;采样处理模块用于对第一采样数据及第二采样数据进行处理,以波形图形式进行输出显示。本发明通过所述电子式互感器整周波延时检测装置及方法,提高了检测电子式互感器整周波延时的精度。
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公开(公告)号:CN108776245B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201810311399.3
申请日:2018-04-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 宁波三维电测设备有限公司
摘要: 本发明公开了一种可自动化检定多种原理互感器校验仪的检定装置,所述装置包括:嵌入式软硬件系统、自动化控制系统、信号采样系统、FPGA模块、可调幅值调相位电路与信号放大电路、电压转电流模块、升压互感器、升流互感器、多个电压互感器、多个电流互感器、隔离模块、极坐标系转换模块、电流转电压模块;解决了现有的互感器校验仪检定装置存在的不足,解决了目前装置通过90°移相器产,生正交分量信号,频率调节时产生附加误差和非线性的问题,且输出精度较高。
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公开(公告)号:CN111983280B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202011073802.7
申请日:2020-10-09
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种磁场聚集组件、非接触式泄漏电流测量装置及测量方法,所述磁场聚集组件包括至少两个同心设置的磁场聚集器,所述磁场聚集器上设置有纵向气隙,相邻的两个磁场聚集器之间形成有横向气隙,所述横向气隙中用于放置磁传感器。本发明的磁场聚集组件采用四气隙结构,使得磁场聚集器的纵向气隙宽度不再受磁场传感器的尺寸限制,最小化的纵向气隙宽度显著地提高了纵向气隙边沿的磁场强度,位于横向间隙内的磁场传感器同时测量两个叠加的边沿磁场,被测磁场强度远大于传统单气隙结构的磁场强度,提高信噪比,进而能够测量有效值只有数毫安至百毫安的泄漏电流,满足电力设备对地泄漏电流测量的精度要求。
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公开(公告)号:CN111624543B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202010326864.8
申请日:2020-04-23
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R35/04 , G06V10/25 , G06V30/146 , G09F9/37 , G09G3/34
摘要: 本发明公开了一种基于电子墨水标签识别关口电能表的方法及系统。属于仪表电工仪表技术领域。本发明方法,包括:根据关口电能表的基本信息,生成关口电能表的唯一序列号,将电子墨水装设至关口电能表上,并将关口电能表的唯一序列号存储至电子墨水标签;根据关口电能表的唯一序列号,生成测试任务工单;下载测试任务工单,并根据测试任务工单中的关口电能表的唯一序列号,生成测试数据;将测试数据传输至关口电能表装设的电子墨水标签,对测试数据与电子墨水标签存储的唯一序列号对比,获取识别状态。本发明使现场检测,节省工作时间,提高了关口电能表的识别效率,避免发生检测任务与检测电能表不对应的情况,提高检测的工作效率。
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公开(公告)号:CN110542879B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910941760.5
申请日:2019-09-30
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
摘要: 本发明公开了一种电容式电压互感器运行性能变化趋势预测方法与系统,包括获取电容式电压互感器环境参量值及性能参数值;将获取的环境参量值及性能参数值按时间分组;将分组后的参量值及性能参数值建立环境参量与性能参数之间的第一重回归方程,提取第一重回归方程中相同环境参量在不同时间窗口的环境参量系数,形成环境参量系数集合;依据环境参量系数集合,建立环境参量系数与时间窗口的第二重回归方程,根据第一重回归方程和第二重回归方程得到电容式电压互感器性能参数值,从而对电容式电压互感器的性能进行预测。本发明提出了一种电容式电压互感器运行性能变化趋势预测方法与系统,能实现电容式电压互感器运行性能变化趋势的预测。
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公开(公告)号:CN109991515B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910280845.3
申请日:2019-04-09
申请人: 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: 本发明公开了一种低实际负荷下获取一次大电流的方法,包括以下步骤:S1:在高电压系统的三相线路中任意一相作为输入线路,并在输入线路上设置测试线路;所述测试线路包括串联的升流器和待测电气设备;S2:将升流器的原边设置于输入线路上,并将升流器的副边串联于待测电气设备;S3:将所述待测电气设备远离升流器副边的一端接入输入线路。本发明还公开了一种低实际负荷下获取一次大电流的系统。本发明通过升流器实现大电流,并通过直连于输入线路的方式实现高电压,使得待测电气设备在输入线路负荷较小的情况下,即可处于大电流高电压的待测环境中,有效的降低了投资成本和试验成本。
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公开(公告)号:CN109917231B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910281485.9
申请日:2019-04-09
申请人: 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: 本发明公开了单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的系统及方法,包括:在高压系统的三相线路上选出一相C作为故障相,并选取一相A作为非故障检测相,且三相线路上每一相均设置接地电容;在所述三相线路电源侧设置电源侧电压互感器,在所述三相线路负荷侧设置负荷侧电压互感器;设置依次串联的开关K和电阻R,且开关K远离电阻R的一端接C相,电阻R远离开关K的一端接地。本发明单相接地故障下获取电能计量装置计量性能的方法,设置上述步骤,实现了针对单相接地故障时,电能计量装置计量性能的评估,并且通过检测装置上的设计,实现了在负荷不大的情况下,检测装置工作在大电流高电压的工况下,弥补了现有技术的空白。
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公开(公告)号:CN110542879A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910941760.5
申请日:2019-09-30
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
摘要: 本发明公开了一种电容式电压互感器运行性能变化趋势预测方法与系统,包括获取电容式电压互感器环境参量值及性能参数值;将获取的环境参量值及性能参数值按时间分组;将分组后的参量值及性能参数值建立环境参量与性能参数之间的第一重回归方程,提取第一重回归方程中相同环境参量在不同时间窗口的环境参量系数,形成环境参量系数集合;依据环境参量系数集合,建立环境参量系数与时间窗口的第二重回归方程,根据第一重回归方程和第二重回归方程得到电容式电压互感器性能参数值,从而对电容式电压互感器的性能进行预测。本发明提出了一种电容式电压互感器运行性能变化趋势预测方法与系统,能实现电容式电压互感器运行性能变化趋势的预测。
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公开(公告)号:CN107677980A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710912738.9
申请日:2017-09-30
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种配电网互感器计量性能一体化检测平台及方法,包括:三相互感器误差检测单元、至少一相检测电路:输入电压调整单元、输入电流调整单元、标准电压互感器、标准电流互感器;输入电压调整单元用于调节输入电压和对标准电压互感器和被试电压互感器的一次电压进行升压;输入电流调整单元用于调节输入电压和对标准电流互感器互感器和被试电流互感器的一次电流进行升流;三相互感器误差检测单元用于基于标准电压互感器或标准电流互感器的参考信号,对三相被试电压互感器或三相被试电流互感器进行误差检测,能够准确反映互感器的真实计量性能,且通过一个转换开关可以方便的实现三相三线和三相四线两种方式下互感器接线转换。
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公开(公告)号:CN106771645A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611140977.9
申请日:2016-12-12
申请人: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R27/26
CPC分类号: G01R27/2694 , G01R27/2605
摘要: 本发明公开了一种电容式电压互感器介损及电容量在线监测方法及监测系统,通过电压/电流监测装置获得母线PT二次电压、电容式电压互感器二次电压、电容式电压互感器中压电容电流、电压互感器中间变压器一次电流,并将获得的数据发送至数据处理装置进行计算,获得电容式电压互感器高压电容介损值、高压电容量、中压电容介损值、中压电容量,从而实现对电容式电压互感器介损及电容量的自动在线监测,物理意义明确,测量结果准确,有利于对电容式电压互感器的故障位置进行准确判断和定位。同时,避免了拆装电容式电压互感器高压一次引线,减少现场测量的工作量,并且所有测试工作可以在不停电的情况下开展,不影响电力系统正常供电。
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