一种直流分压器两级校准方法

    公开(公告)号:CN112904260B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201911137434.5

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及一种直流分压器两级校准方法,属于计量技术领域,根据分压器高压臂的总阻值、高压臂的总电容值、线路阻抗、二次分压阻抗以及分压器的分压比,计算分压器低压臂的电阻值和电容值,并根据所述电阻值和电容值设计低压臂,且所述电阻值的精度达到设定标准,以该低压臂为标准低压臂,实现一级校准;检测标准低压臂输出的模拟量信号,确定所述模拟量信号对应的数字量信号,设置配置系数,使所述数字量信号调整为分压器额定数字量输出,实现二级校准。解决现有技术中存在的直流分压器调试方法复杂、调试工作效率低的问题。

    一种电子式电容分压互感器的温度补偿方法和装置

    公开(公告)号:CN106771423B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201611078634.4

    申请日:2016-11-29

    IPC分类号: G01R1/44 G01R15/18

    摘要: 本发明提供一种电子式电容分压互感器的温度补偿方法和装置,其中方法包括如下步骤:分别检测电子式电容分压互感器的高压臂电容和低压臂电容的温度;计算电子式电容分压互感器在当前温度下的实时分压比K';根据上述得到的实时分压比K'和电子式电容分压互感器的标准分压比K对电子式电容分压互感器采集到的分压信号U'进行补偿,得到温度补偿后的分压信号U;对温度补偿后的分压信号U进行转换和输出。由于本发明所提供的技术方案,在计算实时分压比时考虑到了高压臂电容和低压臂电容温度变化不一致造成的影响,因此能够解决由于高压臂电容和低压臂电容温度差异而造成的电子式电容分压互感器的输出不准确的问题。

    电容器试验装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106707112B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN201611016716.6

    申请日:2016-11-18

    IPC分类号: G01R31/12 G01R27/26

    摘要: 本发明涉及电器试验装置领域,特别涉及电容器试验装置。电容器试验装置包括壳体、设置在壳体底部的底部密封座及设置在壳体内的高压引入导体,所述的底部密封座上设有用于与电容器一端固定连接的固定结构,所述的壳体内还设有用于与电容器另一端电连接的高压连接导体,所述的高压引入导体与高压连接导体压接配合或者沿上下方向插接配合。通过底部密封座固定支撑电容器,并且高压连接导体、高压引入导体及底部密封座上下布置,可以实现试验装置两端对接式装配,提高了装配效率,解决了目前的电容器试验装置装配效率低的问题。

    一种直流分压器两级校准方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112904260A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911137434.5

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: G01R35/02

    摘要: 本发明涉及一种直流分压器两级校准方法,属于计量技术领域,根据分压器高压臂的总阻值、高压臂的总电容值、线路阻抗、二次分压阻抗以及分压器的分压比,计算分压器低压臂的电阻值和电容值,并根据所述电阻值和电容值设计低压臂,且所述电阻值的精度达到设定标准,以该低压臂为标准低压臂,实现一级校准;检测标准低压臂输出的模拟量信号,确定所述模拟量信号对应的数字量信号,设置配置系数,使所述数字量信号调整为分压器额定数字量输出,实现二级校准。解决现有技术中存在的直流分压器调试方法复杂、调试工作效率低的问题。

    一种就地采集式的光纤式电流测量装置

    公开(公告)号:CN111198299A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201811534112.X

    申请日:2018-12-14

    IPC分类号: G01R19/25 G01R15/24

    摘要: 本发明涉及电流检测设备技术领域,特别是一种就地采集式的光纤式电流测量装置,包括光源、保偏光纤分束器、探测器和用于电流测量电流的传感光路,光源连接保偏光纤分束器的光信号输入端,保偏光纤分束器的第一光信号输出端的光信号通过传感光路并返回,返回的光信号从保偏光纤分束器的第二光信号输出端传输至探测器;探测器的信号输出端连接处理器,处理器的信号输出端连接光源,根据实际光功率与标准光功率的误差调整光源的工作电流,使探测器接收到的实际光功率落在标准光功率的设定范围内,提高了探测器检测结果的准确性,使得电流测量装置的可靠性明显升高;另外,避免了问题出现时采用人为调整的方式,使得电流测量装置便于操作和管理。