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公开(公告)号:CN106019198A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610509964.8
申请日:2016-06-28
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/02
CPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种电子式互感器相位校正方法和相位校正器,系统传递函数为y(n)=A*B*[x(n)–y(n‑2)]+(A+B)[x(n‑1)‑y(n‑1)]+x(n‑2)。本发明提供的相位校正方法和相位校正器采用双线性算法,在整个可调范围内能够实现0°‑15.75°的相位调节范围。本发明提供的方案计算方法简单,运算量小,对处理器性能的要求低,即使在多通道的情况下,一般的FPGA和嵌入式处理器即可满足要求,节约了成本。
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公开(公告)号:CN106019198B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610509964.8
申请日:2016-06-28
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种电子式互感器相位校正方法和相位校正器,系统传递函数为y(n)=A*B*[x(n)–y(n‑2)]+(A+B)[x(n‑1)‑y(n‑1)]+x(n‑2)。本发明提供的相位校正方法和相位校正器采用双线性算法,在整个可调范围内能够实现0°‑15.75°的相位调节范围。本发明提供的方案计算方法简单,运算量小,对处理器性能的要求低,即使在多通道的情况下,一般的FPGA和嵌入式处理器即可满足要求,节约了成本。
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公开(公告)号:CN101800442B
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201010133614.9
申请日:2010-03-29
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/723 , Y04S10/16
摘要: 本发明涉及智能变电站电压切换、并列方法及装置,本发明的双母线供电的电压切换方法是采集双母线上的两组电子式电压互感器的电压输出量;采集两隔离刀闸开入量状态信号;根据两组电压输出量及相应的隔离刀闸开入量状态信号控制输出相应母线的电压;当采集到I母隔离刀闸投入,并且II母隔离刀闸退出时,输出I母电压;当采集到II母隔离刀闸投入,并且I母隔离刀闸退出时输出II母电压;当采集到I母、II母隔离刀闸均投入或均未投入时,输出II母电压;本方法对于电子式电压互感器输出数据与通讯规约无关,无需对输入信号进行解帧,可直接输出对应的原始电子互感器的数字量信号,实现了信号的透明传输,而且实现简单,可靠性高。
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公开(公告)号:CN102004441A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010589598.4
申请日:2010-12-15
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G04G7/00
摘要: 本发明涉及自适应晶振频率守时方法,本方法既可利用本时钟的GPS卫星信号守时,也可利用接收的备用时钟或上一级时钟发送的IRIG-B码信号守时,在锁星状态时,对时服务器输出时钟信号以GPS模块输出时钟信号为基准,同时测量晶振的频率;在失星状态时,检测接收的IRIG-B码信号,如为正常同步信号,对时服务器输出时钟信号以IRIG-B码信号为基准,同时测量晶振的频率;在基准信号失步时,对时服务器根据同步时测量的晶振频率,采用自适应晶振频率守时方式输出时钟信号;守时方法对晶振计数的余数采用了智能均匀分摊策略,根据情况自适应地输出秒脉冲,提高了对时服务器的守时精度和时钟信号的均匀性,在晶振频率温度稳定为10-8级别时,能保证秒脉冲时间偏差小于10μs/小时。
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公开(公告)号:CN102004441B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010589598.4
申请日:2010-12-15
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G04G7/00
摘要: 本发明涉及自适应晶振频率守时方法,本方法既可利用本时钟的GPS卫星信号守时,也可利用接收的备用时钟或上一级时钟发送的IRIG-B码信号守时,在锁星状态时,对时服务器输出时钟信号以GPS模块输出时钟信号为基准,同时测量晶振的频率;在失星状态时,检测接收的IRIG-B码信号,如为正常同步信号,对时服务器输出时钟信号以IRIG-B码信号为基准,同时测量晶振的频率;在基准信号失步时,对时服务器根据同步时测量的晶振频率,采用自适应晶振频率守时方式输出时钟信号;守时方法对晶振计数的余数采用了智能均匀分摊策略,根据情况自适应地输出秒脉冲,提高了对时服务器的守时精度和时钟信号的均匀性,在晶振频率温度稳定为级别时,能保证秒脉冲时间偏差小于10us/小时。
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公开(公告)号:CN102435907A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110337368.3
申请日:2011-10-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: G01R31/06
摘要: 本发明涉及一种电子式电流互感器极性测试方法,所述的极性测试方法包括以下步骤:给被测电子式电流互感器提供正向脉冲信号;将所述的正向脉冲信号通过被测电子式电流互感器的输出信号转换为模拟信号;判断模拟信号方向,得出被测电子式电流互感器的极性。本发明所提出的电子式互感器极性测试方法可以直接在显示界面得到判断结果,操作简单,并可以同时实现多台电子式电流互感器的极性测试,亦可直接与计算机相连,减少显示装置,并且能够实现判断结果上传、发布,及远程协作等功能。
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公开(公告)号:CN101800442A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010133614.9
申请日:2010-03-29
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC分类号: H02J13/00
CPC分类号: Y02E60/723 , Y04S10/16
摘要: 本发明涉及智能变电站电压切换、并列方法及装置,本发明的双母线供电的电压切换方法是采集双母线上的两组电子式电压互感器的电压输出量;采集两隔离刀闸开入量状态信号;根据两组电压输出量及相应的隔离刀闸开入量状态信号控制输出相应母线的电压;当采集到I母隔离刀闸投入,并且II母隔离刀闸退出时,输出I母电压;当采集到II母隔离刀闸投入,并且I母隔离刀闸退出时输出II母电压;当采集到I母、II母隔离刀闸均投入或均未投入时,输出II母电压;本方法对于电子式电压互感器输出数据与通讯规约无关,无需对输入信号进行解帧,可直接输出对应的原始电子互感器的数字量信号,实现了信号的透明传输,而且实现简单,可靠性高。
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公开(公告)号:CN202307503U
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201120423294.0
申请日:2011-10-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
CPC分类号: H02B13/0356
摘要: 本实用新型涉及一种高压支柱式悬浮结构电子式电流电压组合互感器,均压屏蔽筒的内外筒之间设有金属电极,金属电极与均压屏蔽筒的内筒或外筒之间设有绝缘介质层;同轴电容电子式电压互感器包括等效串联的高压电容与低压电容;一次导体、保护壳体与均压屏蔽筒及以它们之间的SF6绝缘气体为绝缘介质组成所述高压电容;金属电极、均压屏蔽筒及以所述绝缘介质层为绝缘介质组成所述低压电容,低压电容两端连接到底座中的电压信号采集单元。本实用新型结构简练、绝缘强度提供,实现电流、电压的同时检测,结构紧凑,精度高,性能可靠,在原有互感器基础上设计,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN202384167U
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201120423298.9
申请日:2011-10-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
CPC分类号: H02B13/0356
摘要: 本实用新型涉及一种单相GIS悬浮结构电子式电流电压组合互感器,在现有的GIS互感器基础上,在压力容器上绝缘固定一个用于与一次导体同轴的悬浮电位筒,悬浮电位筒外壁上覆有铜箔层,悬浮电位筒与铜箔层之间设有绝缘介质层。而本实用新型结构简练、绝缘强度大,在现有的互感器基础上进行改进而成。同轴电容从一次导体逐步向外布置,绝缘性能高,可靠性与稳定性增强。实现电流、电压的同时检测,结构紧凑,精度高,大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN202384165U
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201120423289.X
申请日:2011-10-31
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
CPC分类号: H02B13/0356
摘要: 本实用新型涉及一种立式同轴电容结构支柱电子式电流电压组合互感器,在传统支柱式SF6气体绝缘互感器的结构基础上实现电子式电流电压组合互感器。将支撑管分为同轴的内管与外管,内管与外管之间为绝缘介质层;组合互感器包括电子式电流互感器与同轴电容电子式电压互感器,所述同轴电容电子式电压互感器为立式同轴电容电子式电压互感器,包括等效串联的高压电容与低压电容,外管、内管及以所述绝缘介质层为绝缘介质组成所述低压电容,低压电容两端连接到底座中的电压信号采集单元。而本实用新型结构简练、绝缘强度大,同轴电容基本上都处于绝缘套管中,远离一次导体,发生击穿的可能性大大降低。
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