可分离安培级交流与微安级直流的自校准型电流互感器

    公开(公告)号:CN109870632B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910173356.8

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开一种可分离安培级交流与微安级直流的自校准型电流互感器,包括:传感单元呈封闭形状,封闭空间内供待测电缆通过,传感单元上绕有交流绕组,交流绕组用于在待测电缆中的交流电流的作用下产生电流,交流绕组的电流与待测电缆中的交流电流存在对应关系;传感单元内部埋装有传感光纤,传感光纤传输线偏振光,线偏振光的旋转角度在待测电缆中的直流电流所产生的磁场的作用下发生偏转;控制单元用于向传感光纤提供线偏振光;信号采集处理单元用于通过交流绕组电流对应的电压确定待测电缆中的交流电流信号,通过线偏振光的旋转角度确定待测电缆中的直流电流信号。本发明实现对强交流与弱直流混合信号进行非接触式测量的互感器。

    计及多暂态过程和时变重燃弧条件的交流电弧建模方法

    公开(公告)号:CN117607640B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410054531.2

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种计及多暂态过程和时变重燃弧条件的交流电弧建模方法,属于电气暂态过程建模领域,方法包括:根据实际间隙电压和弧道介质击穿阈值电压构建第一交流电弧模型,用于判断首次间隙击穿发生时刻;将击穿间隙外部的电路等效为阻抗,将电弧等效为电容,构建等效电路以求解LC震荡分量;根据击穿间隙两端导体的分布式参数构建行波发生电路以计算行波分量;将LC震荡分量、行波分量和瞬时冲击分量之和作为击穿间隙的间隙电流,以进一步计算预测间隙电压;根据预测间隙电压和间隙电流是否满足重击穿条件,构建第二交流电弧模型,用于确定是否发生重击穿及重击穿时刻。还原间隙被击穿时所产生的多种暂态特征。

    一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统

    公开(公告)号:CN117405961A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311727873.8

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明提供一种光路微差量程等效与反馈自补偿的光纤电流测量系统,包括发射光源、光信号综合处理模块、相位调制模块、圆偏振光调制模块、多级微差光路传感结构、预测量单光路传感结构、光电转换模块和数据处理模块。本发明通过设置多种光路长度的传感线圈结构,可以得到相应不同基础相位微差的正交偏振光,进一步地,对上述正交偏振光进行快慢轴拆分与重组后干涉,从而得到更为丰富的拓展相位微差及其对应的多级量程范围,在拓展量程的基础上,每级量程均能实现电流高精度测量以及基于反馈自补偿的信号快速响应,有效解决了单一光路长度面临的量程受限、分辨率不足、响应较慢的问题。

    一种相位梯次校正与光路差分的宽幅电流测量系统与方法

    公开(公告)号:CN117310260A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311597709.X

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明提供一种相位梯次校正与光路差分的宽幅电流测量系统与方法,系统包括光信号处理单元、镜像光路传感单元和电信号处理单元;镜像光路传感单元为镜像布置的双光路结构,双光路结构接收光耦合器输出的双路入射光,双路入射光通过反射镜反射形成返程的双路反射光,在双路起偏器处产生干涉,输出双路干涉光,通过耦合器和光电传感器输出双路电信号至电信号处理单元,电信号处理单元对双路电信号进行算法处理,输出电流测量信号。本发明基于镜像对称的光路结构实现差分输出,并通过相位差所处梯次级数的输出校正,解决超出相位差±π/2边界后的相位混叠问题,进而实现噪声抵消、灵敏度翻倍、量程有效扩展,满足宽幅电流准确测量的应用需求。

    基于合电流矢量分析的电流互感器误差状态在线辨识方法

    公开(公告)号:CN117169804A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311445798.6

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于合电流矢量分析的电流互感器误差状态在线辨识方法,包括:获取同一母线上的多个同相电流互感器的数据,并基于电流矢量数据并根据其构建第一建模数据集;利用偏最小二乘法,对第一建模数据集进行处理,得到第二建模数据集;基于第二建模数据集,计算第一建模数据集的SPE统计值和SPE的控制限;实时获取所述电流互感器群体的二次电流信号,根据所述电流互感器群体的SPE统计值及其控制限,判断所述电流互感器群体是否超差;基于时序解集,定位存在超差的电流互感器群体的故障线路。本发明通过PLS和SPE统计量,判断群体异常和定位故障线路,实现了在时序上在线评估电流互感器的计量误差状态,解决了电流互感器定期误差停电校验的难题。

    一种用于电子式电压互感器的共振过电压防护方法及系统

    公开(公告)号:CN116683401A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310939873.8

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于电子式电压互感器的共振过电压防护方法及系统,属于电子式电压互感器过电压保护技术领域。方法包括:采集电压互感器处一次电压波形;根据电子式电压互感器拓扑获得设备传递函数;判断调控方式;若为幅值抑制模式,则根据器件参数优化策略,计算所需电阻;若为共振抑制模式,则根据器件参数优化策略,计算所需电感;可调电阻器或可调电感器根据解调控制信号调至相应档位,实现共振过电压自适应抑制效果,对器件形成防护。本发明通过改变电子式电压互感器的自然频率,避免干扰信号在电子式电压互感器二次回路上发生共振从而产生过电压,从而保障了设备的稳定运行。

    一种磁耦合型多相态导纳识别的储气库测距系统及方法

    公开(公告)号:CN116067453B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202310199377.3

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明提供一种磁耦合型多相态导纳识别的储气库测距系统及方法,方法包括:测量激励线圈的开路电流Io和测量线圈的开路电压U2o;将磁耦合导纳测量装置安装到中心管外壁,向激励线圈输入交流激励信号,激励线圈以磁感应的方式将交流激励信号施加到中心管上,测量线圈以磁感应的方式测量中心管的电压;测量激励线圈的工作电流I1以及测量线圈的感应电压U2;根据激励线圈的开路电流Io、工作电流I1,以及交流激励信号频率、测量线圈的开路电压U2o、感应电压U2,计算得到储气库中液面距离储气库顶端的高度。本发明利用中心管的感抗与气液界面高度成正比的关系,将气液界面高度转化为中心管阻抗来实现测距,提示了测量准确性,测量数据可靠性佳。

    稳态频率扫描式储气库气液界面监测系统及方法

    公开(公告)号:CN115900883B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310217835.1

    申请日:2023-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种稳态频率扫描式储气库气液界面监测系统及方法,其系统包括:稳态电压发射装置用于按照预设间隔时间发送连续的稳态多频交流电信号;电流检测装置用于获取所述稳态多频交流电信号在盐穴储气库中对应产生的连续的电流强度信号并发送;信号传输装置用于获取连续的稳态多频交流电信号与连续的电流强度信号,将连续的稳态多频交流电信号与连续的电流强度信号进行一一对应编码并发送;地面主机设于地面上,用于根据编码后的电信号获取盐穴储气库的气液界面距井口高度;本发明解决传统电信号测距受储气库复杂阻抗环境影响较大的难题,同时实现储气库带压作业下的无线测距与无线传输。

    一种基于场域分解-协同搜索的三相电压非接触测量方法

    公开(公告)号:CN115166339A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211093512.8

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于场域分解‑协同搜索的三相电压非接触测量方法,包括:基于环形阵列式电场传感装置获得电缆表面测量点的电场波形簇,对波形簇进行分解得到表征波形簇特征的幅值序列;对幅值序列进行插值拟合还原得到电场域分布的测量曲线,并依据测量曲线的波谷位置将测量曲线划分为三个测量子曲线;建立并初初始化个体J,根据个体的参数计算得到其对应的计算曲线;根据测量曲线与计算曲线及各自的子曲线的协同运算结果更新个体J的参数,直到确定最优个体后将最优个体的电压参数作为三相电压测量值输出;实现了三相导体电压的非接触测量,解决了现有方法测量步骤繁琐、测量时间长以及测量准确度低等问题。

    一种信道信噪比自适应的油气井无线通信方法

    公开(公告)号:CN114567530B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210453519.X

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种信道信噪比自适应的油气井无线通信方法,包括:井下通信终端向地面通信终端发送第一信噪比测试信号;地面通信终端测量当前通信频率信道信噪比SNR,根据信噪比SNR确定当前信道无线通信可用的最高通信中心频率;井下通信终端将通信中心频率修改为最高中心频率,向地面通信终端发送第二信噪比测试信号;地面通信终端测量频率信息分别为0和1时的信噪比和;根据信噪比和确定当前信道可用的无线通信幅值调制进制数及幅值调制峰值标志位;井下通信终端修改通信幅值调制比特数及幅值调制峰值,进行正常通信。实现了不同信道通信环境信噪比的自适应,在保证信号传输距离和传输精度的基础上有效提高了通信速率。

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