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公开(公告)号:CN108519504A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810496109.7
申请日:2018-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)工业技术研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种独立支柱式光学电流电压组合互感器,包括无源光学电流互感器、无源光学电压互感器和同轴圆柱形电容分压器,无源光学电流互感器采用磁光玻璃型无源光学电流传感单元,无源光学电压互感器是由同轴圆柱形电容分压器与光学电压传感单元结合成的,同轴圆柱形电容分压器是由圆柱形金属屏蔽筒、金属圆柱环与一次导体结合成的。本发明绝缘性能好,测量精度高,稳定性好,大大降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN108519504B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN201810496109.7
申请日:2018-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)工业技术研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明涉及一种独立支柱式光学电流电压组合互感器,包括无源光学电流互感器、无源光学电压互感器和同轴圆柱形电容分压器,无源光学电流互感器采用磁光玻璃型无源光学电流传感单元,无源光学电压互感器是由同轴圆柱形电容分压器与光学电压传感单元结合成的,同轴圆柱形电容分压器是由圆柱形金属屏蔽筒、金属圆柱环与一次导体结合成的。本发明绝缘性能好,测量精度高,稳定性好,大大降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN208367075U
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201820770326.6
申请日:2018-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)工业技术研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本实用新型涉及一种独立支柱式光学电流电压组合互感器,包括无源光学电流互感器、无源光学电压互感器和同轴圆柱形电容分压器,无源光学电流互感器采用磁光玻璃型无源光学电流传感单元,无源光学电压互感器是由同轴圆柱形电容分压器与光学电压传感单元结合成的,同轴圆柱形电容分压器是由圆柱形金属屏蔽筒、金属圆柱环与一次导体结合成的。本实用新型绝缘性能好,测量精度高,稳定性好,大大降低了设备成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN107192869B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710575094.9
申请日:2017-07-14
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)电力科学技术研究所
Abstract: 一种具有抗振功能的光学电流互感器及采用该电流互感器实现的抗振动干扰的方法,属于电力系统电流测量领域。解决了现有光学电流互感器由于外界振动干扰,影响其输出结果的准确性的问题。本发明光学电流互感器包括一次处理部分、传输光纤部分和二次处理部分;一次处理部分和二次处理部分之间通过传输光纤部分进行双向模拟光信息交换,一次处理部分用于感应电流信号,并将感应的电流信号加载在二次处理部分生成的载波光上,二次处理部分对加载感应的电流的载波光进行抗振处理,从而获得处理后的电流信息。本发明主要应用在振动干扰强度大的电力系统电流测量领域。
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公开(公告)号:CN107192869A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710575094.9
申请日:2017-07-14
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)电力科学技术研究所
Abstract: 一种具有抗振功能的光学电流互感器及采用该电流互感器实现的抗振动干扰的方法,属于电力系统电流测量领域。解决了现有光学电流互感器由于外界振动干扰,影响其输出结果的准确性的问题。本发明光学电流互感器包括一次处理部分、传输光纤部分和二次处理部分;一次处理部分和二次处理部分之间通过传输光纤部分进行双向模拟光信息交换,一次处理部分用于感应电流信号,并将感应的电流信号加载在二次处理部分生成的载波光上,二次处理部分对加载感应的电流的载波光进行抗振处理,从而获得处理后的电流信息。本发明主要应用在振动干扰强度大的电力系统电流测量领域。
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公开(公告)号:CN107276051A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710535257.0
申请日:2017-07-03
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈工大(张家口)电力科学技术研究所
Abstract: 并行多光路多端光学差动保护装置,属于继电保护领域,解决了现有基于光学电流传感器的继电保护装置无法实现对多端口系统的保护和光功率损失较大的问题。所述差动保护装置:n个光学电流传感器分别设置在外部区间与保护区间之间的n条电流通路上。激光源的输出端与多模光纤分束器的输入端相连,多模光纤分束器的n个输出端分别与n个光学电流传感器的光信号输入端相连,n个光学电流传感器的光信号输出端分别与多模光纤合束器的n个输入端相连,多模光纤合束器的输出端与光信号处理单元的光信号输入端相连,光信号处理单元的电信号输出端与差电流检测部件的信号输入端相连,差电流检测部件的信号输出端与判定部件的信号输入端相连。
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公开(公告)号:CN109217262A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811230014.7
申请日:2018-10-22
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/20
CPC classification number: H02H7/205
Abstract: 本发明涉及一种大功率开关放大器中MOS管驱动欠压保护电路,电路中供电电源V1一端接地,供电电源V1另一端接晶体管Q4的集电极,数字光电耦合器U1的1端口经电阻R10接电压表V2,电压表V2接数字光电耦合器U1的3端口,数字光电耦合器U1的5端口接晶体管Q4的集电极,同时数字光电耦合器U1的5端口经电阻R7接电阻R11,数字光电耦合器U1的4端口接晶体管Q6的基极,晶体管Q6的集电极接电阻R11,晶体管Q6的发射极接地,电阻R1接晶体管Q2的基极,同时电阻R1经电阻R2接二极管D1,本发明设计的一种大功率开关放大器中MOS管驱动欠压保护电路成本低、功耗低、可靠性高、安全可靠。
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公开(公告)号:CN109217262B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811230014.7
申请日:2018-10-22
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02H7/20
Abstract: 本发明涉及一种大功率开关放大器中MOS管驱动欠压保护电路,电路中供电电源V1一端接地,供电电源V1另一端接晶体管Q4的集电极,数字光电耦合器U1的1端口经电阻R10接电压表V2,电压表V2接数字光电耦合器U1的3端口,数字光电耦合器U1的5端口接晶体管Q4的集电极,同时数字光电耦合器U1的5端口经电阻R7接电阻R11,数字光电耦合器U1的4端口接晶体管Q6的基极,晶体管Q6的集电极接电阻R11,晶体管Q6的发射极接地,电阻R1接晶体管Q2的基极,同时电阻R1经电阻R2接二极管D1,本发明设计的一种大功率开关放大器中MOS管驱动欠压保护电路成本低、功耗低、可靠性高、安全可靠。
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公开(公告)号:CN109212360B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201811229404.2
申请日:2018-10-22
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种基于同步触发加压通流技术的继电保护向量测定试验方法,采用电压输出、电流输出分开测定设计,即电流输出到被测间隔电流互感器、电压输出到被测间隔电压互感器;单相电流输出幅值300A、6kVA,单相电压输出幅值10kV、300VA;包含两路三相300A电流源,一路三相10kV电压源,单台设备独立使用,不同设备之间通过光纤信号同步控制,互为主从机;设备之间可相互配合使用。本发明的测定试验方法简便,设备操作简单,解决了变电站传统投产启动方案安排复杂、工作量大、效率低的问题,可以代替传统投产启动方案,在变电站投运前实现继电保护装置向量检查的工作,而且更适合于现场使用。
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公开(公告)号:CN109212360A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811229404.2
申请日:2018-10-22
Applicant: 国家电网公司东北分部 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种基于同步触发加压通流技术的继电保护向量测定试验方法,采用电压输出、电流输出分开测定设计,即电流输出到被测间隔电流互感器、电压输出到被测间隔电压互感器;单相电流输出幅值300A、6kVA,单相电压输出幅值10kV、300VA;包含两路三相300A电流源,一路三相10kV电压源,单台设备独立使用,不同设备之间通过光纤信号同步控制,互为主从机;设备之间可相互配合使用。本发明的测定试验方法简便,设备操作简单,解决了变电站传统投产启动方案安排复杂、工作量大、效率低的问题,可以代替传统投产启动方案,在变电站投运前实现继电保护装置向量检查的工作,而且更适合于现场使用。
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