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公开(公告)号:CN117192466A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311135712.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心 , 重庆大学 , 国网四川省电力公司德阳供电公司 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种标准电流互感器一次高压接线切换装置、方法和系统,相较于现有在低压状态下的电流互感器校验装置无法适用于高压运行状态,本发明提出的一次高压接线切换装置能够实现运行于高电压的标准电流互感器的一次电流接线切换,同时利用基于光纤控制的浮地电源自动切换技术,能够实现高压、低压间的隔离和通讯,更加安全可靠的实现JJG 1165‑2019规程要求标准电流互感器在高压状态校准时的一次电流接线切换。
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公开(公告)号:CN117310597A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311443261.6
申请日:2023-10-31
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种多导体系统非侵入电流测量装置的校准平台,包括三相电源、调压器、升流器、电流标准装置、一次导体模拟工装、电流比较装置、磁场探头调节工装、磁强计、磁场探头及磁场屏蔽体,调压器输入端与三相电源A、B、C相输出端连接,升流器与调压器耦合连接,一次导体模拟工装设有金属导电杆,升流器的正负两个输出端连接于金属导电杆两端,电流标准装置设置于金属导电杆连接升流器正输出端之间的线路上且与电流比较装置连接,磁场探头调节工装用于固定磁场探头,磁场探头与磁强计连接。本发明应用时,能实现应用场景模拟还原、量化调节和干扰屏蔽,确保了多导体电流测量装置校准结果的准确性和可信度。
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公开(公告)号:CN113820646A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111086038.1
申请日:2021-09-16
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种电子式互感器校验方法及系统,先同步采样待测电子式互感器和标准互感器的输出信号;基于频谱校正方法对待测电子式互感器和标准互感器的输出信号分别进行基波分量提取;基于待测电子式互感器和标准互感器的基波分量进行初级校验;根据精度需求直接将初级校验结果作为校验结果输出,或获得多组初级校验结果后输入样本方差剔除误差模型中进行误差剔除和替换后作为校验结果输出;解决了因电网频率波动而导致的非同步采样对校验结果影响的问题;一般的校验要求,初级校验结果即可满足;高精度测量要求,由多组初级校验结果进行误差剔除和替换后作为校验结果输出,按照需求选择输出的结果,提高校验效率和准确率。
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公开(公告)号:CN113820644A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111086023.5
申请日:2021-09-16
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G01R35/02
Abstract: 本发明公开了一种配电网互感器计量性能一体化现场校准装置,包括:三相升压装置、三相升流装置、三相标准电压互感器、三相标准电流互感器和一体化外壳,一体化外壳包括独立的电流舱室和电压舱室,电流舱室和电压舱室通过屏蔽板隔开;将电压模块和电流模块分开布置在一体化的两个独立舱室内,同时在两者之间增加屏蔽板,使得两者处于两个相对独立的空间,实现减小了电场对电流互感器和磁场对电压互感器的影响,达到抑制相互影响的效果;通过特殊的结构使得泄露电流量值大大减小,对电流互感器的影响也相应减小,同时实现结构紧凑、占用空间小。
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公开(公告)号:CN115856532A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211508335.5
申请日:2022-11-28
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及变压器局部放电定位技术领域,具体涉及一种基于超声波传播路径识别的变压器局部放电源定位方法,包括:S1、获取变压器内部局部放电所产生的若干超声波信号;S2、提取若干所述超声波信号的特征参数;S3、通过所述特征参数识别对应的所述超声波信号的传播路径;S4、判断所述传播路径的类型并根据所述传输路径的类型的数量分配权重;S5、根据所述权重对变压器内部局部放电源进行定位计算。本发明能够有效识别直达波与非直达波信号,并根据识别结果做出相应处理以减弱非直达波的误差影响,对于提高局部放电源定位精度具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115856529A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211489251.1
申请日:2022-11-25
Applicant: 国网四川省电力公司营销服务中心
IPC: G01R31/12 , G06F18/2135 , G06F17/16 , G06N7/02
Abstract: 本发明公开了一种基于PDC多特征量权重的CVT绝缘老化状态评估方法,首先对待测CVT进行PDC测试,获取多个表征CVT老化的特征量;其次基于构建的模糊评估隶属度函数,对各特征量进行单因素评估,建立模糊关系矩阵;再将各特征量的组合权重与模糊关系矩阵点乘,得到表征老化评估等级的综合评估矩阵;最后以综合评估矩阵中可信度最大值对应的老化评估等级作为最终评估等级。本发明基于PDC测试提取出多个反映CVT绝缘老化状态的特征量,采用有序二元比较量化法与主成分分析法,分别从主观和客观两方面确定特征量的权重,再经DS证据理论对主观权重和客户权重进行有效融合,然后结合模糊综合评估方法,弥补单一赋权法的不足的同时实现CVT绝缘老化状态的有效评估。
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公开(公告)号:CN112327237B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202011286552.5
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
Abstract: 本发明公开的宽频宽量程电流互感器的误差校准系统及方法,包括:宽频宽量程的标准互感器,宽频大电流发生装置,宽频宽量程互感器校验仪;宽频大电流发生装置为待测宽频宽量程电流互感器的一次侧和宽频宽量程标准互感器的一次提供工作电流;宽频宽量程互感器校验仪采集标准互感器二次侧的标准电流信号和待测宽频宽量程电流互感器二次侧的待测电流信号并进行数据预处理得到可运算的数字信号,并进行误差计算获得待测宽频宽量程电流互感器的误差;宽频宽量程互感器校验仪采用多档位霍尔传感器,采样系统也具备量程切换能力,从而扩大了电流测量的范围,并且保证了低电流信号的采样精度,具备更宽范围的频率适应性。
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公开(公告)号:CN112327237A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011286552.5
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
Abstract: 本发明公开的宽频宽量程电流互感器的误差校准系统及方法,包括:宽频宽量程的标准互感器,宽频大电流发生装置,宽频宽量程互感器校验仪;宽频大电流发生装置为待测宽频宽量程电流互感器的一次侧和宽频宽量程标准互感器的一次提供工作电流;宽频宽量程互感器校验仪采集标准互感器二次侧的标准电流信号和待测宽频宽量程电流互感器二次侧的待测电流信号并进行数据预处理得到可运算的数字信号,并进行误差计算获得待测宽频宽量程电流互感器的误差;宽频宽量程互感器校验仪采用多档位霍尔传感器,采样系统也具备量程切换能力,从而扩大了电流测量的范围,并且保证了低电流信号的采样精度,具备更宽范围的频率适应性。
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公开(公告)号:CN213482308U
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202022658420.2
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
Abstract: 本实用新型公开宽频宽量程电流发生装置,包括:任意波大电流发生模块有波形发生单元,时序控制发生单元,数字隔离单元,小模拟信号生成单元,电平转换电路,波形发生单元与时序控制发生单元经串口连接,时序控制发生单元与数字隔离单元经总线连接,数字隔离单元连接小模拟信号生成单元;波形发生单元连接至电平转换电路,小模拟信号生成单元、电平转换电路输出端经控制线连接至电流放大模块;电流放大模块包括电流放大控制器和若干个放大器,电平转换电路输出端连接电流放大控制器,小模拟信号生成单元连接所有放大器,一个基本元可生成0~200A的电流信号,且电流信号最小值确切至0.005A,结构简单,为宽频宽量程元器件的误差检定或校准提供基础。
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公开(公告)号:CN213517523U
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202022658476.8
申请日:2020-11-17
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 国网四川省电力公司绵阳供电公司
Abstract: 本实用新型公开的宽频宽量程电流互感器的误差校准系统,包括:宽频宽量程的标准互感器,宽频大电流发生装置,宽频宽量程互感器校验仪;宽频大电流发生装置为待测宽频宽量程电流互感器的一次侧和宽频宽量程标准互感器的一次提供工作电流;宽频宽量程互感器校验仪采集标准互感器二次侧的标准电流信号和待测宽频宽量程电流互感器二次侧的待测电流信号并进行数据预处理得到可运算的数字信号,并进行误差计算获得待测宽频宽量程电流互感器的误差;宽频宽量程互感器校验仪采用多档位霍尔传感器,采样系统也具备量程切换能力,从而扩大了电流测量的范围,并且保证了低电流信号的采样精度,具备更宽范围的频率适应性。
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