[发明专利]无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪方法及装置有效

专利信息
申请号: 201510006568.9 申请日: 2015-01-06
公开(公告)号: CN104569613B 公开(公告)日: 2017-07-28
发明(设计)人: 吕泽承;张炜;吴秋莉;邓雨荣;陶松梅;邬蓉蓉 申请(专利权)人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
主分类号: G01R27/26 分类号: G01R27/26
代理公司: 广西南宁公平知识产权代理有限公司45104 代理人: 王素娥
地址: 530023 广西*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 无缆化 电力 电容 测量 全差分 放大 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明属于电气检测技术领域,尤其是一种利用原子钟实现便携式主机与测量钳表相位同步的电力电容测量仪无线缆化方案及模块。具体是无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪方法及其装置。

背景技术

按预试规程和无功补偿电容、滤波电容、高抗器运行技术规范的要求,需定期进行无功补偿电容值的测量,工作任务量很大。不拆线测量可以大大的提高劳动生产效率。要实现不拆线测量无功补偿电容器的电容量,通常采用电流钳形表的方式,这也是实现不拆线测量的唯一方式。目前供电局普遍使用通过电缆连着主机的电流测量钳进行测量。这种测量方式需要电流钳操作人员和加压主控测试人员紧密配合、来回传唱,使得测量作业比较烦锁,效率低下。问题更为突出的是电流钳操作人员需要拉着电缆在紧密排布的几层高(直流站滤波电容更高达十几二十层高)的电容阵列上穿梭逐个测量电流,容易造成测试人员拉线失稳跌落、拉线过程电流钳滑落、拉断磨损测试电缆等危险。这种穿梭拉线、来回传唱的测量方法使得任务量本来就很大的电容测量的劳动量很大,很费时间,生产效率低下。经调研,供电局工作班组普遍希望有一种轻便的无缆化电容测量仪器。

发明内容

本发明针对无功补偿电容测量作业中,拆线测量效率低,用有线钳表测量拖线测量麻烦、效率低、存在安全风险等问题,提供一种不拆线测量的、利用原子钟实现便携式主机与测量钳表相位同步的无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪方法及其装置。

本发明解决上述技术问题的技术方案如下:

一种无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪方法及装置,是一种利用原子钟实现便携式主机与测量钳表相位同步的电力电容测量仪无线缆化与降噪方法及装置。

1.所述无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪装置是原子钟同步的无线缆化电力电容测量仪由电压输出主机和手持测量钳表组成。

所述电压输出主机由主机变频恒压输出器、主机同步原子钟、主机激光同步器、主机DSP系统控制电路和主机按键及屏幕组成,主机DSP系统控制电路设有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ端口。所述主机DSP系统控制电路的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ端口分别与主机变频恒压输出器、主机激光同步器和主机按键及屏幕相互连通;主机同步原子钟与主机DSP系统控制电路的Ⅳ端口连接;

所述手持测量钳表由手持钳形电流传感器、手持端同步原子钟、手持端激光同步器、手持DSP系统测量电路和手持按键显示屏组成,手持DSP系统测量电路设有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ端口。所述手持DSP系统测量电路的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ端口分别与手持钳形电流传感器、手持端激光同步器和手持按键显示屏相互连通。手持端同步原子钟与手持DSP系统测量电路的(Ⅳ)端口连接。

2.所述无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪方法:测试电压输出主机由市电供电。主机变频恒压输出器输出频率在40-60Hz数字化可调、电压值恒定为36V的正弦电压。利用主机同步原子钟、主机激光同步器及手持同步原子钟、手持激光同步器实现主机端和手持端的相位同步。主机DSP系统控制电路协调控制测试电压输出及主机同步原子钟、主机激光同步器和手持同步原子钟、手持激光同步器同步正常工作。

手持钳形电流传感器对测量电流进行线性电流电压变换、具有线性相位特性。手持DSP系统测量电路实现微弱传感信号放大及测量电流镜像补偿,实现零磁通。手持按键显示屏的按键输入测量命令,显示屏显示测量结果及提示信息。

上述无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪方法及装置的手持钳测量表,在通过手持原子钟及手持激光同步器实现无线缆同步,手持钳测量表外部没有线缆连接。

上述无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪方法及装置的无线缆化电力电容测量表的主机激光同步器和手持激光同步器,通过激光的发射与接收实现主机和手持钳形测量表的原子钟对时同步。

本发明具有如下优点:

1.手持钳形测量表无线缆化。2.测量电容值无需拆线。3.通过激光发射接收对时同步方便快捷。4.仪器体积小重量轻。

附图说明

图1是本发明无缆化电力电容测量钳表的全差分放大降噪装置结构示意图。

图中,电压输出主机1、主机变频恒压输出器1-1、主机同步原子钟1-2、主机激光同步器1-3、主机DSP系统控制电路1-4、主机按键及屏幕1-5、手持测量钳表2、手持钳形电流传感器2-1、手持端同步原子钟2-2、手持端激光同步器2-3、手持DSP系统测量电路2-4、手持按键显示屏2-5。

图2是本发明的电力电容测量仪的原子钟同步无线缆化电路原理图。

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