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公开(公告)号:CN201589857U
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200920284393.8
申请日:2009-12-09
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 常州博瑞电力自动化设备有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种电子式互感器精度测试仪,包含DSP插件,CPU插件和交流插件,外部产生交流模拟量信号连接到交流插件的输入,交流插件将交流模拟量信号转换成小电压信号将输出通过背板连接到DSP插件的运算放大器;DSP芯片的输出连接到现场可编程门阵列芯片FPGA,FPGA进行编码后,将输出结果连接到光纤收发器;CPU插件的微处理器CPU芯片通过CAN总线连接DSP插件;同时该芯片通过485通讯口连接到液晶,上位机通过网线连接到CPU插件的高精度物理层PHY芯片和PCI以太网控制器,PCI以太网控制器将解析的报文连接送给CPU芯片。本实用新型可以用于数字化变电站中合并单元、保护或测控装置的测试工作。
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公开(公告)号:CN107546019A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610483026.5
申请日:2016-06-27
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H01F38/40
Abstract: 本发明公开了一种直流电阻式电压互感器,包括空心绝缘子、屏蔽环、绝缘隔离板、充放气装置以及n个阻容分压模块,屏蔽环和充放气装置分别设置在空心绝缘子的两端,n个阻容分压模块依次串联并固定在空心绝缘子内部,绝缘隔离板设置于阻容分压模块与充放气装置之间,空心绝缘子内部充有绝缘介质。阻容分压模块包括绝缘支撑管、分压电容器和多个测量电阻,分压电容器固定在绝缘支撑管内部,多个测量电阻依次串联并固定在绝缘支撑管的外壁上,串联的测量电阻与分压电容器并联,绝缘支撑管内部充有绝缘介质。本发明将电压互感器内的阻容分压器模块化,通过将不同数量的模块化阻容分压器串联来实现不同电压等级,扩充性强,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN105914874A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510787706.1
申请日:2015-11-17
Applicant: 深圳供电局有限公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
IPC: H02J13/00
CPC classification number: Y02B90/2638 , Y04S40/124
Abstract: 本发明提供一种变电站内二次接口装置,包括:CPU通讯板卡、电流传感器接口板卡,开入板卡,开出板卡,电源板卡;所述CPU通讯板卡采用光口以太网或电口以太网进行物理连接;所述电流传感器板卡与穿芯式电流传感器连接,用于采集跳圈、合圈、储能电机的电流信号,并对所述电流信号进行定值整定后用于三相联动开关机构或分相开关机构;所述开入板卡支持60路开入,所述开出板卡支持双节点控制输出;所述电源板卡支持110V、220V交直流输入。实施本发明的变电站内二次接口装置,其替代传统的电磁型继电器,解决电磁型继电器固有的使用缺点。
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公开(公告)号:CN107546019B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201610483026.5
申请日:2016-06-27
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: H01F38/40
Abstract: 本发明公开了一种直流电阻式电压互感器,包括空心绝缘子、屏蔽环、绝缘隔离板、充放气装置以及n个阻容分压模块,屏蔽环和充放气装置分别设置在空心绝缘子的两端,n个阻容分压模块依次串联并固定在空心绝缘子内部,绝缘隔离板设置于阻容分压模块与充放气装置之间,空心绝缘子内部充有绝缘介质。阻容分压模块包括绝缘支撑管、分压电容器和多个测量电阻,分压电容器固定在绝缘支撑管内部,多个测量电阻依次串联并固定在绝缘支撑管的外壁上,串联的测量电阻与分压电容器并联,绝缘支撑管内部充有绝缘介质。本发明将电压互感器内的阻容分压器模块化,通过将不同数量的模块化阻容分压器串联来实现不同电压等级,扩充性强,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN102468897A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010541980.8
申请日:2010-11-12
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 数字信号同步方法,第一路数字信号量由第一个装置通过其AD芯片以XkHz采样率采样模拟量信号并转换成数字量信号,第二路数字量信号由第二个装置通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约发送给第一个装置的报文并经过解析后得到;将第一个装置经由AD芯片以XkHz采样率采样电压模拟量信号的采样时刻赋予时标t1,将第一个装置接收通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约接收到的第二路数字信号的时刻赋予时标t2,这样就分别得到了这两路数字信号的数值和时标;通过拉格朗日插值算法,将这两路信号分别插值到中断频率为MkHz的时标t所对应的数值,将两路信号进行同步。
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公开(公告)号:CN104714128A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510089131.6
申请日:2015-02-26
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 一种避雷器在线监测系统,由一个或多个避雷器传感单元和一个主IED组成,一个或多个避雷器传感单元按“手拉手”方式串接起来并连接到主IED,避雷器传感单元包括泄漏电流传感器、动作电流传感器、信号处理和通信模块、显示模块、内部电源模块。本发明能够全面、实时监测避雷器泄漏全电流、阻性电流和动作次数,测量精度高,现场适应性强,能够满足智能变电站的应用要求。
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公开(公告)号:CN102437923B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201110316198.0
申请日:2011-10-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 大唐国际发电股份有限公司
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明公开一种点对点与组网混合应用时采样值数据的切换方法,其应用的数字化电站中,合并单元以组网和点对点两种通讯方式同时接入接收装置;在组网和点对点两种通讯方式同时存在的情况下,利用点对点方式接收数据;一旦点对点通讯出现故障后,接收装置切换到组网方式,通过此链路接收数据;一旦点对点通讯方式恢复正常后,再切换回点对点方式。此方法能够解决在组网和点对点的两者通讯方式同时存在的情况下,一旦点对点的数据发送出现通讯故障等情况时,接收装置可以自动切换到组网方式接收数据;一旦点对点通讯方式恢复正常后,则自动切换回点对点方式,也就是这两种通讯方式相互切换的方法。
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公开(公告)号:CN102455376A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010513038.0
申请日:2010-10-20
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
IPC: G01R19/00
Abstract: 软硬件积分计算电压方法,由电容分压环等效电路(1)输出的电压信号Uo同时经硬件积分电路(2)积分和线性放大电路(3)分别得到两路处理后的电压信号Um1和Um2,然后所述二路电压信号再分别通过模数转换器进行模数转换采样,将这两路采样数据同时送给CPU处理,当通过硬件积分电路(2)积分后的电压的突变量即ΔU小于或等于门槛值U时,则采用线性放大电路输出的电压Um2输出给装置进行软件积分计算测量电压;当通过硬件积分电路积分后的电压的突变量ΔU大于门槛值U时,测量电压从软件积分自动切换到硬件积分。本发明解决了稳态时要求高采样精度的问题及暂态时要求电压快速、实时准确跟踪的问题。
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公开(公告)号:CN102064463A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910234265.7
申请日:2009-11-18
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 一种激光器驱动电路及其控制方法,由PWM调制电路,激光器组件和运算放大器检测电路构成;PWM调制电路由电感、谐振电容和开关管组成,电感和开关管串联、而谐振电容并联在谐振电感的输出端;激光器组件由(半导体)激光器、电阻和场效应管构成,运算放大器的输出接CPU的输入端;被驱动的激光器组件的激光器的阳极连接到PWM调制电路的电感的负端,激光器的阴极与一电阻串联;运算放大器检测电路中的运算放大器输入端连接到激光器阴极和所述串联电阻相联接的一端。本发明提供一种效率高、功耗低的半导体激光二极管(激光器)驱动电路。控制PWM调制电路的直流输出电压幅值,能大大降低激光器驱动回路的功耗。
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公开(公告)号:CN102468897B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201010541980.8
申请日:2010-11-12
Applicant: 南京南瑞继保电气有限公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Abstract: 数字信号同步方法,第一路数字信号量由第一个装置通过其AD芯片以XkHz采样率采样模拟量信号并转换成数字量信号,第二路数字量信号由第二个装置通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约发送给第一个装置的报文并经过解析后得到;将第一个装置经由AD芯片以XkHz采样率采样电压模拟量信号的采样时刻赋予时标t1,将第一个装置接收通过IEC60044-8或IEC61850-9-2点对点规约接收到的第二路数字信号的时刻赋予时标t2,这样就分别得到了这两路数字信号的数值和时标;通过拉格朗日插值算法,将这两路信号分别插值到中断频率为MkHz的时标t所对应的数值,将两路信号进行同步。
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