[发明专利]电流钳的精度补偿方法及利用此电流钳的检测方法及系统有效
申请号: | 201110361531.X | 申请日: | 2011-11-15 |
公开(公告)号: | CN103105525A | 公开(公告)日: | 2013-05-15 |
发明(设计)人: | 傅军;宋雨虹;王莉;崔正湃;臧景茹;熊健;张滢 | 申请(专利权)人: | 华北电力科学研究院有限责任公司;国家电网公司 |
主分类号: | G01R19/252 | 分类号: | G01R19/252 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 任默闻 |
地址: | 100045 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电流 精度 补偿 方法 利用 检测 系统 | ||
1.一种电流钳的精度补偿方法,其特征在于,所述精度补偿方法包括:
从外部校验系统接收并存储电流钳的测量电流与电流值补偿数据的补偿对应关系;
将通过电流钳的实际电流信号转换为电压信号,并经AD转换将所述电压信号转换为电压数字信号,所述电压数字信号对应补偿前的测量电流值;
根据所述补偿前的测量电流值和所述补偿对应关系,利用线性插值法,计算生成补偿电流值;
将所述补偿电流值与所述补偿前的测量电流值相加,生成补偿后的电流实际值。
2.根据权利要求1所述的电流钳的精度补偿方法,其特征在于,所述补偿对应关系还包括电流钳的测量电流与相角补偿数据的对应关系。
3.根据权利要求2所述的电流钳的精度补偿方法,其特征在于,还包括:所述利用线性插值法,根据所述电流钳的测量电流与相角补偿数据的对应关系,生成补偿相角值。
4.根据权利要求3所述的电流钳的精度补偿方法,其特征在于,所述生成补偿相角值后,还将所述补偿相角值与所述补偿前的测量相角值相加,生成补偿后的相角实际值。
5.根据权利要求1~4任一项所述的电流钳的精度补偿方法,其特征在于,所述存储的电流钳的测量电流与电流值补偿数据的补偿对应关系以及所述电流钳的测量电流与相角补偿数据的对应关系,可通过对所述测量电流采用不同的采样密度,以实现不同的补偿精度。
6.根据权利要求1所述的电流钳的精度补偿方法,其特征在于,所述根据所述补偿前的测量电流值和所述补偿对应关系,利用线性插值法,计算生成补偿电流值,包括:
在所述补偿对应关系中查询所述测量电流值对应的上限电流值和下限电流值,分别得到所述上限电流值和下限电流值对应的上限补偿电流值和下限补偿电流值;
根据公式:计算生成所述的补偿电流值,其中,A上限为所述上限电流值,A下限为所述下限电流值,A测试为所述测量电流值,I上限为所述上限补偿电流值,I下限为所述下限补偿电流值;I补偿为得到的补偿电流值。
7.根据权利要求4所述的电流钳的精度补偿方法,其特征在于,所述利用线性插值法,生成补偿相角值,包括:
在所述电流钳的测量电流与相角补偿数据的对应关系中查询所述测量电流值对应的上限相角值和下限相角值,分别得到所述上限相角值和下限相角值对应的上限补偿相角值和下限补偿相角值;
根据公式:计算生成所述的补偿相角值,其中,A上限为所述上限相角值,A下限为所述下限相角值,A测试为所述测量相角值,α上限为所述上限补偿相角值,α下限为所述下限补偿相角值;α补偿为得到的补偿相角值。
8.一种利用如权利要求1-7所述的精度补偿方法实现的电流钳,其特征在于,所述电流钳中包括补偿数据存储芯片,用于接受并存储外部传来的电流钳的测量电流与电流值补偿数据和/或相角补偿数据的补偿对应关系,并初始化所述电流钳。
9.一种利用如权利要求8所述的电流钳的检测方法,用以实现对现场交流采样装置进行检测,其特征在于,所述检测方法包括:
获取电流钳的测量电流与电流值补偿数据的补偿对应关系,并将所述补偿对应关系存入所述电流钳中的补偿数据存储芯片中;
所述电流钳撷取外部电源的电流信号,将其转换为电压信号,并经AD转换将所述电压信号转换为电压数字信号,所述电压数字信号对应补偿前的测量电流值;
读取所述补偿数据存储芯片中的补偿对应关系,并根据所述补偿前的测量电流值,利用线性插值法,计算生成补偿电流值;
将所述补偿电流值与所述补偿前的测量电流值相加,生成补偿后的电流实际值;
所述外部电源的电流信号,通过所述现场交流采样装置进行采样后,生成交流采样数据;
获取所述交流采样数据,并将所述交流采样数据与所述补偿后的电流实际值进行比对,生成对所述交流采样装置的检测结果。
10.根据权利要求9所述的检测方法,其特征在于,所述电流钳卡在所述现场交流采样装置的电流输入或输出的电流线上。
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