[发明专利]电容互感器温度补偿方法及设备在审
申请号: | 202011527937.6 | 申请日: | 2020-12-22 |
公开(公告)号: | CN112816752A | 公开(公告)日: | 2021-05-18 |
发明(设计)人: | 李洪卫;李正红;王其林;谭波;许卫东;张斌;何维;何明;李思尧;黄煜伟 | 申请(专利权)人: | 深圳供电局有限公司 |
主分类号: | G01R15/06 | 分类号: | G01R15/06;G01R35/02 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 虞凌霄 |
地址: | 518001 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电容 互感器 温度 补偿 方法 设备 | ||
本发明涉及一种电容互感器温度补偿方法及设备,通过检测电容互感器的一次电压幅值,并获取环境温度信息,然后采用预设温度补偿模型处理一次电压幅值和环境温度信息以获取电容互感器的二次电压幅值,从而在不用测量的情况下即可获取二次电压幅值,该二次电压幅值为通过对历史数据的学习得到的经验值,由于考虑了环境温度的影响,更接近于真实的二次电压幅值,因此按照该值进行检测设备的量程选择不容易损坏检测设备。
技术领域
本发明涉及射频识别技术领域,特别是涉及一种电容互感器温度补偿方法及设备。
背景技术
电压互感器主要用于在电力系统中进行电压测量和电能计量,随着光纤传感技术、光纤通信技术的飞速发展,在一些应用场景中对电压互感器的性能也有了更高的要求。
与传统电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器(也称为电容互感器)除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。电容分压型电子式电压互感器因其精度高、频带宽、体积小的优点逐渐代替了传统电压互感器,应用到了电力系统的电压测量中。然而电容分压型电子式电压互感器的测量精度容易受温度影响,从而导致实际的二次电压幅值与理论的二次电压幅值存在误差,进而在选择检测设备对二次电压幅值进行实际测量时,容易导致量程超范围,从而损坏检测设备。
发明内容
基于此,有必要提供一种电容互感器温度补偿方法及设备。
一种电容互感器温度补偿方法,包括:
检测电容互感器的一次电压幅值;
获取环境温度信息和所述电容互感器的变比;
采用预设温度补偿模型处理所述一次电压幅值、所述环境温度信息和所述变比以获取所述电容互感器的二次电压幅值。
在其中一个实施例中,所述采用预设温度补偿模型处理所述一次电压幅值、所述环境温度信息和所述变比以获取所述电容互感器的二次电压幅值包括:
基于所述预设温度补偿模型中环境温度与比差的映射关系,根据所述环境温度信息获取比差值;
采用所述预设温度补偿模型处理所述一次电压幅值、所述比差值和所述变比以获取所述二次电压幅值。
在其中一个实施例中,所述电容互感器温度补偿方法还包括:
检测所述电容互感器的一次电压相位角;
采用所述预设温度补偿模型处理所述一次电压相位角和所述环境温度信息以获取所述电容互感器的二次电压相位角。
在其中一个实施例中,所述采用所述预设温度补偿模型处理所述一次电压相位角和所述环境温度信息以获取所述电容互感器的二次电压相位角包括:
基于所述预设温度补偿模型中环境温度与角差的映射关系,根据所述环境温度信息获取角差值;
采用所述预设温度补偿模型处理所述一次电压相位角和所述角差值以获取所述二次电压相位角。
在其中一个实施例中,所述采用预设温度补偿模型处理所述一次电压幅值、所述环境温度信息和所述变比以及采用所述预设温度补偿模型处理所述一次电压相位角和所述环境温度信息之前,所述电容互感器温度补偿方法还包括:
检测所述电容互感器的输入电压;
根据所述输入电压自模型集中获取所述预设温度补偿模型。
在其中一个实施例中,所述电容互感器温度补偿方法还包括:
获取多组分别对应各环境温度的样本输入电压、样本一次电压幅值、样本一次电压相位角、样本二次电压幅值和样本二次电压相位角;
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