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<正>直流继电器与直流电磁铁工作过程基本相似,所不同的是,直流继电器动触头在不同工作阶段相对于线圈电磁铁有滞后性和超前性。直流继电器各工作阶段的时间常数都与线圈通电电流有对应关系,线圈电磁铁和其动触头与线圈通电电流的对应关系如图1。 相似文献
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提出了一种新的主动式电能表用U型环短路窃电检测技术非接触式短路检测装置。被检测导线穿过由磁环及线圈构成的磁传感器,不需对被检测电路做任何改动。检测信号由自身发出,通过磁感应实现磁信号与电信号的转换,达到检测的目的,与穿过磁环的导线中是否有电流无关。介绍了装置的设计原理、硬件构成、性能分析、实际应用。 相似文献
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AnalogDevices,Inc.最近推出业界第一款全隔离式模数转换器(ADC)ADE7913,专为三相电能计量应用而设计。ADE7913是一款3通道、∑-△型ADC,集成ADI公司的iCoupler 和isoPower 专利技术,通过个额定5kV的隔离栅实现隔离式信号传输和DC—DC电源转换。它可使用分流电阻传感元件,而非电流互感器(CT),因此不受磁场干扰和窃电篡改的影响。使用分流电阻而非CT还可降低系统成本和尺寸。 相似文献
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高压断路器分合闸线圈电流波形中包含着丰富的断路器操动机构和控制回路的状态信息,分析分合闸线圈电流的特性对断路器的状态监测、故障诊断具有重要意义。文中提出一种基于变分模态分解(VMD)模态分量的高压断路器分合闸线圈电流特征值提取方法;通过变分模态分解算法对分合闸线圈电流进行分解,并确定有效反映线圈电流关键信息的模态分量;随后采用削波方式处理模态分量以提取线圈电流波形关键时间点及对应电流特征值。基于断路器实验平台采集的数据样本的实验验证结果表明,该方法能够准确有效地提取分合闸线圈电流关键特征值。 相似文献
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近年来,国家电网公司通过更新电网设备、提高用电科技化水平等措施,配电网线损率有所下降,但是在一些区域,配电网线损率仍然居高不下,造成了国家电力资源的巨大损失。高科技窃电问题日趋严重,进一步加剧了电网线损居高不下。加之随着新能源发电技术的发展,用户端的多能源发电将直接并入配电网中,对反窃电技术的要求也将越来越高。传统的监测窃电的手段存在查窃电即时性差、窃电后取证困难的问题,并且对分流、强磁铁、遥控器等高科技窃电手段难以有效防护。本文从电力系统的现状出发,通过电能计量原理及窃电原理分析,找出窃电的具体原因,并提出一种有效的反窃电降损方案。 相似文献
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本文通过一起在电流互感器二次回路串入二极管,利用半波整流的方式进行窃电的案例,从发现的现象、窃电原理、实验室数据印证等方面,对该起窃电行为进行分析,并提出一些建议。 相似文献
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空心罗氏线圈是测量kA级脉冲大电流的常用传感器。随着脉冲电流发生器的小型化发展,集成于脉冲电流发生器的测量线圈也必须进行小型化设计。本文设计了小截面柔性罗氏线圈。在考虑了由线圈绕线引起的漏磁影响后,本文推导了罗氏线圈的输出特性,修正了传统罗氏线圈电磁参数的计算公式。在给定线圈外尺寸的限制条件下,本文推导了罗氏线圈的互感随线圈内径、绕线直径变化的关系式,并据此推出具有最大互感时的设计值。经样品试制与实验测试,罗氏线圈的输出值与理论分析吻合。将该样品用于脉冲电源的脉冲大电流测量,并与标准的Pearson电流探头做对比,比照结果说明研制的罗氏线圈测量准确。 相似文献
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我们研究了有阱的或者无阱的CMOS处于闭锁状态时维持电流与衬底偏置的关系。测量结果表明:维持电流随着反偏电压的增加和分流电阻的减小显著地增大。业已证明:早期的维持电流方程是错误的,故而提出一种含有偏压的新的维持电流方程。 相似文献
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本文从互感支路的伏安关系出发,导出了多线圈耦合网络具有理想电流源支路时的回路方程。方程的个数为独立回路数减去理想电流源支路数。建立方程的工作量与不具有互感电路情况大致相等。与一般节点法相比,在建立方程中不必求电感支路的电感逆矩阵;与改进节点法相比,一般情况下,方程的个数要少。本文建立的方程特别适用于具有大量多线圈偶合网络的分析。 相似文献
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针对专变用户窃电问题,文中提出了一种基于窄带物联网的防窃电方案,该方案通过实时监测用户电力系统运行参数来判断是否窃电。准确地说是通过使用LoRa对比真空断路器侧和计量箱侧的电流或功率以及监测计量箱状态判断窃电是否发生。如果发生窃电数据将通过NB-IoT上传至OneNET平台,然后通过API将平台数据传送至Web应用。数据通过读取智能电能表、智能开关控制器以及设计高压防窃电监控仪获取。该系统硬件电路以STM32为核心,NB-IoT模块采用中国移动M5311设计。通过安装测试以及数据分析判断,能够有效进行防窃电监测。 相似文献
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分析雷电流监测装置的同轴分流器的电压电流方法、线圈的互感器方法和积分方法、雷电流参数的响应特性。通过磁芯线圈测量雷电流必须防止磁饱和,体积较大。小体积的磁芯线圈容易饱和,不适宜测量雷电流,空芯线圈性能受安装环境影响大。 相似文献