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1.
为了解决基于Rogowski线圈的电子式电流互感器(ECT)的相位误差影响测量精度的问题,对电子式电流互感器相位误差的产生原因进行了研究,提出了新的全通型恒时延滤波器移相电路的补偿设计方案,实验结果验证了相位补偿方案的有效性。  相似文献   
2.
虹膜图象质量评价的研究   总被引:2,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
一幅虹膜图象采集后 ,首先要进行质量评价 ,再根据评价结果确定其是否可以用于虹膜识别 .将虹膜图象质量评价分为 3个部分 :虹膜检测、虹膜不可用区域的确定以及虹膜图象清晰度评价 ,即采用模板匹配法在图象中检测可能的虹膜 ,并利用虹膜图象的一些特征来校验其可信度 ;寻找虹膜与眼皮的边界线 ,计算虹膜被眼皮遮盖的面积 ,同时根据虹膜和瞳孔的边界参数来计算位于图象外虹膜面积的大小 ,以确定不可用虹膜部分的大小 ;用灰度差分累加和的方法计算瞳孔边沿的平均高度 ,以判断图象中虹膜的清晰程度 .实验结果表明 ,该方法能够有效地筛选出符合要求的虹膜图象 .  相似文献   
3.
光电式电流互感器是一种用于电力测量系统的新型传感器,本文介绍了利用激光给电流互感器高压侧供给能量的新方法。  相似文献   
4.
光学电压互感器的设计和试验   总被引:8,自引:3,他引:8  
开发了基于Bi4Ge3O12晶体的Pockels电光效应的光学电压互感器(OVT),阐述了OVT的结构设计、传感头的工作原理及其结构。对传感头进行了温度稳定性和时间稳定性试验,当温度在0—45℃范围内,传感器的相对误差为-0.4%—0.4%;在户外运行20多天的传感器的相对误差为-0.3%—0.3%。并依据相关标准对开发的220kV OVT样机进行了准确度、绝缘性能以及电磁兼容等一系列型式试验,试验结果表明,开发的OVT样机达到了预期的设计要求。  相似文献   
5.
一、引言流水式核磁共振(NMR)测场法可以精密测量0.03特斯拉以下的弱磁场和均匀度劣于10~(-4)/cm 的磁场。文献[1][2][3]分别描述了这一方法的特点。该方法需要用较强的磁场(0.5~1 T)对流动水样品进行预极化。本文所研究的方法是;用被测磁场作为流水样品的极化磁场,在测量探头内设置极化器。文献[4]研究的流水式宽范围质子特斯拉计的测量精度指标为3×10~(-5)。本文给出了进一步提高流水式核磁共振测场法测量精密度的途径。实际测量波谱仪超导磁场的精密度达到了1×10~(-8)。二、以被测磁场为极化场的磁场测量系统该测场系统由四部分组成:测量探头(内含极化器)、核磁化强度检测器、射频激励源、循环水系统。对于这种测量系统应当着重研究的问题是:探头内极化器的极化效率η、核磁化强度检测器的特性以及射频激励源的频率稳定度和调节细度。这些因素对测量系统的信噪比和精度有着明显的影响。  相似文献   
6.
光电式直流电流互感器的研制与挂网运行   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种新型光电电流互感器的研制及实际挂网运行状况。该新型光电电流互感器克服了传统互感器的不足,采用光供能和光纤传输,实现了高低压完全电气隔离,并完成了全套型式试验。经过实际的挂网试运行,证明其各项性能良好,满足实际工程运行的需要。  相似文献   
7.
基于电容分压原理的电子式TV一次侧设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了CEVT的工作原理及系统组成,研究了基于电容分压原理的电子式电压互感器(CEVT)一次侧系统,分析了二次电阻分压电路对电容分压系统的幅值和相位影响。结果表明,二次分压电阻的引入不会对分压比造成影响,但所引入的相位误差不能忽视。详尽研究了A/D转换及驱动电路后实现了用同步时钟速率模拟异步发送的方式实现数据的单光纤发送。所研制CEVT一次侧系统的温度特性试验结果表明,在-40°C~+40°C的范围内,其温度稳定性优于±0.2%。整个CEVT系统的型式试验表明,其线性度优于0.2级。  相似文献   
8.
虹膜图像自相关模型的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用随机场自相关模型,对虹膜图像的自相关特性进行了深入的研究,把环状虹膜展开为矩形表示,以方便虹膜图像的自相关运算,然后,运用3种辨识方法,对简化的自相关模型进行了研究,实验结果表明,理论自相关序列能够较好地与实际自相关序列符合,这对虹膜图像匹配具有重要的意义。  相似文献   
9.
介绍了LCM—I型光纤雷电流测量仪的结构、工作原理与特性。该仪器技术先进、安全可靠,实现了对雷电流的长期在线监测  相似文献   
10.
电子式电压互感器中的相位补偿研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对基于电容分压原理的电子式电压互感器的相位误差,提出了相位补偿方案。分析了二次分压电阻引入相位误差的大小,设计了组合相位补偿电路对该相位误差进行补偿。研究分析了相位补偿电路在不同工作点时随频率和温度的变化特性,结果表明,通过选取合适的单元移相电路工作点,使移相电路对频率的依赖性最小、受温度的影响也最小。该相位补偿技术已成功应用于电子式电压互感器。其型式试验结果表明,互感器的整体性能在-40~40℃时,比差和角差准确度达到了0.2级的要求。  相似文献   
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