CN110531153A - 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表 - Google Patents

一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表 Download PDF

Info

Publication number
CN110531153A
CN110531153A CN201910914942.3A CN201910914942A CN110531153A CN 110531153 A CN110531153 A CN 110531153A CN 201910914942 A CN201910914942 A CN 201910914942A CN 110531153 A CN110531153 A CN 110531153A
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
circuit
electric energy
harmonic
energy meter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910914942.3A
Other languages
English (en)
Inventor
徐燕明
冷学道
顾葳
姜文辉
姚元其
吴彦奇
周焱磊
王驰予
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang Harnpu Power Technology Co Ltd
Original Assignee
Zhejiang Harnpu Power Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Harnpu Power Technology Co Ltd filed Critical Zhejiang Harnpu Power Technology Co Ltd
Priority to CN201910914942.3A priority Critical patent/CN110531153A/zh
Publication of CN110531153A publication Critical patent/CN110531153A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R22/00Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters
    • G01R22/06Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods
    • G01R22/10Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters by electronic methods using digital techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • G01R35/04Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass of instruments for measuring time integral of power or current

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

本发明提出了一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其三相电压信号取样电路、三相电流信号取样电路分别经过信号隔离电路与采样部分CPU的输入端相连,所述三相电流信号取样电路包括有源补偿电流互感器和程控运放电路,所述采样部分CPU的输出端分别与误差计算器、标准表脉冲输出电路相连,所述人机界面CPU、误差计算器通过过串口转RS‑485通信线与采样部分CPU连接,所述人机界面CPU与显示单元,键盘单元相连,所述被检表脉冲输入电路的输出端与误差计算器相连。该三相标准电能表扩展了小电流量程,能够提高小电流的测量精度,并且能够产生基波或谐波电能,可作为谐波电能表检验基波电能或谐波电能的标准。

Description

一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表
技术领域
本发明涉及三相电能表的技术领域,特别是一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表。
背景技术
目前技术比较先进的高等级三相标准电能表是基于数字式采样,根据捕获到的频率和一个周波的采样点数发生采样频率,通过采样时序CPU采样三相电压和三相电流的波形点,通过计算得到电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、相位等电量。在这个计算过程中得到的电量都是全波的,无法得到基波和各次谐波的电量。针对各种谐波电能表的使用,这类标准电能表无法作为检定谐波电能表的标准器,现提出一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表。
发明内容
本发明的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,扩展了小电流量程,能够提高小电流的测量精度,并且能够产生基波或谐波电能,可作为谐波电能表检验基波电能或谐波电能的标准。
为实现上述目的,本发明提出了一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,包括三相电压信号取样电路、三相电流信号取样电路、信号隔离电路,采样部分CPU,人机界面CPU,显示单元,键盘单元,误差计算器、被检表脉冲输入电路、标准表脉冲输出电路,所述三相电压信号取样电路、三相电流信号取样电路分别经过信号隔离电路与采样部分CPU的输入端相连,三相电压信号和三相电流信号分别输入到三相电压信号取样电路、三相电流信号取样电路中,所述三相电流信号取样电路包括有源补偿电流互感器和程控运放电路,有源补偿电流互感器包括一次绕组N、二次绕组N1和N2、补偿绕组N3和励磁绕组N4,所述一次绕组N与电流输入端子相连,二次绕组N1和N2通过继电器切换连接有采样电阻R,取样信号输入程控运放电路,补偿绕组N3与励磁绕组N4之间连接有一个补偿电路,所述采样部分CPU的输出端分别与误差计算器、标准表脉冲输出电路相连,所述人机界面CPU、误差计算器通过过串口转RS-485通信线与采样部分CPU连接,所述人机界面CPU与显示单元,键盘单元相连,所述被检表脉冲输入电路的输出端与误差计算器相连。
作为优选,所述三相电压信号取样电路包括电阻分压电路、程控运放电路、ADC转换电路和ADC基准电压电路,分压后的信号通过程控运放电路实现信号的放大,以适应ADC输入信号的满量程输入。
作为优选,所述三相电流信号取样电路还包括ADC转换电路和ADC基准电压电路。
作为优选,所述三相电压信号取样电路的电阻、三相电流信号取样电路的采样电阻R均采用VISHAY 公司生产的低温漂箔电阻,温度系数为0.05ppm/℃,ADC转换电路采用18位AD转换芯片AD7634,数据宽度为18-bit;ADC基准电压电路选用温漂极低的LM399H,温漂参数为0.5ppm /℃。
作为优选,所述二次绕组N1的匝数为200、N2的匝数为1800。
作为优选,所述信号隔离电路用于减少模拟电路与数字电路之间的信号干扰,三相电压、三相电流的输入电路均使用单独的电源进行工作,以减少相与相之间的信号干扰。
作为优选,所述采样部分CPU具有单精度浮点运算单元,用以缩短离散傅里叶变换时的运算时间。
作为优选,三相电压信号和三相电流信号输入到三相电压信号取样电路、三相电流信号取样电路中,采样部分CPU根据捕获到的输入信号频率和一个周波的采样点数发生采样时序脉冲来控制ADC转换速率;采样部分CPU根据采样时序,在外部中断程序里读取三路电压和三路电流的采样点数据,分别存到六个数组中;在主循环程序里,用六个数组中的数据来分别计算电压、电流、有功功率、无功功率、相位。
作为优选,该高准确度三相标准表对谐波电能表进行谐波分析的方法为:把采样到的波形点进行离散傅里叶变换,计算得到该波形信号基波和各次谐波的有效值RMS和相位Phase;根据计算得到的电压谐波有效值和相位、电流谐波有效值和相位计算谐波有功功率和无功功率;计算公式如下:
有功功率有效值
无功功率有效值
该高准确度三相标准表将功率转化为标准电能脉冲通过标准表脉冲输出电路输出,作为被检电能表的检定标准;该高准确度三相标准表通过误差计算器计算被检电能表的电能误差,可完成对谐波电能表的基波电能、谐波电能的检定。
本发明的有益效果:本发明通过电流互感器二次绕组匝数的切换,扩展了小电流量程,并且能够通过离散傅里叶变换计算得到基波及各次谐波电量,产生基波或谐波电能,可作为谐波电能表检验基波电能或谐波电能的标准。
本发明的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。
附图说明
图1是本发明一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表的原理框图;
图2是本发明一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表的电量互感器原理。
具体实施方式
参阅图1和图2本发明一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,包括三相电压信号取样电路1、三相电流信号取样电路2、信号隔离电路3,采样部分CPU4,人机界面CPU5,显示单元6,键盘单元7,误差计算器8、被检表脉冲输入电路9、标准表脉冲输出电路10,所述三相电压信号取样电路1、三相电流信号取样电路2分别经过信号隔离电路3与采样部分CPU4的输入端相连,三相电压信号和三相电流信号分别输入到三相电压信号取样电路1、三相电流信号取样电路2中,所述三相电流信号取样电路2包括有源补偿电流互感器和程控运放电路,有源补偿电流互感器包括一次绕组N、二次绕组N1和N2、补偿绕组N3和励磁绕组N4,所述一次绕组N与电流输入端子相连,二次绕组N1和N2通过继电器切换连接有采样电阻R,取样信号输入程控运放电路,补偿绕组N3与励磁绕组N4之间连接有一个补偿电路,用励磁绕组提取励磁电流,经过补偿电路,产生适当的补偿电流,注入补偿绕组。补偿电流在辅助铁芯中产生磁通,使主铁芯达到零磁通,从而减小误差,所述采样部分CPU4的输出端分别与误差计算器8、标准表脉冲输出电路10相连,所述人机界面CPU5、误差计算器8通过过串口转RS-485通信线与采样部分CPU4连接,所述人机界面CPU5与显示单元6,键盘单元7相连,所述被检表脉冲输入电路9的输出端与误差计算器8相连。
进一步地,所述三相电压信号取样电路1包括电阻分压电路、程控运放电路、ADC转换电路和ADC基准电压电路,分压后的信号通过程控运放电路实现信号的放大,以适应ADC输入信号的满量程输入,提高采样准确度。
进一步地,所述三相电流信号取样电路2还包括ADC转换电路和ADC基准电压电路。
进一步地,所述三相电压信号取样电路1的电阻、三相电流信号取样电路2的采样电阻R均采用VISHAY 公司生产的低温漂箔电阻,温度系数为0.05ppm/℃,ADC转换电路采用18位AD转换芯片AD7634,数据宽度为18-bit;ADC基准电压电路选用温漂极低的LM399H,温漂参数为0.5ppm /℃。保证了模拟输入信号的稳定性,提高了ADC转换的数字信号的分辨率,提高了标准电能表测量的稳定性和准确性。
进一步地,参阅图2,所述二次绕组N1的匝数为200、N2的匝数为1800。常规电流量程时二次绕组N1的K1接到电阻R,N1的K2通过S1切换接到N2的K3,N2的K4通过S1切换接到采样电阻R,采样电阻R接在N1的K1处和N2的K2处(2000T)。小电流20mA量程时,采样电阻R通过S1和S2的切换接在N1的K1和K2处(200),提高小电流测量时采样电阻R上取到的电压信号,以适应ADC输入信号的满量程输入,提高采样准确度。
进一步地,所述信号隔离电路3用于减少模拟电路与数字电路之间的信号干扰,三相电压、三相电流的输入电路均使用单独的电源进行工作,以减少相与相之间的信号干扰。
进一步地,所述采样部分CPU4选用STM32F4xx系列ARM核心,其主频高达168 MHz,内带32位乘法器和除法器,具有单精度浮点运算单元。离散傅里叶变换需要进行大量的浮点运算,CPU具有浮点运算单元大大缩短了离散傅里叶变换时的运算时间。
本发明工作过程:
三相电压信号和三相电流信号输入到三相电压信号取样电路1、三相电流信号取样电路2中,采样部分CPU4根据捕获到的输入信号频率和一个周波的采样点数发生采样时序脉冲来控制ADC转换速率;采样部分CPU4根据采样时序,在外部中断程序里读取三路电压和三路电流的采样点数据,分别存到六个数组中;在主循环程序里,用六个数组中的数据来分别计算电压、电流、有功功率、无功功率、相位等电量。
当需要进行谐波分析时,把采样到的波形点进行离散傅里叶变换,计算得到该波形信号基波和各次谐波的有效值RMS和相位Phase;根据计算得到的电压谐波有效值和相位、电流谐波有效值和相位计算谐波有功功率和无功功率;计算公式如下:
有功功率有效值
无功功率有效值
该高准确度三相标准表将功率转化为标准电能脉冲通过标准表脉冲输出电路10输出,作为被检电能表的检定标准,标准电能脉冲输出可选择为全波有功电能脉冲输出、全波无功电能脉冲输出、基波有功电能脉冲输出、基波无功电能脉冲输出、谐波电能脉冲输出等方式。该高准确度三相标准表通过误差计算器8计算被检电能表的电能误差,可完成对谐波电能表的基波电能、谐波电能的检定。
本高准确度三相标准表扩展了小电流量程(20mA),提高小电流的测量精度。
本高准确度三相标准表产生基波或谐波电能,可作为谐波电能表检验基波电能或谐波电能的标准。
上述实施例是对本发明的说明,不是对本发明的限定,任何对本发明简单变换后的方案均属于本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:包括三相电压信号取样电路(1)、三相电流信号取样电路(2)、信号隔离电路(3),采样部分CPU(4),人机界面CPU(5),显示单元(6),键盘单元(7),误差计算器(8)、被检表脉冲输入电路(9)、标准表脉冲输出电路(10),所述三相电压信号取样电路(1)、三相电流信号取样电路(2)分别经过信号隔离电路(3)与采样部分CPU(4)的输入端相连,三相电压信号和三相电流信号分别输入到三相电压信号取样电路(1)、三相电流信号取样电路(2)中,所述三相电流信号取样电路(2)包括有源补偿电流互感器和程控运放电路,有源补偿电流互感器包括一次绕组N、二次绕组N1和N2、补偿绕组N3和励磁绕组N4,所述一次绕组N与电流输入端子相连,二次绕组N1和N2通过继电器切换连接有采样电阻R,取样信号输入程控运放电路,补偿绕组N3与励磁绕组N4之间连接有一个补偿电路,所述采样部分CPU(4)的输出端分别与误差计算器(8)、标准表脉冲输出电路(10)相连,所述人机界面CPU(5)、误差计算器(8)通过过串口转RS-485通信线与采样部分CPU(4)连接,所述人机界面CPU(5)与显示单元(6),键盘单元(7)相连,所述被检表脉冲输入电路(9)的输出端与误差计算器(8)相连。
2.如权利要求1所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:所述三相电压信号取样电路(1)包括电阻分压电路、程控运放电路、ADC转换电路和ADC基准电压电路,分压后的信号通过程控运放电路实现信号的放大,以适应ADC输入信号的满量程输入。
3.如权利要求2所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:所述三相电流信号取样电路(2)还包括ADC转换电路和ADC基准电压电路。
4.如权利要求3所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:所述三相电压信号取样电路(1)的电阻、三相电流信号取样电路(2)的采样电阻R均采用VISHAY 公司生产的低温漂箔电阻,温度系数为0.05ppm/℃,ADC转换电路采用18位AD转换芯片AD7634,数据宽度为18-bit;ADC基准电压电路选用温漂极低的LM399H,温漂参数为0.5ppm /℃。
5.如权利要求1所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:所述二次绕组N1的匝数为200、N2的匝数为1800。
6.如权利要求1所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:所述信号隔离电路(3)用于减少模拟电路与数字电路之间的信号干扰,三相电压、三相电流的输入电路均使用单独的电源进行工作,以减少相与相之间的信号干扰。
7.如权利要求1所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:所述采样部分CPU(4)具有单精度浮点运算单元,用以缩短离散傅里叶变换时的运算时间。
8.如权利要求1所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:三相电压信号和三相电流信号输入到三相电压信号取样电路(1)、三相电流信号取样电路(2)中,采样部分CPU(4)根据捕获到的输入信号频率和一个周波的采样点数发生采样时序脉冲来控制ADC转换速率;采样部分CPU(4)根据采样时序,在外部中断程序里读取三路电压和三路电流的采样点数据,分别存到六个数组中;在主循环程序里,用六个数组中的数据来分别计算电压、电流、有功功率、无功功率、相位。
9.如权利要求8所述的一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表,其特征在于:该高准确度三相标准表对谐波电能表进行谐波分析的方法为:把采样到的波形点进行离散傅里叶变换,计算得到该波形信号基波和各次谐波的有效值RMS和相位Phase;根据计算得到的电压谐波有效值和相位、电流谐波有效值和相位计算谐波有功功率和无功功率;计算公式如下:
有功功率有效值
无功功率有效值
该高准确度三相标准表将功率转化为标准电能脉冲通过标准表脉冲输出电路(10)输出,作为被检电能表的检定标准;该高准确度三相标准表通过误差计算器(8)计算被检电能表的电能误差,可完成对谐波电能表的基波电能、谐波电能的检定。
CN201910914942.3A 2019-09-26 2019-09-26 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表 Pending CN110531153A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910914942.3A CN110531153A (zh) 2019-09-26 2019-09-26 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910914942.3A CN110531153A (zh) 2019-09-26 2019-09-26 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110531153A true CN110531153A (zh) 2019-12-03

Family

ID=68670263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910914942.3A Pending CN110531153A (zh) 2019-09-26 2019-09-26 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110531153A (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111337745A (zh) * 2020-03-18 2020-06-26 石家庄德堃电子科技有限公司 一种包含多次谐波测量的多功能三相电力仪表
CN112763969A (zh) * 2020-12-30 2021-05-07 深圳供电局有限公司 一种进行现场谐波电能计量误差检测的装置和方法
CN113030837A (zh) * 2021-03-04 2021-06-25 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种基于电能表检定装置的全量程电流输出模块及方法
CN113484596A (zh) * 2021-07-14 2021-10-08 杭州海兴电力科技股份有限公司 一种电能质量监测方法、装置、设备及可读存储介质
CN113589008A (zh) * 2021-07-12 2021-11-02 浙江瑞银电子有限公司 一种高精度谐波三相电能表
CN114152812A (zh) * 2020-09-08 2022-03-08 武汉国测数据技术有限公司 一种误差自校验的三相电能表及其测量***和方法
CN116500536A (zh) * 2023-04-14 2023-07-28 南京丹迪克电力仪表有限公司 电能表直流及偶次谐波影响试验的方法及交直流电能表测试装置

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202903879U (zh) * 2012-11-12 2013-04-24 浙江涵普电力科技有限公司 一种高精度三相电能表
CN103424728A (zh) * 2013-01-10 2013-12-04 万高(杭州)科技有限公司 单点校正电能表增益误差和相位误差的方法
CN106093842A (zh) * 2016-09-08 2016-11-09 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 三相谐波标准电能表
CN106443561A (zh) * 2016-09-23 2017-02-22 国网江西省电力公司电力科学研究院 一种35kV及以下电能计量装置整体检验方法及装置
CN206321704U (zh) * 2016-12-21 2017-07-11 上海贝岭股份有限公司 电能计量芯片和电能表
CN107529622A (zh) * 2017-09-13 2018-01-02 浙江盛迪科技股份有限公司 一种三相高压电能表检验装置
CN108169700A (zh) * 2017-12-29 2018-06-15 诺仪器(中国)有限公司 电流传感器的角差校准***及方法
CN210982602U (zh) * 2019-09-26 2020-07-10 浙江涵普电力科技有限公司 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN202903879U (zh) * 2012-11-12 2013-04-24 浙江涵普电力科技有限公司 一种高精度三相电能表
CN103424728A (zh) * 2013-01-10 2013-12-04 万高(杭州)科技有限公司 单点校正电能表增益误差和相位误差的方法
CN106093842A (zh) * 2016-09-08 2016-11-09 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 三相谐波标准电能表
CN106443561A (zh) * 2016-09-23 2017-02-22 国网江西省电力公司电力科学研究院 一种35kV及以下电能计量装置整体检验方法及装置
CN206321704U (zh) * 2016-12-21 2017-07-11 上海贝岭股份有限公司 电能计量芯片和电能表
CN107529622A (zh) * 2017-09-13 2018-01-02 浙江盛迪科技股份有限公司 一种三相高压电能表检验装置
CN108169700A (zh) * 2017-12-29 2018-06-15 诺仪器(中国)有限公司 电流传感器的角差校准***及方法
CN210982602U (zh) * 2019-09-26 2020-07-10 浙江涵普电力科技有限公司 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111337745A (zh) * 2020-03-18 2020-06-26 石家庄德堃电子科技有限公司 一种包含多次谐波测量的多功能三相电力仪表
CN114152812A (zh) * 2020-09-08 2022-03-08 武汉国测数据技术有限公司 一种误差自校验的三相电能表及其测量***和方法
CN114152812B (zh) * 2020-09-08 2024-04-26 武汉国测数据技术有限公司 一种误差自校验的三相电能表及其测量***和方法
CN112763969A (zh) * 2020-12-30 2021-05-07 深圳供电局有限公司 一种进行现场谐波电能计量误差检测的装置和方法
CN112763969B (zh) * 2020-12-30 2023-08-15 深圳供电局有限公司 一种进行现场谐波电能计量误差检测的装置和方法
CN113030837A (zh) * 2021-03-04 2021-06-25 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种基于电能表检定装置的全量程电流输出模块及方法
CN113589008A (zh) * 2021-07-12 2021-11-02 浙江瑞银电子有限公司 一种高精度谐波三相电能表
CN113484596A (zh) * 2021-07-14 2021-10-08 杭州海兴电力科技股份有限公司 一种电能质量监测方法、装置、设备及可读存储介质
CN116500536A (zh) * 2023-04-14 2023-07-28 南京丹迪克电力仪表有限公司 电能表直流及偶次谐波影响试验的方法及交直流电能表测试装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110531153A (zh) 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表
CN103207379B (zh) 电流互感器直流偏磁误差特性测量方法及装置
CN105974351B (zh) 罗氏线圈微分信号可控放大的互感器暂态测试装置及方法
CN202886483U (zh) 一种低频大电容测量装置
CN104483650B (zh) 一种电表的校表方法
CN102749526B (zh) 一种直流换流阀饱和电抗器动态电感的测试方法
CN210982602U (zh) 一种具有谐波测量的高准确度三相标准电能表
CN111198297A (zh) 一种基于罗氏线圈和零磁通电流传感器的信号采集装置
CN112305486A (zh) 一种基于安匝差测量对宽频电流比例的量值进行溯源的方法及***
CN205826736U (zh) 一种高精度单匝穿心式电流在线测试***
CN111090001A (zh) 一种剩余电流的测试***及方法
CN203287514U (zh) 电流互感器直流偏磁误差特性测量装置
CN203249967U (zh) 非线性负载电能计量装置
CN116500533B (zh) 一种电流互感器误差自动测量方法及***
CN202486210U (zh) 一种提高谐波影响下电能计量准确度的装置
CN203606413U (zh) 一种高准确度电子补偿式电流互感器
CN206178518U (zh) 一种程控三相工频电流源
CN211402532U (zh) 一种剩余电流的测试装置
CN203037842U (zh) 一种微型电流互感器校验仪
CN108051770A (zh) 一种三相智能电能表的校表方法
CN109581265B (zh) 一种基于功率误差的电流互感器抗直流性能检测方法
Chen et al. Reference system for current sensor calibrations at power frequency and for wideband frequencies
Cataliotti et al. Characterization of clamp-on current transformers under nonsinusoidal conditions
CN111198298A (zh) 一种适用于多种电流传感器的数据采集装置
CN205691758U (zh) 罗氏线圈微分信号可控放大的互感器暂态测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination