比差
比差的相关文献在1985年到2023年内共计22064篇,主要集中在电工技术、机械、仪表工业、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文86篇、会议论文3篇、专利文献21975篇;相关期刊57种,包括中国电力教育、计量与测试技术、仪表技术与传感器等;
相关会议3种,包括甘肃省电机工程学会2011年学术年会、2007年全国电气设备安全与信息技术研讨会暨中国电机工程学会能源与信息专委会学术年会、中国环境保护产业协会环保产业国际研讨会等;比差的相关文献由41425位作者贡献,包括吴声震、不公告发明人、高峰等。
比差—发文量
专利文献>
论文:21975篇
占比:99.60%
总计:22064篇
比差
-研究学者
- 吴声震
- 不公告发明人
- 高峰
- 陈建能
- 胡浩
- 赵晓东
- 张伟
- 王刚
- 徐习东
- 钟丽琼
- 李强
- 王涛
- 张凯
- 徐高欢
- 李静
- 梁尚明
- 张涛
- 张莉
- 李伟
- 李刚
- 王伟
- 王勇
- 王超
- 李勇
- 王鹏
- 刘洋
- 张磊
- 李军
- 李磊
- 李鹏
- 陈伟
- 刘伟
- 张强
- 王斌
- 张鹏
- 梁斌
- 吴刚
- 李明
- 马尔塔·卡切维奇
- 张陈
- 谭久彬
- 陈颖
- 徐毅
- 陈飞宇
- 陈鹏
- 刘强
- 刘斌
- 张勇
- 焦李成
- 王磊
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葛震;
李平;
胡申;
任稳柱;
张权;
杨佳旭
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摘要:
电子式互感器在电网中的应用越来越多,对电子式互感器准确度校准所使用的电子式互感器校验仪变得更加重要.电子式互感器校验仪采用直接测量法对电子式互感器进行校准,可以对模拟量输出和数字量输出的电子式互感器进行准确度校准,也可以对传统的电磁式互感器进行校准.为了保证电子式互感器校验仪的准确性,文中对电子式互感器校验仪的校准方法进行了深入的研究.针对电子式互感器校验仪的特点,分别对采样通道的采样准确度、比差、角差等进行了校验.
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葛震;
李平;
胡申;
任稳柱;
张权;
杨佳旭
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摘要:
电子式互感器在电网中的应用越来越多,对电子式互感器准确度校准所使用的电子式互感器校验仪变得更加重要。电子式互感器校验仪采用直接测量法对电子式互感器进行校准,可以对模拟量输出和数字量输出的电子式互感器进行准确度校准,也可以对传统的电磁式互感器进行校准。为了保证电子式互感器校验仪的准确性,文中对电子式互感器校验仪的校准方法进行了深入的研究。针对电子式互感器校验仪的特点,分别对采样通道的采样准确度、比差、角差等进行了校验。
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宋晓林;
刘浩;
刘豪;
汤晓君;
周振宇
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摘要:
由于高压互感器绝缘设计较为困难,使得现有的标准电压互感器测量准确度难以得到有效的提升.该文以多级高低压混合励磁标准电压互感器电路为研究对象,结合多级励磁理论进行该电路在理想条件下的仿真分析.首先,根据该励磁方案建立其对应的等效电路;其次,根据该等效电路推导出互感器准确度计算公式;然后,结合实际需求,对500/√3kV多级高低压混合励磁标准电压互感器进行理论参数计算,包括内阻抗与励磁阻抗参数计算;最后,根据上述的理论参数计算出该互感器的测量准确度,仿真结果表明该互感器结构的比差为-2.27×10?7%,角差为3.44×10?6%,该标准互感器足以满足准确度等级为0.002级的要求,可尝试开发实物.
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曾晔;
李春来;
兰雄;
叶伟洋
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摘要:
电流互感器(CT)是自20世纪60年代以来就被常用在电气测量中的一种特殊变流器,通常这些互感器的磁芯是用软磁材料制成的,而这些互感器材料的选择及其磁特性影响着互感器的参数.为了使仪器尽可能灵敏,采用最大相对磁导率超过50000的软铁磁材料制作磁芯,这类软磁材料通常包括坡莫合金(含80%镍和20%铁的合金)、由约80%过渡金属(主要是Fe、Co)和20%类金属(B、Si、C)组成的超微晶,根据这2种材料的误差特性、绝缘特性及热特性,分析对应CT的性能.
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李春来;
汤晓宇;
罗坤明;
兰雄
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摘要:
高精度微型电流互感器(CT)是高端智能电力仪表常用的前端取样器件,其传变特性受直流偏磁的影响.以0.02级微型电流互感器为例,通过实验数据来定量分析直流偏磁对CT传变特性的影响.研究表明,CT传变特性受直流偏磁的影响,这种影响随直流偏磁电流的增大而增大;角差随直流偏磁电流的增大而向正方向变化,随直流偏磁电流的增大而呈非线性快速增长;当直流偏磁电流超过微型电流互感器一次侧交流电流有效值的2%时,比差超出0.02级CT比差误差限值.直流偏磁将导致仪表测量偏小.
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汪应龙;
刘爱莲;
翟少磊;
朱全聪;
顾红波;
李川
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摘要:
In order to eliminate the influence of spectrum leakage and fence effect on the funda-mental wave extracting,extract the fundamental component quickly and accurately,and finish the accurate calculation of the ratio difference and the angle difference,the fundamental wave ex-traction algorithm based on adaptive frequency tracking was used in the transformer calibrator au-tomatic verification system to extract the fundamental component.In the automatic verification process,the calibrator checked the output signal of the verification device and extracted the fun-damental component of the signal,then calculated the ratio difference and the angle difference. The system PC compared the calculated results to determine the verification effect of the trans-former calibrator.The simulation experiment showed that the fundamental wave extraction algo-rithm based on adaptive frequency tracking could steadily track the frequency which changed slowly and the tracking error could be controlled between 0 to 0.02 Hz.The test accuracy of the ratio difference and the angle difference with the algorithm could reach 0.002 8% and 0.012% re-spectively,so the system calibration accuracy could reach 0.05 level.T he test results indicated the algorithm could track and record the fluctuation of the grid frequency at 50,50.5 Hz in real time, and overcome the fundamental frequency of the fundamental frequency caused by the fluctuation,which greatly improve the accuracy of the fundamental component extraction.The research results show that the fundamental wave extraction algorithm has a certain effectiveness and practicability in the verification of the transformer calibrator.%为了消除基波提取中频谱泄露和栅栏效应的影响,实现快速准确地提取基波分量,完成校验仪比差、角差的精确计算,在互感器校验仪自动检定系统中采用基于自适应频率跟踪的基波提取算法来完成基波提取.在互感器校验仪自动检定系统自动检定的过程中,待检校验仪采集检定装置输出的信号并提取信号的基波分量,计算出比差、角差值.系统上位机对计算结果进行比较分析,判定出该待检校验仪对互感器的检定效果.仿真实验表明,该基波提取算法可以稳定地跟踪频率缓变,跟踪误差控制在0~0.02 Hz之间;该检定系统对比差和角差的检定精度分别达到0.0028% 和0.012%,即系统检定精度可以达到0.05级.检定结果表明该算法可以实时跟踪和记录电网频率为50,50.5 Hz时的微小波动状况,同时克服因波动引起的基波频率缓变,从而大大提高基波分量提取的准确性.研究结果表明该基波提取算法在互感器校验仪检定工作中具有一定的有效性和实用性.
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- 陈永生
- 公开公告日期:2000-10-18
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摘要:
本发明是一种在油气水三相混合流动状态下,求得油、气、水和水各自的产量的一种技术方法。该方法采用气液分离后,气体单独计量,油水两相混合计量的方法。该方法应用油水密度差,在连同的水位计和计量容器中的液柱高度差的测量,经过本发明所提供的公式计算,可以直接求出日产油量、日产水量和日产气量,含水比,水油比,液油比等参数。
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