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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN105425054A(43)申请公布日2016.03.23(21)申请号201510991833.3(22)申请日2015.12.24(71)申请人国网重庆市电力公司电力科学研究院地址401123重庆市北部新区黄山大道中段80号申请人国家电网公司重庆大学(72)发明人李松浓周强侯兴哲周孔均王毅何国军胡晓锐宫林郑可梁星何为刘型志(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司11227代理人王宝筠(51)Int.Cl.G01R29/12(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称一种非接触式电位测量方法和装置(57)摘要本申请公开了一种非接触式电位测量方法和装置,该方法包括:测量离散分布在积分路径上的多个电场强度值,其中所述积分路径为从电位待测点指向电位参考点的直线段;将所述多个电场强度值代入到用于求取电场强度沿所述积分路径的积分近似值的高斯—勒让德求积公式中,求取得到所述积分近似值,其中求取得到所述积分近似值即为所述电位待测点的电位近似值,从而解决了现有的电位测量装置在绝缘结构设计上投入成本巨大的问题。CN105425054ACN105425054A权利要求书1/1页1.一种非接触式电位测量方法,其特征在于,包括:测量离散分布在积分路径上的多个电场强度值,其中所述积分路径为从电位待测点指向电位参考点的直线段;将所述多个电场强度值代入到用于求取电场强度沿所述积分路径的积分近似值的高斯—勒让德求积公式中,以求取得到所述积分近似值,其中求取得到的所述积分近似值即为所述电位待测点的电位近似值。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电位参考点为大地。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量离散分布在积分路径上的多个电场强度值,包括:测量等间隔的分布在积分路径上的多个电场强度值。4.一种非接触式电位测量装置,其特征在于,包括多个电场传感器、信号调理电路、数据处理单元、绝缘支架和接地装置,其中:所述多个电场传感器离散分布在积分路径上,用于测量其各自所处的空间位置的电场强度值,其中所述积分路径为从电位待测点指向电位参考点的直线段;所述信号调理电路连接在所述多个电场传感器与所述数据处理单元之间,用于将所述多个电场传感器的输出信号转换成所述数据处理单元能够识别的标准信号;所述数据处理单元,用于将所述电场强度值代入到用于求取电场强度沿所述积分路径的积分近似值的高斯—勒让德求积公式中,以求取得到所述积分近似值,其中求取得到的所述积分近似值即为所述电位待测点的电位近似值;所述绝缘支架用于固定所述多个电场传感器;所述接地装置用于将所述绝缘支架接地。5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述电位参考点为大地。6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述多个电场传感器均匀分布在所述积分路径上。2CN105425054A说明书1/4页一种非接触式电位测量方法和装置技术领域[0001]本发明涉及电气技术领域,更具体地说,涉及一种非接触式电位测量方法和装置。背景技术[0002]在电力系统中,对架空输电线路等带电导体的电位测量,一般是采用电压互感器,常用的电压互感器有电磁式电压互感器、电容式电压互感器等。由于电压互感器在使用时需要与高压端进行直接的电气连接,因此电压互感器设计的核心问题之一便是绝缘结构设计,其绝缘结构设计能否满足要求,对产品的安全运行至关重要,因此在电压互感器绝缘结构设计上往往需要投入巨大成本。发明内容[0003]有鉴于此,本发明提供一种非接触式电位测量方法和装置,以解决现有的电位测量装置在绝缘结构设计上投入成本巨大的问题。[0004]一种非接触式电位测量方法,包括:[0005]测量离散分布在积分路径上的多个电场强度值,其中所述积分路径为从电位待测点指向电位参考点的直线段;[0006]将所述多个电场强度值代入到用于求取电场强度沿所述积分路径的积分近似值的高斯—勒让德求积公式中,以求取得到所述积分近似值,其中求取得到的所述积分近似值即为所述电位待测点的电位近似值。[0007]其中,所述电位参考点为大地。[0008]其中,所述测量离散分布在积分路径上的多个电场强度值,包括:测量等间隔的分布在积分路径上的多个电场强度值。[0009]一种非接触式电位测量装置,包括多个电场传感器、信号调理电路、数据处理单元、绝缘支架和接地装置,其中:[0010]所述多个电场传感器离散分布在积分路径上,用于测量其各自所处的空间位置的电场强度值,其中所述积分路径为从电位待测点指向电位参考点的直线段;[0011]所述信号调理电路连接在所述多个电场传感器与所述数据处理单元之间,用于将所述多个电场传感器的输出信号转换成所述数据处理单元能够识别的标准信号;[0012