1.一种计算电容式电压互感器铁磁谐振频率的装置,其特征在于,所述装置包括:电源电路、不包括阻尼器的电容式电压互感器、二次绕组短路操作电路、阻尼电路、二次绕组短路控制电路和铁磁谐振频率计算电路,所述电源电路,分别与不包括阻尼器的电容式电压互感器和铁磁谐振频率计算电路的输入端相连接,用于提供试验电压以及向铁磁谐振频率计算电路提供一次电压;所述不包括阻尼器的电容式电压互感器,分别与所述二次绕组短路操作电路的输入端和所述阻尼电路相连接,所述阻尼电路与二次绕组短路控制电路的输出端相连接,所述阻尼电路根据所述二次绕组短路控制电路的第二控制信号投入到所述不包括阻尼器的电容式电压互感器中;所述不包括阻尼器的电容式电压互感器还与所述铁磁谐振频率计算电路相连接,用于输出二次电压信号至所述铁磁谐振频率计算电路;所述二次绕组短路操作电路,分别与二次绕组短路控制电路的输出端和铁磁谐振频率计算电路的输入端相连接,用于接收所述二次绕组短路控制电路输出的第一控制信号,控制所述不包括阻尼器的电容式电压互感器的二次绕组短路的发生和消除,用于向所述铁磁谐振频率计算电路输出二次电流;所述二次绕组短路控制电路,用于分别向所述二次绕组短路操作电路和阻尼电路输出第一控制信号和第二控制信号,控制所述不包括阻尼器的电容式电压互感器的二次绕组的短路和消除时间以及接入阻尼电路的预设延时阈值;所述铁磁谐振频率计算电路,用于根据所述一次电压、二次电流和不包括阻尼器的电容式电压互感器输出的二次电压信号计算铁磁谐振频率。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述电源电路,包括:工频电源、调压器、试验变压器和测量用电容分压器,所述工频电源的输出端和调压器的输入端相连接,调压器的输出端和试验变压器的输入端相连接,通过调节调压器使试验变压器输出试验电压;在试验变压器的输出端接有测量用电容分压器,用于测量试验变压器输出的一次电压,并根据分压比将所述一次电压分压后通过第一电压输出端子和第二电压输出端子输出。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述不包括阻尼器的电容式电压互感器,包括:一次端子、用于短路的二次端子和剩余绕组的二次端子。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述阻尼电路,包括:串联连接的阻尼器和常开开关,所述阻尼器用于抑制电容式电压互感器的铁磁谐振;所述常开开关,用于根据所述二次绕组短路控制电路输出的第二控制信号控制阻尼电路在预设延时值到达时刻投入到不包括阻尼器的电容式电压互感器中。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述二次绕组短路操作电路,包括:串联连接的二次绕组短路控制开关和短路电流传感器,所述二次绕组短路控制开关通过接收二次绕组短路控制电路输出的第一控制信号,实现二次绕组短路控制开关的通断;所述短路电流传感器用于测量二次绕组短路操作电路的支路电流,输出二次电流至铁磁谐振频率计算电路。
6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述铁磁谐振频率计算电路,根据所述一次电压、二次电流和不包括阻尼器的电容式电压互感器输出的二次电压信号计算铁磁谐振频率,包括:利用一次电压信号进行锁相;获取二次电流的消失时刻,将所述消失时刻记为铁磁谐振过程的起始时刻;从铁磁谐振过程的起始时刻开始,记录包括至少一个铁磁谐振完整周期的二次电压;将所述二次电压记为第一电压信号,并根据所述一次电压的锁相信息,将所述第一电压信号延时1/4工频周期,形成第二电压信号;计算所述第一电压信号和第二电压信号的方均根值作为第三电压信号;计算所述第三电压信号的极大值,并获取第三信号的极大值的时刻的第一电压信号数据和第二电压信号数据,此时刻为第一时刻;以所述第三电压信号的第一个极大值为参考,依次与所述第三电压信号的其他极大值进行比较,当所述第三电压信号的两个极大值相等,且当前时刻和第一时刻的第一电压信号数据和第二电压信号数据分别相等时,停止比较;计算第一时刻和当前时刻的时间差值,并计算取所述时间差值的倒数为铁磁谐振频率。
7.一种计算电容式电压互感器铁磁谐振频率的方法,其特征在于,所述方法包括:电源电路输出试验电压施加在不包括阻尼器的电容式电压互感器上,并输出一次电压至铁磁谐振频率计算电路;不包括阻尼器的电容式电压互感器输出二次电压信号至所述铁磁谐振频率计算电路;利用二次绕组短路控制电路分别向所述二次绕组短路操作电路和阻尼电路输出第一控制信号和第二控制信号,控制所述不包括阻尼器的电容式电压互感器的二次绕组的短路和消除时间以及接入阻尼电路的预设延时阈值;二次绕组短路操作电路接收所述二次绕组短路控制电路输出的第一控制信号,控制所述不包括阻尼器的电容式电压互感器的二次绕组短路的发生和消除,并向所述铁磁谐振频率计算电路输出二次电流;阻尼电路根据所述二次绕组短路控制电路的第二控制信号投入到所述不包括阻尼器的电容式电压互感器中;铁磁谐振频率计算电路根据所述一次电压、二次电流和不包括阻尼器的电容式电压互感器输出的二次电压信号计算铁磁谐振频率。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述电源电路,包括:工频电源、调压器、试验变压器和测量用电容分压器,所述工频电源的输出端和调压器的输入端相连接,调压器的输出端和试验变压器的输入端相连接,通过调节调压器使试验变压器输出试验电压;在试验变压器的输出端接有测量用电容分压器,用于测量试验变压器输出的一次电压,并根据分压比将所述一次电压分压后通过第一电压输出端子和第二电压输出端子输出。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述不包括阻尼器的电容式电压互感器,包括:一次端子、用于短路的二次端子和剩余绕组的二次端子。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述阻尼电路,包括:串联连接的阻尼器和常开开关,所述阻尼器用于抑制电容式电压互感器的铁磁谐振;所述常开开关,用于根据所述二次绕组短路控制电路输出的第二控制信号控制阻尼电路在预设延时值到达时刻投入到不包括阻尼器的电容式电压互感器中。
11.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述二次绕组短路操作电路,包括:串联连接的二次绕组短路控制开关和短路电流传感器,所述二次绕组短路控制开关通过接收二次绕组短路控制电路输出的第一控制信号,实现二次绕组短路控制开关的通断;所述短路电流传感器用于测量二次绕组短路操作电路的支路电流,输出二次电流至铁磁谐振频率计算电路。
12.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述铁磁谐振频率计算电路,根据所述一次电压、二次电流和不包括阻尼器的电容式电压互感器输出的二次电压信号计算铁磁谐振频率,包括:利用一次电压信号进行锁相;获取二次电流的消失时刻,将所述消失时刻记为铁磁谐振过程的起始时刻;从铁磁谐振过程的起始时刻开始,记录包括至少一个铁磁谐振完整周期的二次电压;将所述二次电压记为第一电压信号,并根据所述一次电压的锁相信息,将所述第一电压信号延时1/4工频周期,形成第二电压信号;计算所述第一电压信号和第二电压信号的方均根值作为第三电压信号;计算所述第三电压信号的极大值,并获取第三信号的极大值的时刻的第一电压信号数据和第二电压信号数据,此时刻为第一时刻;以所述第三电压信号的第一个极大值为参考,依次与所述第三电压信号的其他极大值进行比较,当所述第三电压信号的两个极大值相等,且当前时刻和第一时刻的第一电压信号数据和第二电压信号数据分别相等时,停止比较;计算第一时刻和当前时刻的时间差值,并计算取所述时间差值的倒数为铁磁谐振频率。