CN110412454B - 一种一二次成套开关闭环测试方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种一二次成套开关闭环测试方法,包括测试系统,所述测试系统包括:切换路由装置,试验方法包括以下步骤:建立电气连接、建立通信连接、精度测试、一次侧、二次侧和一体化精度、保护测试以及生成测试报告,本发明的优点:由于一次侧标准互感器校验仪能同时采集16个通道,二次侧标准互感器校验仪能同时8个通道,因此能一次性完成所有通道的精度测试,既节省了时间,也保证了测试工况与真实工况的相似度;另外通过切换路由装置切换一次侧试验、二次侧试验和一体化试验,实现了一次接线即可完成一次侧、二次侧和一体化闭环测试,自动化程度高,提高了检测效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种一二次成套开关闭环测试方法。
背景技术
在电力系统10kV配电网中,传统配电柱上开关与配电终端分体设计、安装,设备匹配度低、可靠性差,随着一二次成套开关的大规模入网,现有检测能力一方面存在缺失,难以保证一次侧、二次侧和一体化稳态和暂态特性,另一方面,现有检测效率存在瓶颈,需要针对一次侧、二次侧和一体化分别进行试验,效率低下一二次成套开关,没有针对一二次成套开关质量控制的闭环测试方法,难以保证一二次成套开关质量控制的穿透力和覆盖率。
发明内容
本发明要所要达到的目的就是提供一种一二次成套柱上开关一体化测试方法,有效的消除一二次成套柱上开关质量控制的盲区,提高了一二次成套开关的穿透力和检测效率。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:一种一二次成套开关闭环测试方法,包括测试系统,所述测试系统包括:
工控机,所述工控机用于设置预置参数、状态序列,及采集标准互感器校验仪、标准电能表校验仪和一二次成套开关的配电终端中的数据,分析后生产检测报告;
低压功率源:用于设置预置参数输出电磁式终端电压信号和终端电流信号;或电子式终端电压信号和终端电流信号;
高压功率源:用于设置预置参数输出待放大的二次电压信号和二次电流信号;
升压器:用于放大高压功率源输出的二次电压信号至一次电压信号;
升流器:用于放大高压功率源输出的二次电流信号至一次电流信号;
标准电压互感器:用于将一次电压信号转为便于测量的电压信号;
标准电流互感器:用于将二次电流信号转为便于测量的电流信号;
一次侧标准互感器校验仪:用于采集输出至一二次成套开关一次侧的电压信号和电流信号;
二次侧标准互感器校验仪:用于采集输出至一二次成套开关二次侧的电压信号和电流信号;
切换路由装置:用于在检测过程中回路切换;当测试系统进行一次侧试验时,切换路由装置将开关二次侧输出通过端子转接入一次侧标准互感器校验仪;当测试系统进行二次侧试验时,切换路由装置将低压程控源输出通过端子转接入一二次成套开关的配电终端;当测试系统进行一体化试验时,切换路由器通过端子将开关二次侧输出直连如一二次成套开关的配电终端的输入;
标准电能表校验仪:用于采集标准电能信号,并根据根据一二次成套开关的配电终端采集到的电能信号计算出电能量误差;
所述测试方法包括以下步骤:
步骤一:建立测试系统高压输出电气接口与一二次成套开关的一次侧的电气连接,建立一二次成套开关的二次侧输出接入测试系统的切换路由装置的电气连接,建立测试系统的切换路由装置与一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤二:建立测试系统与一二次成套开关的通信连接;
步骤三:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套开关施加稳定的电压信号和电流信号,在进行一次侧试验时,切换路由装置将开关二次侧输出通过端子转接入一次侧标准互感器校验仪;在进行二次侧试验时,切换路由装置将低压程控源输出通过端子转接入一二次成套开关的配电终端;在进行一体化试验时,切换路由器通过端子将开关二次侧输出直连如一二次成套开关的配电终端的输入。并经步骤二的通信连接将被测一二次成套开关采集到的电压、电流回采至测试系统,进行一次侧、二次侧和一体化精度、保护测试;
步骤四:将步骤三的试验结果输入至工控机,生成测试报告。
优选的,步骤二中的测试系统与一二次成套开关的通信连接通过串口/网口建立。
优选的,所述切换路由装置与工控机相连。
优选的,步骤三依次包括以下步骤:
步骤30:工控机通过切换路由装置,建立一二次成套开关一次侧和一次侧标准互感器校验仪的电气连接;
步骤31:工控机通过预置的负载点,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤32:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤33:一次侧标准互感器校验仪通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号,通过标准电流互感器采集升压器输出的一次电流信号;
步骤34:一次侧标准互感器校验仪采集开关二次输出的二次电流、电压信号;
步骤35:一次侧标准互感器校验仪根据采集到的信号计算误差,并将结果上送至工控机,完成一次侧精度测试;
步骤36:工控机通过切换路由装置,建立低压程控源和二次侧标准互感器校验仪、一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤37:工控机通过预置的负载点,控制低压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤38:二次侧标准互感器校验仪采集低压程控源输出的二次电流、电压信号,并将采集信号上送至工控机;
步骤39:标准电能表校验仪中低压程控源输出的二次电流、电压信号,并将电能量信号上送至工控机;
步骤310:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端采集到的电流、电压、电能量信号,并与二次侧标准互感器校验仪和标准电能表校验仪上送的信号进行对比,计算误差,完成二次侧精度测试;
步骤311:工控机通过预置的波形,控制低压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤312:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端输出的遥信信号,完成二次侧传动测试;
步骤313:工控机通过切换路由装置,建立一二次成套开关和一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤314:工控机通过预置的负载点,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤315:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤316:一次侧标准互感器校验仪通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号,通过标准电流互感器采集升压器输出的一次电流信号,并将信号上送至工控机;
步骤317:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端采集到的电流、电压信号,并计算误差,完成一体化精度测试;
步骤318:工控机通过预置的波形,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤319:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤320:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端输出的遥信信号,完成一体化传动测试;
步骤321:工控机根据测试结果,输出测试报告,完成闭环检测。
综上所述,本发明的优点:通过步骤一建立电气连接、步骤二建立通信连接、步骤三测试系统进行一次侧、二次侧和一体化精度、保护测试,以及步骤四生成测试报告的测试方法,由于一次侧标准互感器校验仪能同时采集16个通道,二次侧标准互感器校验仪能同时8个通道,因此能一次性完成所有通道的精度测试,既节省了时间,也保证了测试工况与真实工况的相似度;另外通过切换路由装置切换一次侧试验、二次侧试验和一体化试验,实现了一次接线即可完成一次侧、二次侧和一体化闭环测试,自动化程度高,提高了检测效率。
具体实施方式
一种一二次成套开关闭环测试方法,包括测试系统,所述测试系统包括:
工控机,所述工控机用于设置预置参数、状态序列,及采集标准互感器校验仪、标准电能表校验仪和一二次成套开关的配电终端中的数据,分析后生产检测报告;
低压功率源:用于设置预置参数输出电磁式终端电压信号和终端电流信号;或电子式终端电压信号和终端电流信号;
高压功率源:用于设置预置参数输出待放大的二次电压信号和二次电流信号;
升压器:用于放大高压功率源输出的二次电压信号至一次电压信号;
升流器:用于放大高压功率源输出的二次电流信号至一次电流信号;
标准电压互感器:用于将一次电压信号转为便于测量的电压信号;
标准电流互感器:用于将二次电流信号转为便于测量的电流信号;
一次侧标准互感器校验仪:用于采集输出至一二次成套开关一次侧的电压信号和电流信号,一次侧标准互感器校验仪支撑输入三相电流、输入零序电流、回采三相电流、回采零序电流、输入三相电压、输入零序电压、回采三相电压、回采零序电压16个通道同时采集;
二次侧标准互感器校验仪:用于采集输出至一二次成套开关二次侧的电压信号和电流信号,二次侧标准互感器校验仪支持输入三相电流、输入零序电流、输入三相电压、输入零序电压8个通道同时采集;
切换路由装置:用于在检测过程中回路切换;当测试系统进行一次侧试验时,切换路由装置将开关二次侧输出通过端子转接入一次侧标准互感器校验仪;当测试系统进行二次侧试验时,切换路由装置将低压程控源输出通过端子转接入一二次成套开关的配电终端;当测试系统进行一体化试验时,切换路由器通过端子将开关二次侧输出直连如一二次成套开关的配电终端的输入;
标准电能表校验仪:用于采集标准电能信号,并根据根据一二次成套开关的配电终端采集到的电能信号计算出电能量误差;
所述测试方法包括以下步骤:
步骤一:建立测试系统高压输出电气接口与一二次成套开关的一次侧的电气连接,建立一二次成套开关的二次侧输出接入测试系统的切换路由装置的电气连接,建立测试系统的切换路由装置与一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤二:建立测试系统与一二次成套开关的通信连接;
步骤三:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套开关施加稳定的电压信号和电流信号,在进行一次侧试验时,切换路由装置将开关二次侧输出通过端子转接入一次侧标准互感器校验仪;在进行二次侧试验时,切换路由装置将低压程控源输出通过端子转接入一二次成套开关的配电终端;在进行一体化试验时,切换路由器通过端子将开关二次侧输出直连如一二次成套开关的配电终端的输入。并经步骤二的通信连接将被测一二次成套开关采集到的电压、电流回采至测试系统,进行一次侧、二次侧和一体化精度、保护测试;
步骤四:将步骤三的试验结果输入至工控机,生成测试报告。
通过步骤一建立电气连接、步骤二建立通信连接、步骤三测试系统进行一次侧、二次侧和一体化精度、保护测试,以及步骤四生成测试报告的测试方法,由于一次侧标准互感器校验仪能同时采集16个通道,二次侧标准互感器校验仪能同时8个通道,因此能一次性完成所有通道的精度测试,既节省了时间,也保证了测试工况与真实工况的相似度;另外通过切换路由装置切换一次侧试验、二次侧试验和一体化试验,实现了一次接线即可完成一次侧、二次侧和一体化闭环测试,自动化程度高,提高了检测效率。
步骤二中的测试系统与一二次成套开关的通信连接通过串口/网口建立,能适应不同的工作环境和安装需求,实用性能好,所述切换路由装置与工控机相连,能实现切换路由装置的精确控制,便于操作人员操作。
步骤三依次包括以下步骤:
步骤30:工控机通过切换路由装置,建立一二次成套开关一次侧和一次侧标准互感器校验仪的电气连接;
步骤31:工控机通过预置的负载点,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤32:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤33:一次侧标准互感器校验仪通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号,通过标准电流互感器采集升压器输出的一次电流信号;
步骤34:一次侧标准互感器校验仪采集开关二次输出的二次电流、电压信号;
步骤35:一次侧标准互感器校验仪根据采集到的信号计算误差,并将结果上送至工控机,完成一次侧精度测试;
步骤36:工控机通过切换路由装置,建立低压程控源和二次侧标准互感器校验仪、一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤37:工控机通过预置的负载点,控制低压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤38:二次侧标准互感器校验仪采集低压程控源输出的二次电流、电压信号,并将采集信号上送至工控机;
步骤39:标准电能表校验仪中低压程控源输出的二次电流、电压信号,并将电能量信号上送至工控机;
步骤310:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端采集到的电流、电压、电能量信号,并与二次侧标准互感器校验仪和标准电能表校验仪上送的信号进行对比,计算误差,完成二次侧精度测试;
步骤311:工控机通过预置的波形,控制低压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤312:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端输出的遥信信号,完成二次侧传动测试;
步骤313:工控机通过切换路由装置,建立一二次成套开关和一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤314:工控机通过预置的负载点,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤315:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤316:一次侧标准互感器校验仪通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号,通过标准电流互感器采集升压器输出的一次电流信号,并将信号上送至工控机;
步骤317:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端采集到的电流、电压信号,并计算误差,完成一体化精度测试;
步骤318:工控机通过预置的波形,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤319:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤320:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端输出的遥信信号,完成一体化传动测试;
步骤321:工控机根据测试结果,输出测试报告,完成闭环检测。
除上述优选实施例外,本发明还有其他的实施方式,本领域技术人员可以根据本发明作出各种改变和变形,只要不脱离本发明的精神,均应属于本发明所附权利要求所定义的范围。
Claims (3)
1.一种一二次成套开关闭环测试方法,其特征在于:包括测试系统,所述测试系统包括:
工控机,所述工控机用于设置预置参数、状态序列、及采集标准互感器校验仪、标准电能表校验仪和一二次成套开关的配电终端中的数据,分析后生产检测报告;
低压功率源:用于设置预置参数输出电磁式终端电压信号和终端电流信号;或电子式终端电压信号和终端电流信号;
高压功率源:用于设置预置参数输出待放大的二次电压信号和二次电流信号;
升压器:用于放大高压功率源输出的二次电压信号至一次电压信号;
升流器:用于放大高压功率源输出的二次电流信号至一次电流信号;
标准电压互感器:用于将一次电压信号转为便于测量的电压信号;
标准电流互感器:用于将二次电流信号转为便于测量的电流信号;
一次侧标准互感器校验仪:用于采集输出至一二次成套开关一次侧的电压信号和电流信号,一次侧标准互感器校验仪支撑输入三相电流、输入零序电流、回采三相电流、回采零序电流、输入三相电压、输入零序电压、回采三相电压、回采零序电压16个通道同时采集;
二次侧标准互感器校验仪:用于采集输出至一二次成套开关二次侧的电压信号和电流信号,二次侧标准互感器校验仪支持输入三相电流、输入零序电流、输入三相电压、输入零序电压8个通道同时采集;
切换路由装置:用于在检测过程中回路切换;当测试系统进行一次侧试验时,切换路由装置将开关二次侧输出通过端子转接入一次侧标准互感器校验仪;当测试系统进行二次侧试验时,切换路由装置将低压功率源输出通过端子转接入一二次成套开关的配电终端;当测试系统进行一体化试验时,切换路由器通过端子将开关二次侧输出直连入一二次成套开关的配电终端的输入;
标准电能表校验仪:用于采集标准电能信号,并根据一二次成套开关的配电终端采集到的电能信号计算出电能量误差;
所述测试方法包括以下步骤:
步骤一:建立测试系统高压输出电气接口与一二次成套开关的一次侧的电气连接,建立一二次成套开关的二次侧输出接入测试系统的切换路由装置的电气连接,建立测试系统的切换路由装置与一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤二:建立测试系统与一二次成套开关的通信连接;
步骤三:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套开关施加稳定的电压信号和电流信号,在进行一次侧试验时,切换路由装置将开关二次侧输出通过端子转接入一次侧标准互感器校验仪;在进行二次侧试验时,切换路由装置将低压功率源输出通过端子转接入一二次成套开关的配电终端;在进行一体化试验时,切换路由器通过端子将开关二次侧输出直连入一二次成套开关的配电终端的输入,并经步骤二的通信连接将被测一二次成套开关采集到的电压、电流回采至测试系统,进行一次侧、二次侧和一体化精度、保护测试;
步骤四:将步骤三的试验结果输入至工控机,生成测试报告;
步骤三依次包括以下步骤:
步骤30:工控机通过切换路由装置,建立一二次成套开关一次侧和一次侧标准互感器校验仪的电气连接;
步骤31:工控机通过预置的负载点,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤32:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤33:一次侧标准互感器校验仪通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号,通过标准电流互感器采集升流器输出的一次电流信号;
步骤34:一次侧标准互感器校验仪采集开关二次输出的二次电流、电压信号;
步骤35:一次侧标准互感器校验仪根据采集到的信号计算误差,并将结果上送至工控机,完成一次侧精度测试;
步骤36:工控机通过切换路由装置,建立低压功率源和二次侧标准互感器校验仪、一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤37:工控机通过预置的负载点,控制低压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤38:二次侧标准互感器校验仪采集低压功率源输出的二次电流、电压信号,并将采集信号上送至工控机;
步骤39:标准电能表校验仪中低压功率源输出的二次电流、电压信号,并将电能量信号上送至工控机;
步骤310:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端采集到的电流、电压、电能量信号,并与二次侧标准互感器校验仪和标准电能表校验仪上送的信号进行对比,计算误差,完成二次侧精度测试;
步骤311:工控机通过预置的波形,控制低压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤312:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端输出的遥信信号,完成二次侧传动测试;
步骤313:工控机通过切换路由装置,建立一二次成套开关和一二次成套开关的配电终端的电气连接;
步骤314:工控机通过预置的负载点,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤315:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤316:一次侧标准互感器校验仪通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号,通过标准电流互感器采集升流器输出的一次电流信号,并将信号上送至工控机;
步骤317:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端采集到的电流、电压信号,并计算误差,完成一体化精度测试;
步骤318:工控机通过预置的波形,控制高压功率源同时输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤319:通过升压器将高压功率源输出二次电压信号放大为一次电压信号,以及升流器将低压功率源输出二次电流信号放大为一次电流信号;
步骤320:工控机通过与一二次成套开关的配电终端的通信接口采集配电终端输出的遥信信号,完成一体化传动测试;
步骤321:工控机根据测试结果,输出测试报告,完成闭环检测。
2.根据权利要求1所述的一种一二次成套开关闭环测试方法,其特征在于:步骤二中的测试系统与一二次成套开关的通信连接通过串口/网口建立。
3.根据权利要求1所述的一种一二次成套开关闭环测试方法,其特征在于:所述切换路由装置与工控机相连。
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