CN101344565B - 一种变流器检测方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种变流器检测方法包括将变流器与可调电源相连;预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例;调节可调电源,使所述变流器的实际输入电压为所述额定输入电压的所述缩小比例的倍数;将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大后控制所述变流器;检测所述变流器内部部件的工作状况。本发明提供一种变流器检测方法及系统,在接入高压电源前尽可能的找出故障隐患,降低了高压检测的风险。

Description

一种变流器检测方法及系统
技术领域
本发明涉及变流器检测方法,特别涉及一种变流器线路的检测方法及系统。
背景技术
变流器组装完成后,需要进行一系列的检测。对变流器工作性能进行全面考核。目前一般的变流器出厂检测流程为:外观检查,布线检查,耐压试验,低压控制回路通电检测,变流器功能试验。
其中耐电压试验是检验变流器在实际工作状态下的电气安全性能,是检验变流器设备电气安全性能的重要指标之一。
在进行变流器的耐电压试验时,需要将一个高于正常工作的电压施加在被测设备即变流器的绝缘体上,并且要求持续一段规定的时间。耐压试验通常需要将变流器的各个不同电压等级范围的电路短接。
变流器试验的一般方法是在外观、布线检查、耐压试验、低压控制回路检测完成以后,直接接通额定电压进行变流器功能试验。由于外观、布线检查、耐压试验、低压控制回路通电检测不能完全排除变流器可能存着的问题,因此直接接入高压电源进行检测在存在一定的风险,有可能会导致部件的损坏。
因此,如何解决在接入高压电源前尽可能的排除故障隐患,是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
发明内容
鉴于上述背景问题的客观存在,本发明要解决的技术问题,就在于提供一种变流器检测方法及系统,在接入高压电源前尽可能的找出故障隐患,降低了高压检测的风险。
为解决上述技术问题,本发明提供变流器检测方法,所述变流器检测方法包括以下步骤:
将变流器与可调电源相连;
预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例;
调节可调电源,使所述变流器的实际输入电压为所述额定输入电压的所述缩小比例的倍数;
将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大后控制所述变流器;
检测所述变流器内部部件的工作状况。
优选地,将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大后控制所述变流器的步骤,具体为:
将所述实际输入电压按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定输入电压;
检测所述认定输入电压达到正常工作电压后,控制所述变流器正常工作。
优选地,所述检测所述变流器内部部件的工作状况的步骤具体为:
将所述变流器正常工作的电流和控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定电流和认定控制参数;
确定所述认定电流和所述认定控制参数达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,检测结束;
确定所述认定电流和/或所述认定控制参数未达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,确定具体故障。
优选地,所述变流器内部部件包括整流器、与所述整流器并联的电容C,以及与所述整流器并联的逆变器;
所述检测所述变流器内部部件的工作状况的步骤具体为:
检测所述认定输入电压达到正常工作电压后,为所述电容充电;
检查所述电容电压是否正常,若正常执行后续步骤,否则返回所述电容回路故障;
当所述电容电压达到所述电容的额定电压值时,控制所述整流器启动;
检测所述整流器状态是否正常,若正常执行后续步骤,否则返回所述整流器故障;
控制启动所述逆变器;
检测所述逆变器是否正常输出,若正常执行后续步骤,否则返回所述逆变器故障;
所述变流器内部部件正常。
优选地,所述缩小比例具体为1/2至1/10。
一种变流器检测系统,所述变流器检测系统包括与变流器相连为所述变流器供电的可调电源;所述变流器检测系统还包括:
比例设定单元,用于预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例;
处理单元,用于按照所述缩小比例调节可调电源为所述变流器提供的实际输入电压;
计算单元,用于将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定输入电压、认定电流和认定控制参数;
检测单元,用于根据所述计算单元计算后的认定输入电压、认定电流及控制参数,判断所述变流器内部部件的工作状况。
优选地,所述检测单元包括第一检测单元;
所述第一检测单元,用于根据所述计算单元计算后的所述实际输入电压,得到认定输入电压;检测所述认定输入电压是否达到正常工作电压;当所述认定输入电压达到正常工作电压后,控制所述变流器正常工作。
优选地,所述检测单元还包括第二检测单元;
所述第二检测单元,根据所述计算单元得到认定电流和认定控制参数;确定所述认定电流和所述认定控制参数达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,检测结束;
确定所述认定电流和/或所述认定控制参数未达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,确定具体故障。
优选地,所述变流器内部部件包括整流器、与所述整流器并联的电容C,以及与所述整流器并联的逆变器。
与上述背景技术相比,本发明所述变流器检测方法通过设定额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例,使得实际输入的电压可以被等同为额定输入电压,所述变流器对于接收到的电流及控制参数均可以进行相应放大,能够得到相当于额定输入电压进行输入时的对应电流和控制参数,这样就可以在很低的实际输入电压的情况下,确定额定输入电压下所述变流器的各种数据,从而可以检测出变流器各部件的故障情况。
附图说明
图1是本发明所述变流器检测方法第一实施例流程图;
图2是本发明所述变流器检测方法第二实施例流程图;
图3是本发明所述变流器检测方法第三实施例流程图;
图4是本发明实施例所述变流器主电路图;
图5是本发明实施例所述变流器工作时序图;
图6是本发明所述变流器检测系统第一实施例结构图;
图7是本发明所述变流器检测系统第二实施例结构图。
具体实施方式
本发明提供一种变流器检测方法,在接入高压电源前尽可能的找出故障隐患,降低了高压检测的风险。
为了更清楚地说明本发明所述变流器检测方法,下面结合具体附图进行详细说明。
参见图1,该图为本发明所述变流器检测方法第一实施例流程图。
本发明第一实施例所述变流器检测方法,包括以下步骤:
S100、将变流器与可调电源相连。
将被测变流器与可调电源相连,通过可调电源为所述变流器供电。
S200、预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例。
由于每个所述变流器中的额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系是确定的,所以可以设定所述比例关系的缩小比例。
被测变流器可以通过RS232接口或其他接口与计算机连接,然后通过所述计算机设定上述缩小比例。所述缩小比例可以具体为1/2至1/10。
S300、调节可调电源,使所述变流器的实际输入电压为所述额定输入电压的所述缩小比例的倍数。
再将所述变流器的实际输入电压调整为额定输入电压的所述缩小比例的倍数,这样就为所述变流器输入了所述缩小比例倍数的额定输入电压,比所述额定输入电压缩小了所述缩小比例倍数。
S400、将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大后控制所述变流器。
所述变流器虽然接收到的实际输入电压为额定输入电压的所述缩小比例的倍数,但所述变流器可以将接收到的实际输入电压按照所述缩小比例的倒数倍数放大,这是所述变流器再判断所述输入电压是否达到所述额定输入电压。同理,所述变流器可以将接收到的电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,所述变流器再判断所述电流及控制参数是否达到所述额定电流及控制参数。这样就可以达到模拟额定工作条件的目的。
S500、检测所述变流器内部部件的工作状况。
通过判断上述输入电压、电流及控制参数来检测所述变流器内部部件的工作状况。
比如通过改变输入电压的缩小比例,比如是1/4的缩小比例。额定输入电压假设是400V,那么在输入电压100V时,由于改变了缩小比例,所述变流器的控制系统会认为输入电压已达到额定的输入电压,从而发出输入相应接触器闭合等工作指令,使得所述变流器各部件正常工作,然后可以通过检测仪器检验各个部件及元器件状态是否正常,对变流器的各项功能做初步测试。
本发明所述变流器检测方法通过设定额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例,使得实际输入的电压可以被等同为额定输入电压,所述变流器对于接收到的电流及控制参数均可以进行相应放大,能够得到相当于额定输入电压进行输入时的对应电流和控制参数,这样就可以在很低的实际输入电压的情况下,确定额定输入电压下所述变流器的各种数据,从而可以检测出变流器各部件的故障情况。
通过改变所述变流器的控制系统检测输入电压、电容电压等信号的比例,额定输入电压假设是400V,如在输入电压100V时,将检测的比例缩小4倍,控制系统则认为输入电压是400V,从而发出正常工作的命令,让变流器启动试验各部件的工作性能。这时就可以检测各接触器是否能按指令闭合或断开;各电阻能否正常给电容充放电;各检测单元是否能正常检测电压电流信号;布线是否正确,例如是否包含设计失误和施工错误,有无松脱、短路等以及其他一些不可预见的故障隐患。
参见图2,该图为本发明所述变流器检测方法第二实施例流程图。
本发明第二实施例所述变流器检测方法,包括以下步骤:
S100、将变流器与可调电源相连。
将被测变流器与可调电源相连,通过可调电源为所述变流器供电。
S200、预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例。
由于每个所述变流器中的额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系是确定的,所以可以设定所述比例关系的缩小比例。
被测变流器可以通过RS232接口或其他接口与计算机连接,然后通过所述计算机设定上述缩小比例。
S300、调节可调电源,使所述变流器的实际输入电压为所述额定输入电压的所述缩小比例的倍数。
再将所述变流器的实际输入电压调整为额定输入电压的所述缩小比例的倍数,这样就为所述变流器输入了所述缩小比例倍数的额定输入电压,比所述额定输入电压缩小了所述缩小比例倍数.
S401、将所述实际输入电压按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定输入电压。
S402、检测所述认定输入电压达到正常工作电压后,控制所述变流器正常工作。
S403、将所述变流器正常工作的电流和控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定电流和认定控制参数。
S404、确定所述认定电流和所述认定控制参数达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,检测结束。
S405、确定所述认定电流和/或所述认定控制参数未达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,确定具体故障。
参见图3和图4,图3为本发明所述变流器检测方法第三实施例流程图;图4是本发明实施例所述变流器主电路图。
本发明实施例所述变流器内部部件包括整流器和并联在所述整流器两侧的电容C,以及与所述整流器并联的逆变器。
本发明第三实施例所述变流器检测方法,包括以下步骤:
S100、将变流器与可调电源相连。
将被测变流器与可调电源相连,通过可调电源为所述变流器供电。
S200、预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例。
由于每个所述变流器中的额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系是确定的,所以可以设定所述比例关系的缩小比例。
被测变流器可以通过RS232接口或其他接口与计算机连接,然后通过所述计算机设定上述缩小比例。
S300、调节可调电源,使所述变流器的实际输入电压为所述额定输入电压的所述缩小比例的倍数。
再将所述变流器的实际输入电压调整为额定输入电压的所述缩小比例的倍数,这样就为所述变流器输入了所述缩小比例倍数的额定输入电压,比所述额定输入电压缩小了所述缩小比例倍数。
S400、将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大后控制所述变流器。
所述变流器虽然接收到的实际输入电压为额定输入电压的所述缩小比例的倍数,但所述变流器可以将接收到的实际输入电压按照所述缩小比例的倒数倍数放大,这是所述变流器再判断所述输入电压是否达到所述额定输入电压。同理,所述变流器可以将接收到的电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,所述变流器再判断所述电流及控制参数是否达到所述额定电流及控制参数。这样就可以达到模拟额定工作条件的目的。
S501、检测所述认定输入电压达到正常工作电压后,为所述电容充电。
S502、检查所述电容电压是否正常,若正常执行后续步骤,否则返回所述电容回路故障。
S503、当所述电容电压达到所述电容的额定电压值时,控制所述整流器启动。
S504、检测所述整流器状态是否正常,若正常执行后续步骤,否则返回所述整流器故障。
S505、控制启动所述逆变器。
S506、检测所述逆变器是否正常输出,若正常执行后续步骤,否则返回所述逆变器故障。
S507、所述变流器内部部件正常。
参见图4和图5,图4是本发明实施例所述变流器主电路图;图5是本发明实施例所述变流器工作时序图。
假设所述缩小比例是1/4,额定输入电压假设是400V,那么在输入电压100V时,所述变流器工作情况如图5所示。
当110V输入电压给定后,所述变流器的控制系统CPU完成复位后,当检测到输入电压达到正常工作电压时,发出第二接触器K2闭合的命令,给中间回路的电容C进行充电,收到第二接触器K2闭合的反馈信号后,同时检查中间回路的电容C电压,当电容C电压达到要求的电压值时,经过短暂的延时,例如0.25S,发出闭合第一接触器K1的命令,收到第一接触器K1闭合的反馈信号后,短暂的延时后发出闭合第四接触器K4的命令,收到第四接触器K4闭合的反馈信号后,此时再给出整流器启动的命令,经过短暂延时且所述变流器状态都正常,再发出逆变器的启动命令,最后所述变流器正常输出,当关闭输入电压或给停机命令,检测输出及中间电容C电压,低于设定值时,则闭合第三接触器K3进行放电直至电源低于安全电压。
本发明提供一种变流器检测系统,在接入高压电源前尽可能的找出故障隐患,降低了高压检测的风险。
参见图6,该图为本发明所述变流器检测系统第一实施例结构图。
本发明第一实施例所述变流器检测系统包括与变流器1相连为所述变流器供电的可调电源2;所述变流器检测系统还包括比例设定单元3、处理单元4、计算单元5,以及检测单元6。
比例设定单元3,用于预先设定所述变流器1中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例。
处理单元4,用于按照所述缩小比例调节可调电源为所述变流器提供的实际输入电压。
计算单元5,用于将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定输入电压、认定电流和认定控制参数。
检测单元6,用于根据所述计算单元计算后的认定输入电压、认定电流及控制参数,判断所述变流器内部部件的工作状况。
本发明所述变流器检测系统通过比例设定单元3设定额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例,使得讲过处理单元4处理后的实际输入的电压可以通过计算单元5计算后被等同为额定输入电压,所述变流器1对于接收到的电流及控制参数均可以通过计算单元5进行相应放大,能够得到相当于额定输入电压进行输入时的对应电流和控制参数,这样就可以在很低的实际输入电压的情况下,确定额定输入电压下所述变流器1的各种数据,从而可以检测出变流器1各部件的故障情况.
参见图7,该图为本发明所述变流器检测系统第二实施例结构图。
本发明所述变流器检测系统第二实施例相对第一实施例所述检测单元可以包括第一检测单元61。
所述第一检测单元61,用于根据所述计算单元5计算后的所述实际输入电压,得到认定输入电压;检测所述认定输入电压是否达到正常工作电压;当所述认定输入电压达到正常工作电压后,控制所述变流器1正常工作。
本发明实施例所述变流器检测系统还可以包括第二检测单元。
所述第二检测单元62,根据所述计算单元5得到认定电流和认定控制参数;确定所述认定电流和所述认定控制参数达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,检测结束;确定所述认定电流和/或所述认定控制参数未达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,确定具体故障。
本发明实施例所述变流器内部部件包括整流器和并联在所述整流器两侧的电容C,以及与所述整流器并联的逆变器。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种变流器检测方法,其特征在于,所述变流器检测方法包括以下步骤:
将变流器与可调电源相连;
预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例;
调节可调电源,使所述变流器的实际输入电压为所述额定输入电压的所述缩小比例的倍数;
将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大后控制所述变流器;
检测所述变流器内部部件的工作状况。
2.根据权利要求1所述的变流器检测方法,其特征在于,将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大后控制所述变流器的步骤,具体为:
将所述实际输入电压按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定输入电压;
检测所述认定输入电压达到正常工作电压后,控制所述变流器正常工作。
3.根据权利要求2所述的变流器检测方法,其特征在于,所述检测所述变流器内部部件的工作状况的步骤具体为:
将所述变流器正常工作的电流和控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定电流和认定控制参数;
确定所述认定电流和所述认定控制参数达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,检测结束;
确定所述认定电流和/或所述认定控制参数未达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,确定具体故障。
4.根据权利要求1所述的变流器检测方法,其特征在于,所述变流器内部部件包括整流器、与所述整流器并联的电容C,以及与所述整流器并联的逆变器;
所述检测所述变流器内部部件的工作状况的步骤具体为:
检测所述认定输入电压达到正常工作电压后,为所述电容充电;
检查所述电容电压是否正常,若正常执行后续步骤,否则返回所述电容回路故障;
当所述电容电压达到所述电容的额定电压值时,控制所述整流器启动;
检测所述整流器状态是否正常,若正常执行后续步骤,否则返回所述整流器故障;
控制启动所述逆变器;
检测所述逆变器是否正常输出,若正常执行后续步骤,否则返回所述逆变器故障;
所述变流器内部部件正常。
5.根据权利要求1所述的变流器检测方法,其特征在于,所述缩小比例具体为1/2至1/10。
6.一种变流器检测系统,其特征在于,所述变流器检测系统包括与变流器相连为所述变流器供电的可调电源;所述变流器检测系统还包括:
比例设定单元,用于预先设定所述变流器中额定输入电压、电流及控制参数之间比例关系的缩小比例;
处理单元,用于按照所述缩小比例调节可调电源为所述变流器提供的实际输入电压;
计算单元,用于将所述实际输入电压、电流及控制参数按照所述缩小比例的倒数倍数放大,得到认定输入电压、认定电流和认定控制参数;
检测单元,用于根据所述计算单元计算后的认定输入电压、认定电流及控制参数,判断所述变流器内部部件的工作状况。
7.根据权利要求6所述的变流器检测系统,其特征在于,所述检测单元包括第一检测单元;
所述第一检测单元,用于根据所述计算单元计算后的所述实际输入电压,得到认定输入电压;检测所述认定输入电压是否达到正常工作电压;当所述认定输入电压达到正常工作电压后,控制所述变流器正常工作。
8.根据权利要求7所述的变流器检测系统,其特征在于,所述检测单元还包括第二检测单元;
所述第二检测单元,根据所述计算单元得到认定电流和认定控制参数;确定所述认定电流和所述认定控制参数达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,检测结束;
确定所述认定电流和/或所述认定控制参数未达到所述额定输入电压对应的电流和控制参数时,确定具体故障。
9.根据权利要求7所述的变流器检测系统,其特征在于,所述变流器内部部件包括整流器、与所述整流器并联的电容C,以及与所述整流器并联的逆变器。
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