CN107037286A - 电源插件的健康状态判定方法 - Google Patents

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张贝
廖金国
李煜亮
龙成成
黄阳岗
叶佳明
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State Grid Corp of China SGCC
State Grid Hunan Electric Power Co Ltd
Changsha Power Supply Co of State Grid Hunan Electric Power Co Ltd
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
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    • G01R31/40Testing power supplies

Abstract

本发明公开了一种电源插件的健康状态判定方法,包括对标准电源插件和待检测电源插件采用同一检测装置按照国标要求同时进行检测;获取标准电源插件和待检测电源插件的检测数据;绘制标准电源插件和待检测电源插件的标准电压‑功率曲线图和启动电压时序图;将标准电源插件的标准电压‑功率曲线图和待检测电源插件的电压‑功率曲线图、标准电源插件的启动电压时序图与待检测电源插件的启动电压时序图分别进行对比并求出两者之间的数据差值;根据电压‑功率曲线数据差值和启动电压时序差值判断待检测电源插件的性能。本发明方法能够科学合理的判断待检测电源插件的性能,而且检测方法简单可靠,方法实施快捷。

Description

电源插件的健康状态判定方法
技术领域
本发明具体涉及一种电源插件的健康状态判定方法。
背景技术
电力系统二次设备是对电力系统内的一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节等的辅助设备,其主要包括测量表计、绝缘监察装置、控制和信号装置、继电保护及自动装置、直流电源设备、高频阻波器、自投装置等各类设备。
电源插件是二次设备的核心组成部分,其为二次设备提供24V、+/-15V、+/-12V、5V、3.3V和1.2V等工作电压。24V为继电器的工作电压,+/-15V、+/-12V为模拟电路的工作电压,5V为DSP、A/D采样芯片的工作电压,3.3V、1.2V为DSP、FPGA的工作电压,上述电压中的任意一路故障,都会导致二次设备无法正常工作,严重影响电力系统安全稳定运行。目前,针对电源插件的检测方法较少,缺少针对上述各路电压的测试手段,无法进行高效、可靠的数据处理和分析;缺少判定电源插件健康状态的标准,无法量化健康状态。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够科学判断二次设备电源插件健康状态的电源插件的健康状态判定方法。
本发明提供的这种电源插件的健康状态判定方法,包括如下步骤:
S1. 对标准电源插件和待检测电源插件,采用同一检测装置,按照国标要求同时进行检测;
S2. 在步骤S1的检测过程中,获取标准电源插件和待检测电源插件的检测数据;
S3. 根据步骤S2获取的检测数据,绘制标准电源插件的标准电压-功率曲线图和启动电压时序图,并绘制待检测电源插件的电压-功率曲线图和启动电压时序图;
S4. 将步骤S3获取的标准电源插件的标准电压-功率曲线图和待检测电源插件的电压-功率曲线图进行对比并求出两者之间的数据差值,同时将标准电源插件的启动电压时序图与待检测电源插件的启动电压时序图进行对比并求出两者之间的数据差值;
S5. 根据步骤S4求出的电压-功率曲线数据差值和启动电压时序差值判断待检测电源插件的性能。
步骤S2所述的检测数据包括电压数据、电流数据和电压启动时间数据。
步骤S5所述的根据电压-功率曲线数据差值和启动电压时序差值判断待检测电源插件的性能,具体为根据如下规则进行判定:
若电压-功率曲线数据差值不大于5%,启动电压时序差值不大于5%,则待检测电源插件判定为健康状态;
若电压-功率曲线数据差值大于10%,启动电压时序差值大于10%,则待检测电源插件判定为亚健康状态。
本发明提供的这种电源插件的健康状态判定方法,通过实验装置获取标准电源插件和待检测电源插件的检测数据,并通过检测数据之间的差值判断电源插件的性能,因此本发明方法能够科学合理的判断待检测电源插件的性能,而且检测方法简单可靠,方法实施快捷。
附图说明
图1为本发明的方法流程图。
图2为本发明方法具体实施时的电压-功率曲线示意图。
图3为本发明方法具体实施时的启动电压时序图。
具体实施方式
如图1所示为本发明的方法流程图:本发明提供的这种电源插件的健康状态判定方法,包括如下步骤:
S1. 对标准电源插件和待检测电源插件,采用同一检测装置,按照国标要求同时进行检测;
S2. 在步骤S1的检测过程中,获取标准电源插件和待检测电源插件的检测数据,包括电压数据、电流数据和电压启动时间数据;
S3. 根据步骤S2获取的检测数据,绘制标准电源插件的标准电压-功率曲线图和启动电压时序图(如图2所示),并绘制待检测电源插件的电压-功率曲线图和启动电压时序图(如图3所示);
S4. 将步骤S3获取的标准电源插件的标准电压-功率曲线图和待检测电源插件的电压-功率曲线图进行对比并求出两者之间的数据差值,同时将标准电源插件的启动电压时序图与待检测电源插件的启动电压时序图进行对比并求出两者之间的数据差值;
S5. 根据步骤S4求出的电压-功率曲线数据差值和启动电压时序差值,根据如下规则判断待检测电源插件的性能:
若电压-功率曲线数据差值不大于5%,启动电压时序差值不大于5%,则待检测电源插件判定为健康状态;
若电压-功率曲线数据差值大于10%,启动电压时序差值大于10%,则待检测电源插件判定为亚健康状态。

Claims (3)

1.一种电源插件的健康状态判定方法,包括如下步骤:
S1. 对标准电源插件和待检测电源插件,采用同一检测装置,按照国标要求同时进行检测;
S2. 在步骤S1的检测过程中,获取标准电源插件和待检测电源插件的检测数据;
S3. 根据步骤S2获取的检测数据,绘制标准电源插件的标准电压-功率曲线图和启动电压时序图,并绘制待检测电源插件的电压-功率曲线图和启动电压时序图;
S4. 将步骤S3获取的标准电源插件的标准电压-功率曲线图和待检测电源插件的电压-功率曲线图进行对比并求出两者之间的数据差值,同时将标准电源插件的启动电压时序图与待检测电源插件的启动电压时序图进行对比并求出两者之间的数据差值;
S5. 根据步骤S4求出的电压-功率曲线数据差值和启动电压时序差值判断待检测电源插件的性能。
2.根据权利要求1所述的电源插件的健康状态判定方法,其特征在于步骤S2所述的检测数据包括电压数据、电流数据和电压启动时间数据。
3.根据权利要求1所述的电源插件的健康状态判定方法,其特征在于步骤S5所述的根据电压-功率曲线数据差值和启动电压时序差值判断待检测电源插件的性能,具体为根据如下规则进行判定:
若电压-功率曲线数据差值不大于5%,启动电压时序差值不大于5%,则待检测电源插件判定为健康状态;
若电压-功率曲线数据差值大于10%,启动电压时序差值大于10%,则待检测电源插件判定为亚健康状态。
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