CN107356868A - 模拟断路器检测方法以及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种模拟断路器检测方法以及系统,涉及断路器技术领域,方法包括:信号输入装置向模拟断路器发送分闸信号、合闸信号;信息采集装置采集模拟断路器合闸时置位线圈的初始带电时刻以及分闸时复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻,且采集模拟断路器中常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数;处理器根据位置参数确定出第二时刻,并根据第一时刻和第二时刻确定模拟断路器的动作时间;处理器根据动作时间,判断信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置发送报警指令。上述方法能够通过模拟断路器以及辅助电路对信号输入装置的运行情况进行检测,当判断为故障时,进行故障报警,提高运维人员的检修效率。
Description
技术领域
本发明涉及断路器技术领域,尤其是涉及一种模拟断路器检测方法以及系统。
背景技术
断路器是电网中的关键设备,目前,电力行业继电保护定检的重心已经由“验功能”向“验回路”转变,断路器回路,作为一切继电保护动作的最终唯一出口,在整个继电保护的回路中占据着最重要的位置,任何的继电保护定检,莫不以传动和整组试验为最终结束步骤。
在传动和整组试验时,往往需要多次分合断路器,重复的整组试验会造成断路器反复分合,影响断路器的使用寿命。而且在改造施工或新建工程中,如果前期断路器接线未完成,对保护装置的初步校验也就无法完成。在这种背景下,模拟断路器应运而生。
目前,国内外均有模拟断路器成品出售,现有的模拟断路器主要用于电力系统断电保护装置或成套继电保护屏的整组试验,可真实地模拟断路器的跳合闸。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及合闸,以避免由于重复的整组试验造成断路器反复分合带来的不良影响。其主要作用是模拟断路器在正常状态下的动作逻辑,而无法准确地检测信号输入装置的运行情况,进而无法对待检测设备进行有效地故障排查。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种模拟断路器检测方法以及系统,能够通过模拟断路器以及辅助电路对信号输入装置的运行情况进行检测,当判断为故障时,进行故障报警,提高运维人员的检修效率。
第一方面,本发明实施例提供了一种模拟断路器检测方法,方法包括:
信号输入装置向模拟断路器发送分闸信号、合闸信号;
信息采集装置采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时双线圈继电器中复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻,并且采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数;
处理器根据位置参数确定出第二时刻,并根据第一时刻和第二时刻确定模拟断路器的动作时间;
处理器根据动作时间,判断信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置发送报警指令。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数,具体包括:
信息采集装置获取模拟断路器的合闸位置或者分闸位置;
获取预先测量的常开触头或者常闭触头的超行程;
计算合闸位置或者分闸位置和超行程的差值,并将差值作为常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,处理器根据位置参数确定出第二时刻,具体包括:
获取常开触头或者常闭触头的行程和时间之间的关系列表;
在关系列表中确定位置参数对应的时间,并将对应的时间作为第二时刻。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,第二时刻包括刚分时刻和刚合时刻,根据第一时刻和第二时刻确定模拟断路器的动作时间,具体包括:
通过算式T分=T2-T1计算第一分闸时间,其中,T1为模拟断路器分闸时复位线圈的初始带电时刻,T2为刚分时刻,T分为第一分闸时间;
通过算式T合=T4-T3计算第一合闸时间,其中,T3为模拟断路器合闸时置位线圈的初始带电时刻,T4为刚合时刻,T合为第一合闸时间。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,处理器根据动作时间,判断模拟断路器是否发生故障,具体包括:
处理器将动作时间与预设的时间阈值进行比对;
当动作时间超过预设时间阈值时,判断模拟断路器发生故障。
第二方面,本发明实施例还提供一种模拟断路器检测系统,包括:模拟断路器、信号输入装置、信息采集装置、处理器以及报警装置;
其中,模拟断路器包括:双线圈继电器、状态显示电路以及四个接线端子;
信号输入装置通过四个接线端子,向双线圈继电器输入分闸信号或者合闸信号;
状态显示电路与双线圈继电器连接,用于对模拟断路器的分闸、合闸状态进行显示;
双线圈继电器用于模拟断路器以实现分闸、合闸功能;
信息采集装置采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时双线圈继电器中复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻,并且采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数;
处理器根据位置参数确定出第二时刻,并根据第一时刻和第二时刻确定模拟断路器的动作时间;
处理器根据动作时间,判断信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置发送报警指令。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中双线圈继电器包括:置位线圈ZJ1、复位线圈ZJ2、常开触头DL1和常闭触头DL2;
状态显示电路包括:发光二极管D1、D2、电阻R1、R2。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中模拟断路器还包括:手动控制开关,用于对模拟断路器进行分闸、合闸控制。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第三种可能的实施方式,其中模拟断路器还包括:信息采集装置输入接口,用于向信息采集装置输出信息。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第四种可能的实施方式,其中模拟断路器还包括:外壳;
外壳上设置有手动控制开关按键、状态指示灯、四个接线端口以及信息采集接口。
本发明实施例提供的技术方案带来了以下有益效果:本发明实施例提供的模拟断路器检测方法,包括:信号输入装置向模拟断路器发送分闸信号、合闸信号;信息采集装置采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时双线圈继电器中复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻,并且采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数;处理器根据位置参数确定出第二时刻,并根据第一时刻和第二时刻确定模拟断路器的动作时间;处理器根据动作时间,判断信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置发送报警指令。本发明实施例所提供的模拟断路器检测方法,能够通过模拟断路器以及辅助电路对信号输入装置的运行情况进行检测,当判断为故障时,进行故障报警,提高运维人员的检修效率。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了本发明实施例一所提供的一种模拟断路器检测方法的流程图;
图2示出了本发明实施例一所提供的模拟断路器检测方法中步骤S13的详细流程图;
图3示出了本发明实施例一所提供的模拟断路器检测方法中步骤S14的详细流程图;
图4示出了本发明实施例一所提供的模拟断路器检测方法中步骤S15的详细流程图;
图5示出了本发明实施例一所提供的模拟断路器检测方法中步骤S16的详细流程图;
图6示出了本发明实施例二所提供的模拟断路器检测系统的示意图;
图7示出了本发明实施例二所提供的模拟断路器检测系统中模拟断路器的电路图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
目前,国内外均有模拟断路器成品出售,现有的模拟断路器主要用于电力系统断电保护装置或成套继电保护屏的整组试验,可真实地模拟断路器的跳合闸。在整组试验时模拟高压断路器的跳闸及合闸,以避免由于重复的整组试验造成断路器反复分合带来的不良影响。其主要作用是模拟断路器在正常状态下的动作逻辑,而无法准确地检测信号输入装置的运行情况,进而无法对待检测设备进行有效地故障排查。
基于此,本发明实施例提供的模拟断路器检测方法以及系统,能够通过模拟断路器以及辅助电路对信号输入装置的运行情况进行检测,当判断为故障时,进行故障报警,提高运维人员的检修效率。
为便于对本实施例进行理解,首先对本发明实施例所公开的一种模拟断路器检测方法进行详细介绍。
实施例一:
本发明实施例提供一种模拟断路器检测方法,参见图1所示,该模拟断路器检测方法包括以下几个步骤:
S11:信号输入装置向模拟断路器发送分闸信号、合闸信号。
在具体实现的时候,首先将待检测装置,即信号输入装置与模拟断路器进行连接,信号输入装置分别向模拟断路器发送分闸、合闸信号。模拟断路器在接收到信号输入装置发送的分闸信号时,进行分闸,在接收到信号输入装置发送的合闸信号时,进行合闸。在分闸合闸的过程中,通过信息采集装置采集相应的参数。
S12:信息采集装置采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时双线圈继电器中复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻。
模拟断路器机械特性的测试分为离线测试和在线测试两种方式,离线测试是根据检修或者测试计划,将电力设备脱离开电网而进行的测试,这种测试能够极大的保证设备和测试人员的安全,但是测试过程不能真实的复现设备正常运行时的状况;而在线测试就是在电力设备运行过程中,通过与其连接的模拟断路器的相关参数的测试,进而判断电力设备即信号输入装置的具体运行情况,这种方法的测试结果能更真实反映出运行过程中电力设备,即信号输入装置的动作情况。在各种相关参数中,分合闸时间是非常重要的一项指标。
具体的,模拟断路器中主要通过双线圈继电器对断路器进行模拟,在模拟断路器进行分闸、合闸的过程中,信息采集装置采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻。在具体实现的时候,信息采集装置可以包括电流传感器和机械特性仪,其中,电流传感器安装在模拟断路器工作时的控制回路中,电流传感器的另一端接到机械特性仪上,这样可以通过机械特性仪显示的电流随时间的变化列表得到置位线圈和复位线圈的初始带电时刻,即模拟断路器得到动作命令的时刻,该时刻作为第一时刻。
为了对信号输入装置进行故障检测,首先要检测模拟断路器的动作时间,上述过程已经得到第一时刻(模拟断路器中置位线圈和复位线圈的初始带电时刻),需要进一步确定模拟断路器中常开触头和常闭触头处于刚分位置和刚合位置的时刻。
S13:信息采集装置采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数。
参见图2所示,具体的过程包括以下几个步骤:
S131:信息采集装置获取模拟断路器的合闸位置或者分闸位置。
S132:获取预先测量的常开触头或者常闭触头的超行程。
S133:计算合闸位置或者分闸位置和超行程的差值,并将差值作为常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数。
在本发明实施例中,模拟断路器合闸时,为了保证合闸的可靠性以及触头磨损情况下模拟断路器能够继续可靠合闸,模拟断路器中常开触头和常闭触头中的动触头和静触头接触闭合后,动触头往往会继续向靠近静触头的方向移动一段距离,而继续移动的这段距离称为超行程。
计算模拟断路器常开触头和常闭触头处于刚分位置和刚合位置时的位置参数和超行程有关,具体的,可以通过模拟断路器的合闸位置或者分闸位置和超行程来确定刚分位置或刚合位置,在具体实现的时候,信息采集装置可以包括位移传感器和机械特性仪,位移传感器安装在模拟断路器触头分合的传动部件上,其另一端连接机械特性仪,这样可以通过机械特性仪测得触头的行程随时间变化的列表,根据列表确定模拟断路器的合闸位置和分闸位置,加之超行程计算得到刚分位置和刚合位置的位置参数。
S14:处理器根据位置参数确定出第二时刻。
在具体实现的时候,处理器根据上述位置参数确定出第二时刻,具体包括以下几个步骤,参见图3所示:
S141:处理器获取常开触头或者常闭触头的行程和时间之间的关系列表。
S142:在关系列表中确定位置参数对应的时间,并将对应的时间作为第二时刻。
在上述过程中得到刚分位置和刚合位置的位置参数后,结合常开触头或者常闭触头的行程和时间之间的关系列表确定动触头处于刚分位置和刚合位置时的时刻,即第二时刻(刚分时刻或刚合时刻)。
S15:处理器根据第一时刻和第二时刻确定模拟断路器的动作时间。
进一步的,根据S12得到的第一时刻和S14得到的第二时刻计算得到模拟断路器的动作时间,具体的,动作时间的计算过程如下,参见图4所示:
S151:通过算式T分=T2-T1计算第一分闸时间,其中,T1为模拟断路器分闸时复位线圈的初始带电时刻,T2为刚分时刻,T分为第一分闸时间。
S152:通过算式T合=T4-T3计算第一合闸时间,其中,T3为模拟断路器合闸时置位线圈的初始带电时刻,T4为刚合时刻,T合为第一合闸时间。
第一分闸时间为模拟断路器分闸时常闭触头的行程随时间变化的关系列表和超行程确定的第二时刻(刚分时刻)减去分闸线圈的初始带电时刻;第一合闸时间为断路器合闸时常开触头的行程随时间变化的关系列表和超行程确定的第二时刻(刚分时刻)减去合闸线圈的初始带电时刻。
需要说明的是:上述测试的过程中,置位线圈和复位线圈的电流随时间变化的列表和常开触头、常闭触头的行程随时间变化的列表应通过电流传感器和位移传感器同步测得并显示于同一机械特性仪上,这样,两个列表可进行同时显示于一张表格中,以便更准确的分析计算;同时,上述过程用到的测量设备,即信息采集装置(比如电流传感器、位移传感器和机械特性测试仪),也可以是其它能完成同样功能的设备,本发明实施例对上述测量设备以及测量设备的连接方式不做具体限定。
S16:处理器根据动作时间,判断信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置发送报警指令。
处理器中预先设置各种装置对应的时间阈值,根据上述得到的模拟断路器的动作时间,以及预设时间阈值,可以进一步判断与模拟断路器连接的信号输入装置是否发生故障,具体包括以下步骤,参见图5所示:
S161:处理器将动作时间与预设的时间阈值进行比对。
S162:当动作时间超过预设时间阈值时,判断模拟断路器发生故障。
当判断信号输入装置发生故障后,处理器会自动向报警装置发送报警指令,以使报警装置进行报警,该报警装置可以是蜂鸣器以及蜂驱动电路,也可以是光电报警器等等。
本发明实施例提供的一种模拟断路器检测方法,能够通过模拟断路器以及辅助装置对信号输入装置的运行情况进行检测,当判断为故障时,进行故障报警,提高运维人员的检修效率。
实施例二:
本发明实施例提供一种模拟断路器检测系统,参见图6所示,该模拟断路器检测系统包括:模拟断路器12、信号输入装置11、信息采集装置13、处理器14以及报警装置15。
其中,模拟断路器12包括:双线圈继电器、状态显示电路以及四个接线端子;信号输入装置通过四个接线端子,向双线圈继电器输入分闸信号或者合闸信号;状态显示电路与双线圈继电器连接,用于对模拟断路器的分闸、合闸状态进行显示;双线圈继电器用于模拟断路器以实现分闸、合闸功能。
信息采集装置13采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时双线圈继电器中复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻,并且采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数;
处理器14根据位置参数确定出第二时刻,并根据第一时刻和第二时刻确定模拟断路器的动作时间;处理器还根据动作时间,判断信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置15发送报警指令。
本发明实施例所提供的模拟断路器检测系统中,信息采集装置包括:电流传感器、位移传感器和机械特性测试仪等,当然也可以是其它能完成同样功能的设备,本发明实施例对信息采集装置的具体设备和连接方式不做具体限定。模拟断路器12、信号输入装置11、信息采集装置13、处理器14以及报警装置15之间的工作过程,参见实施一所述的模拟断路器检测方法,在此不再赘述。
本发明实施例中,模拟断路器12中的双线圈继电器具体包括:置位线圈ZJ1、复位线圈ZJ2、常开触头DL1和常闭触头DL2;状态显示电路包括:发光二极管D1、D2、电阻R1、R2。连接关系参见图7所示。
如图7所示,模拟断路器12还包括:手动控制开关,用于对模拟断路器进行分闸、合闸控制。
ZJ1、ZJ2分别代表双线圈继电器的两个线圈,即置位线圈和复位线圈,DL1、DL2分别代表双线圈继电器的常开触点和常闭触点,其中,ZJ1控制DL1的分断,ZJ2控制DL2的分断;D1、D2代表发光二极管,R1、R2代表电阻,C1、C2代表电容,SH、ST代表复位开关,即手动控制开关,用来控制模拟断路器的手合、手分,HQ、TQ、KM+、KM-为四个接线端子,其中,R1=400ΩR2=2.3kΩ,C1=C2=22μF。
当手动按下合闸按钮SH或信号输入装置从HQ端子发出合闸命令时,合闸回路通过ZJ1、DL2、电阻R3接通,同时,DL1接通,ZJ2放电,DL2断开,此时,跳闸回路由信号输入装置的合位监视回路通过TQ、D2、R2、DL1、R3接通,合位灯D2点亮。
当手动按下分闸按钮ST或从信号输入装置从TQ端子发出分闸命令时,合闸回路通过ZJ2、DL1、电阻R3接通,同时,DL2接通,ZJ1放电,DL1断开,此时,合闸回路由信号输入装置的跳位监视回路通过HQ、D1、R1、DL2、R3接通,跳位灯D1点亮。
电容C1、C2起到当有瞬时电流变化时对位置监视回路的保护作用。
此外,模拟断路器12还包括:信息采集装置输入接口,从双线圈继电器的线圈和触头上引出,用于向信息采集装置输出信息。
模拟断路器12还包括:外壳。外壳上设置有手动控制开关按键、状态指示灯、四个接线端口以及信息采集接口。
需要说明的是,以上的模拟断路器实施例只是本发明的一种优选实施方式,还可以通过其他电路实现。控制回路要实现的是手动分合闸功能,只要接入手动开关就可以,除了使用控制按钮外,还可以选择接入其他形式的开关。信号回路要实现的是指示分合闸状态的功能,除了上述实施例中提到的发光二极管还可以用其他信号提示装置。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,处理器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种模拟断路器检测方法,其特征在于,所述方法包括:
信号输入装置向模拟断路器发送分闸信号、合闸信号;
信息采集装置采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时双线圈继电器中复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻,并且采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数;
处理器根据所述位置参数确定出第二时刻,并根据第一时刻和第二时刻确定所述模拟断路器的动作时间;
处理器根据所述动作时间,判断所述信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置发送报警指令。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数,具体包括:
所述信息采集装置获取所述模拟断路器的合闸位置或者分闸位置;
获取预先测量的所述常开触头或者常闭触头的超行程;
计算所述合闸位置或者分闸位置和所述超行程的差值,并将所述差值作为常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述处理器根据所述位置参数确定出第二时刻,具体包括:
获取所述常开触头或者常闭触头的行程和时间之间的关系列表;
在所述关系列表中确定所述位置参数对应的时间,并将所述对应的时间作为所述第二时刻。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二时刻包括刚分时刻和刚合时刻,所述根据第一时刻和第二时刻确定所述模拟断路器的动作时间,具体包括:
通过算式T分=T2-T1计算所述第一分闸时间,其中,T1为所述模拟断路器分闸时复位线圈的初始带电时刻,T2为所述刚分时刻,T分为所述第一分闸时间;
通过算式T合=T4-T3计算所述第一合闸时间,其中,T3为所述模拟断路器合闸时置位线圈的初始带电时刻,T4为所述刚合时刻,T合为所述第一合闸时间。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述处理器根据所述动作时间,判断所述模拟断路器是否发生故障,具体包括:
处理器将所述动作时间与预设的时间阈值进行比对;
当所述动作时间超过所述预设时间阈值时,判断所述模拟断路器发生故障。
6.一种模拟断路器检测系统,其特征在于,包括:模拟断路器、信号输入装置、信息采集装置、处理器以及报警装置;
其中,所述模拟断路器包括:双线圈继电器、状态显示电路以及四个接线端子;
信号输入装置通过所述四个接线端子,向所述双线圈继电器输入分闸信号或者合闸信号;
所述状态显示电路与所述双线圈继电器连接,用于对模拟断路器的分闸、合闸状态进行显示;
所述双线圈继电器用于模拟断路器以实现分闸、合闸功能;
信息采集装置采集模拟断路器合闸时双线圈继电器中置位线圈的初始带电时刻以及分闸时双线圈继电器中复位线圈的初始带电时刻,即第一时刻,并且采集模拟断路器中双线圈继电器的常开触头与常闭触头在刚分位置和刚合位置时的位置参数;
处理器根据所述位置参数确定出第二时刻,并根据第一时刻和第二时刻确定所述模拟断路器的动作时间;
处理器根据所述动作时间,判断所述信号输入装置是否发生故障,如果是,向报警装置发送报警指令。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述双线圈继电器包括:置位线圈ZJ1、复位线圈ZJ2、常开触头DL1和常闭触头DL2;
所述状态显示电路包括:发光二极管D1、D2、电阻R1、R2。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述模拟断路器还包括:手动控制开关,用于对所述模拟断路器进行分闸、合闸控制。
9.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述模拟断路器还包括:信息采集装置输入接口,用于向所述信息采集装置输出信息。
10.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述模拟断路器还包括:外壳;
所述外壳上设置有手动控制开关按键、状态指示灯、四个接线端口以及信息采集接口。
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