CN108351382A - 用电池运行的继电器测试设备2 - Google Patents

用电池运行的继电器测试设备2 Download PDF

Info

Publication number
CN108351382A
CN108351382A CN201680065553.2A CN201680065553A CN108351382A CN 108351382 A CN108351382 A CN 108351382A CN 201680065553 A CN201680065553 A CN 201680065553A CN 108351382 A CN108351382 A CN 108351382A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
test device
pulse
adapter
time
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201680065553.2A
Other languages
English (en)
Inventor
M·斯泰纳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Austria Power Electronics Co Ltd
Original Assignee
Austria Power Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Austria Power Electronics Co Ltd filed Critical Austria Power Electronics Co Ltd
Publication of CN108351382A publication Critical patent/CN108351382A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • 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
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • G01R31/3277Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches
    • G01R31/3278Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers of low voltage devices, e.g. domestic or industrial devices, such as motor protections, relays, rotation switches of relays, solenoids or reed switches
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • 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
    • G01R31/327Testing of circuit interrupters, switches or circuit-breakers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/4828Resolving the MR signals of different chemical species, e.g. water-fat imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/50NMR imaging systems based on the determination of relaxation times, e.g. T1 measurement by IR sequences; T2 measurement by multiple-echo sequences
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/543Control of the operation of the MR system, e.g. setting of acquisition parameters prior to or during MR data acquisition, dynamic shimming, use of one or more scout images for scan plane prescription
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/56Image enhancement or correction, e.g. subtraction or averaging techniques, e.g. improvement of signal-to-noise ratio and resolution
    • G01R33/5608Data processing and visualization specially adapted for MR, e.g. for feature analysis and pattern recognition on the basis of measured MR data, segmentation of measured MR data, edge contour detection on the basis of measured MR data, for enhancing measured MR data in terms of signal-to-noise ratio by means of noise filtering or apodization, for enhancing measured MR data in terms of resolution by means for deblurring, windowing, zero filling, or generation of gray-scaled images, colour-coded images or images displaying vectors instead of pixels
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/37Surgical systems with images on a monitor during operation
    • A61B2090/374NMR or MRI
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2503/00Evaluating a particular growth phase or type of persons or animals
    • A61B2503/04Babies, e.g. for SIDS detection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/0515Magnetic particle imaging
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/055Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves  involving electronic [EMR] or nuclear [NMR] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging

Abstract

为了改善用于检查保护继电器(2)的测试装置(4)的效率和操纵,提出一种方法和一种测试装置(4),其中,在测试装置(4)中产生信号(S),将该信号(S)施加到保护继电器(2)上。位于测试装置(4)中的适配器(X)由蓄电池(5)供应以供电电压(Uv),适配器(X)又借助中间电压(UX)为信号发生器(G)供电,所述信号发生器产生信号(S)。蓄电池(4)的使用能实现弃用以燃料供能的发电设备。适配器(X)的使用例如能实现将蓄电池(5)的供电电压(UV)转换为低中间电压(UX)和将蓄电池(5)的低电流为了为信号发生器(G)供电而转换为高电流。

Description

用电池运行的继电器测试设备2
技术领域
本发明涉及一种用于检查保护继电器的方法和测试装置,其中,在测试装置中产生信号并且将该信号施加于保护继电器。同样描述一种多个测试装置的测试系统。
背景技术
在能量技术设备、尤其是电能传递网络的领域内,将保护继电器用于监控设备(初级系统)。为了能够更好地操纵实际的初级电流和电压,将电流通过电流变换器并且将电压通过电压变换器转换为较小的能容易操纵的次级参量,它们在保护继电器中被处理。尽管如此,保护继电器在任何时间点都描述初级电流和电压参量的状态。按照各种不同的标准,保护继电器可以确定是否在初级系统中出现了错误并且然后按照错误立即或者在限定的延迟时间之后输出关断指令给一个或多个断路器,以便结束设备中的错误状态。多个保护继电器尽可能如此配合工作,使得快速、可靠但又选择性地消除错误。“选择性地”意为:尽可能仅消除能量传递网络的出现错误的部分,以便可以无阻碍地继续运行能量传递网络的尽可能多的其它部分。
保护继电器的功能是过流延时保护。在此,在超出额定电流时按照电流强度不一样快地发出关断指令。出于安全性原因而需要或要求,电能传递网络的安全装置例如保护继电器以均匀的间隔检查正确的功能。
具有过流延时保护功能的保护继电器的检查例如可以如下进行,即,向保护继电器中一相或三相地馈入检查电流并且观察保护继电器的反应。用于检查保护继电器的测试装置也称为“继电器测试设备”。通常为此将保护继电器与电能传递网络分离并且直接连接到测试装置上,并且将次级参量经由电流变换器馈入。但是也可以直接测试初级参量。检查:保护继电器是否正确地在电流阈值以下的电流时例如在额定电流时未触发以及在不同错误状态下多快地触发保护继电器。对于过流延时保护而言通常适于:随着电流强度增加而应更快地关断。测试装置设有一个输入端,其与保护继电器的断路器输出端连接并且设计为记录何时接通保护继电器、因此可接通断路器。如果现在要确定信号阈值(在该信号阈值时保护继电器响应),那么可以将低电流如此久地持续提高直至保护继电器起反应。如此的测试会要求超过几秒的时间,甚至持续几分钟。
因为所述检查通常现场进行并且在那里未总是提供或者至少未总是简单地提供插座以供使用,所以测试装置有时经由发电设备供电。也就是说,必须为了测试而携带发电设备,这一方面增加了耗费并且另一方面还难以操纵(重量、大小、燃油状态等)。尤其是在仅步行才能到达的难以接近的部位(这在电能传递网络中不是不常见的),这种非机动性带来了很大的缺点。
发明内容
因此,本发明的目的在于,给出一种测试装置,其可更高效且更简单操纵并且减少上述缺点。
所述目的通过一种方法和一种装置实现,它们的特征在于,位于测试装置中的适配器由蓄电池供应以供电电压,并且适配器借助于中间电压为信号发生器供电,所述信号发生器产生信号。
此外所述目的通过一种测试系统来实现,在该测试系统中,测试装置与保护继电器连接,并且测试装置具有信号输出端,经由所述信号输出端将信号输出到保护继电器的信号输入端上,并且测试装置具有反应输入端,所述反应输入端与保护继电器的接通输出端连接。
蓄电池的使用能实现弃用以燃料供能的发电设备。但是蓄电池通常提供非常高的电压,而测试装置需要高电流。因此按照本发明使用适配器,其例如用于将蓄电池的供电电压转换为低电压和将蓄电池的低电流转换为高电流。这之所以是有利的,是因为信号发生器通常需要高电流,但是当然也可以将蓄电池的低供电电压转换为高中间电压和将由蓄电池提供的高电流转换为低电流。
信号例如可以是电流或电压,本方法也可用于其它信号。
信号发生器可以包括电压源和/或电流源。
适配器可以包括升压转换器和/或降压转换器。
有利地可以将适配器的至少一部分和/或信号发生器的至少一部分借助于紧急关断器按要求来去活。
因为由适配器产生的电流可以非常高,所以难以将其可靠地分离。因此,有目的地去活适配器的至少一部分、有利地现有的功率电子器件,其中,去活的各部分的冗余确保了所需的可靠性。所述冗余例如可以通过将适配器和信号发生器去活来实现。
适配器必须尽可能以高的时钟频率工作,因此附加的用于抑制产生的干扰的低频滤波器是有利的。
信号的形式可以由控制单元确定,其中,控制单元的结果由数字/模拟转换器处理以实现信号。数字/模拟转换器还操控信号发生器。
保护继电器可以在信号达到信号阈值之后在响应时间内接通,其中,由测试装置确定信号在达到信号阈值时的强度。
更是特别有利的是,附加地确定从达到信号阈值直至接通所述反应输出端的响应时间。
此外,信号发生器可以输出信号作为具有间歇时间的脉冲,其中,信号的脉冲和间歇时间随着时间而变化,信号的强度在间歇时间内下降,并且至少一个脉冲的幅值比在先脉冲之中的至少一个脉冲的幅值高。
在运行中,蓄电池在短时间内被非常剧烈加载,尤其是当为了如上述那样确定信号阈值而必须执行斜升时被非常剧烈加载,并且所述检查持续相对久。为了将蓄电池的负载保持为小,信号发生器输出信号作为具有间歇时间的脉冲,其中,脉冲的幅值可以单调升高,总之必须始终具有升高的趋势以便达到接通阈值。因为信号以单个脉冲的形式产生,所以减小了平均所需的能量并且保护了蓄电池。不论对于测试所需的、匹配于电能传递网络的电压和电流值,这允许使用较小的较紧凑的蓄电池,这例如对于可携带设备是很重要的。
在此要注意,相应的脉冲持续时间达到保护继电器的响应时间,以便能够检查保护继电器的正确的功能。可选择的间歇时间持续时间取决于脉冲的能量,也就是说取决于幅值以及还有脉冲持续时间。保护继电器的响应时间在待接通信号高时比在信号较低时倾向于更少地设置。
此外,测试装置可以具有第一数量的信号输出端,它们产生第一数量的信号。
测试装置也可以具有第二数量的反应输入端。
有利地可以在测试装置上设有三个电流输出端和三个电压输出端,以便可以将能量网络中的三相支路的信号进行描述。以此可以对三相网络进行仿真并且检查三相的保护继电器。然而各个相的信号在此无须一定具有同一幅值。在各相之间的120°的相移是常见的,但是在错误情况下也可能全部不同。有利地还可以在测试装置上设有两个反应输入端,以便能够检测保护继电器的不同反应例如触发或激励。“激励”在此可以意为:短时超出信号阈值,但是不足以久到引起触发。
信号的脉冲的幅值可以随着时间以优选固定的信号差升高。以此可以将信号逐段地靠近信号阈值并且例如检查过流延时保护。
间歇时间可以是可变的并且取决于信号的脉冲在实时的时间点的幅值。
这例如可以通过如下的脉冲阈值来实现,在该脉冲阈值时,间歇时间以系数k增加。以此从脉冲阈值开始获得信号包络线的另外的斜度。也可设想,间歇时间例如受多个脉冲阈值影响或者以另一种方式可变。随着可变的间歇时间可以实现:对于蓄电池而言从较大的电流开始提供很多时间供“恢复”所用。同样可以可变地设计信号差。
信号有利地可以在间歇时间内降到小于前一个脉冲的1%的值、优选降为零。这减小了从蓄电池的平均的功率取用。
有利地,蓄电池可以具有至少500J/g的能量密度。有利地,蓄电池或其一部分可以在锂离子基或锂聚合物基上构造。
同样,测试装置可以便携式设计,其中,通过使用蓄电池而实现的小重量对于现场使用而言特别有利。
附图说明
接下来参考图1至5详细阐述本发明,这些图示例性地、示意性地、但不进行限制地示出本发明的有利的设计方案。在此,
图1示出在供电网络6中的保护继电器2;
图2示出保护继电器2与测试装置4连接;
图3示出测试装置4的一种可能的构造;
图4示出具有固定的间歇时间τ1=τ2=τ3=τ4=τ5的信号S的走向;
图5示出具有脉冲阈值S1的信号S的走向;
图6示出具有严格单调增加的间歇时间τ12345的信号S的走向。
具体实施方式
在图1中,保护继电器2经由信号输入端SE和接通输出端A与供电网络6连接。供电网络6也可以是较大的供电网络的电路区段或者电路分支。可选地设置的信号变换器1测量供电网络6的预先信号Sn(初级参量)(当信号用电流表示时,信号变换器1通常设计为电流变换器或者电流传感器)并且将该预先信号转换成信号S(次级参量),所述信号经由信号输入端SE提供给保护继电器2。例如在低压网络中,可以直接将预先信号Sn提供给保护继电器。例如在作为过流延时保护起作用时,保护继电器2设计为,使得一旦在确定的持续时间内超出一定的预设的信号阈值SS,所述保护继电器接通所述接通输出端A并且因此将与之连接的供电网络6断路器3断开。以此中断供电网络6(或相应网段)的电回路,以此例如在供电网络6中确保防止过流。
为了确定信号阈值SS(在该信号阈值时实际上接通保护继电器2),将保护继电器2为了功能检查而从供电网络6断开并且与测试装置4连接,如图2所示。测试装置4具有信号输出端SA和反应输入端R。为了功能检查,将保护继电器2至信号变换器1的连接(更确切来说假如不存在电流变换器的话则是至供电网络6的连接)和至断路器3的连接中断,将测试装置4的信号输出端SA与保护继电器2的信号输入端SE以及将保护继电器2的接通输出端A与测试装置4的反应输入端R连接。测试装置4又被蓄电池5(其优选集成在测试装置4中)经由供应输入端V被供应以供电电压UV。为了检查保护继电器2,将测试装置4的信号S施加到保护继电器2上。
当保护例如包括过流延时保护时,在信号S达到可预定的信号阈值Ss之后在响应时间tA内接通保护继电器2。由测试装置4确定信号S的强度亦即幅值,在达到该幅值时,保护继电器2响应。
对此,在测试装置4中设有分析单元7,所述分析单元与反应输入端R连接并且检测保护继电器2的接通脉冲,所述接通脉冲在接通输出端A上输出。
信号发生器G在信号输出端SA上输出信号S作为具有间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5的脉冲P,其中,信号S的脉冲P和间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5随着时间t而改变(图3)。在间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5内将信号S的幅值降低为较低的值、例如在先幅值的1%或者甚至降为零。至少一个脉冲P的幅值比在先脉冲P的至少一个脉冲的幅值高,以便形成升高的信号S,如图4示例性示出的那样。通过实现间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5来保护蓄电池5。
更是特别有利的是如下一种设计方案,在该设计方案中,由测试装置4优选在分析单元7中确定保护继电器2的响应时间tA。保护继电器2的响应时间tA描述从由信号S达到信号阈值SS直至接通反应输出端R的时间。
位于测试装置4中的适配器X可以将蓄电池5的供电电压Uv变换成中间电压UX,所述中间电压又对信号发生器G供电,如也在图3中所示。
适配器X可以用于将高压变换为低压并且将低电流变换为高电流,或者反之亦可。
所述适配器X可以包括升压转换器和/或降压转换器。
此外可以将适配器X的至少一部分和/或信号发生器G的至少一部分借助于紧急关断器N按要求进行去活。
适配器X的这部分例如可以包括功率电子器件,其是转换器电路的一部分。因为高电流会难以干净利落地分开,所以一种可能性可以是实现紧急关断器N,其有针对性地去活(冗余的)电路部件,例如功率电子器件。
测试装置4或者说信号发生器G可以包括电压源和/或电流源并且产生信号S作为电压或电流。
此外可以由控制单元E计算信号S的形式,其中,控制单元E的结果由数字/模拟转换器DAC处理以实现信号S并且数字/模拟转换器DAC操控信号发生器G。
为此可以在测试装置4中设有与控制单元E连接的输入单元8,经由所述输入单元例如可以调节确定的可实施的测试。控制单元E和数字/模拟转换器DAC在此可以位于信号发生器G中。
此外,信号发生器G可以具有n>1个信号输出端,它们产生n个信号Sn,以便能够同时测试用于所有n相的多相网络的保护继电器2。
有利地,n=3,以此可以模拟三相网络。以此可以检查三相保护继电器2。n个信号Sn然而在此无须一定相同。
此外,测试装置4可以具有第二数量的反应输入端R,以便检测保护继电器2的不同反应,例如触发或激励。
以确定的强度(幅值)在一个脉冲持续时间tS上产生一个信号S并且该信号在走完脉冲持续时间tS之后在间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5内下降。间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5在此通常具有500ms至1s的量级。脉冲持续时间tS的长度在此必须至少如保护继电器2的响应时间tA那么长,因为否则的话不能测试保护继电器2的正确功能。在此,在大多数情况下至少需要10ms的脉冲持续时间tS,常见的脉冲持续时间tS为大约30ms,但是也可以是秒范围内的脉冲持续时间。决定因素在此是保护继电器2的响应时间tA,该响应时间又取决于待接通信号的强度。较高的电流通常必须比较低的电流更快接通,亦即以更短的响应时间tA接通。
脉冲持续时间tS在图3至5中示出为恒定的,但是例如也可以依赖于信号S强度而变化。这例如可以用于将脉冲P的能量保持为低,其方式为,随着幅值升高,脉冲持续时间tS减小。在走完间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5之后,将信号以在另一脉冲持续时间tS内升高了信号差ΔS的方式输出,接着再次跟随有间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5。这有利地进行至保护继电器2响应或触发。有利地,信号差ΔS始终不变并且为正。但是也可设想,信号差ΔS可变或者部分地为负或零,这例如可以取决于信号S的实时强度。但是为了达到信号阈值SS,至少一个脉冲P必须比至少一个在先脉冲P具有较高的幅值,当然也可以是信号S的第一脉冲P的幅值达到信号阈值SS。在该情况下,保护继电器2立即接通。
在信号S的各个脉冲P之间持续的间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5可以始终具有相同长度,但是也可取决于信号S的实时幅值或取决于另外的因数。
因为间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5的选择优选取决于所选的脉冲持续时间tS,所以不仅可以对可变的脉冲持续时间tS作出反应,也可以例如局部地降低脉冲P的平均能量。测试装置4的较小的能量消耗和因此从蓄电池5的较小的能量取用促使蓄电池5的保护。
在图4中示出信号S随着时间t的示例性走向。信号S的由间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5中断的脉冲的以虚线示出的包络线表示上升的信号S,其中,在该实例中,间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5不变并且信号S的相继的脉冲P的强度在信号差ΔS恒定的情况下线性升高。
按照图5的走向也是可行的,在该走向中,一旦信号S的实时脉冲P的幅值达到脉冲阈值S1,间歇时间τ、τ1就提高。以此,在信号差ΔS恒定时获得以虚线示出的呈上升信号S形式的包络线,其中,在达到脉冲阈值S1之后,信号S的斜度减小。间歇时间在幅值升高时增加的优点在于,平均的电池负载随着幅值升高而不必增加,因为较长的间歇会补偿用于脉冲的升高的功率需求。
在间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5内如提到那样减小信号S的强度。有利地可以将信号S在间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5内降到小于前一个脉冲P的1%的值或者置于零,如图3-5所示,这可以延长蓄电池5的运行时间。
有利地,蓄电池5可以具有至少500J/g的能量密度。
有利地,间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5随着信号S强度升高而持续增加。间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5以此可以从脉冲P至脉冲P地严格单调增加,由此对于信号S获得以虚线示出的包络线,其斜度随着时间t减小。该设计方案在图5中同样以恒定的信号差ΔS示出。
当然也可设想,间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5(例如部分地)减小或者部分地保持相同。
当然也可形的是上述各走向的混合方案以及间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5的其它方案以及取决于脉冲P实时幅值的信号差ΔS。因此例如可以存在多个脉冲阈值S1并且信号差ΔS和/或间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5可以多次变化。
基于由蓄电池5的使用而导致的较小重量,测试装置4能够便携式设计,这对于现场应用特别有利。

Claims (20)

1.用于检查保护继电器(2)的方法,其中,在测试装置(4)中产生信号(S)并且将信号(S)施加到保护继电器(2)上,其特征在于,位于测试装置(4)中的适配器(X)由蓄电池(5)供应以供电电压(Uv),并且适配器(X)借助于中间电压(UX)为信号发生器(G)供电,所述信号发生器产生所述信号(S)。
2.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信号(S)是电压或电流。
3.按照权利要求1或2所述的方法,其特征在于,将适配器(X)的至少一部分和/或信号发生器(G)的至少一部分借助于紧急关断器(N)按要求来去活。
4.按照权利要求1至3之一所述的方法,其特征在于,信号(S)的形式由控制单元(E)确定并且控制单元(E)的结果由数字/模拟转换器(DAC)处理以实现信号(S),并且数字/模拟转换器(DAC)操控信号发生器(G)。
5.按照权利要求1至4之一所述的方法,其特征在于,保护继电器(2)在信号(S)达到信号阈值(Ss)之后在响应时间内(tA)接通,并且由测试装置(4)确定信号(S)在达到信号阈值(Ss)时的强度。
6.按照权利要求5所述的方法,其特征在于,确定响应时间(tA)。
7.按照权利要求1至6之一所述的方法,其特征在于,所述信号发生器G输出信号(S)作为具有间歇时间(τ1、τ2、τ3、τ4、τ5)的脉冲(P),其中,信号(S)的脉冲(P)和间歇时间(τ1、τ2、τ3、τ4、τ5)随着时间(t)而变化,信号(S)的强度在所述间歇时间(τ1、τ2、τ3、τ4、τ5)内下降,并且至少一个脉冲(P)的幅值比在先脉冲(P)之中的至少一个脉冲的幅值高。
8.按照权利要求7所述的方法,其特征在于,信号(S)的脉冲(P)的幅值随着时间t以优选固定的信号差(ΔS)升高。
9.按照权利要求7或8所述的方法,其特征在于,间歇时间τ1、τ2、τ3、τ4、τ5取决于信号(S)的脉冲(P)在时间点(t)的幅值。
10.按照权利要求4至9之一所述的方法,其特征在于,信号(P)在间歇时间内小于前一个脉冲(P)的1%、优选为零。
11.用于检查保护继电器(2)的测试装置,所述测试装置具有信号输出端(SA),经由该信号输出端能输出信号(S),其特征在于,设有蓄电池(5),所述蓄电池提供供电电压(Uv),所述测试装置(4)包括适配器(X),所述适配器由供电电压(Uv)供电,并且测试装置(4)具有信号发生器(G),所述信号发生器由适配器(X)供应以中间电压(UX)并且产生信号(S)。
12.按照权利要求11所述的测试装置,其特征在于,所述适配器(X)包括升压转换器和/或降压转换器。
13.按照权利要求11或12所述的测试装置,其特征在于,信号发生器(G)设计为用于输出信号(S)作为具有间歇时间(τ1、τ2、τ3、τ4、τ5)的脉冲(P),其中,信号(S)的脉冲(P)和间歇时间(τ1、τ2、τ3、τ4、τ5)随着时间(t)而变化,信号(S)的强度在所述间歇时间(τ1、τ2、τ3、τ4、τ5)内下降,并且至少一个脉冲(P)的幅值比在先脉冲(P)之中的至少一个脉冲的幅值高。
14.按照权利要求11至13之一所述的测试装置,其特征在于,信号发生器(G)包括电压源和/或电流源。
15.按照权利要求14所述的测试装置,其特征在于,信号发生器(G)具有n>1个信号输出端(SA),所述信号输出端产生n个信号(S)。
16.按照权利要求11至15之一所述的测试装置,其特征在于,设有紧急关断器(N),所述紧急关断器将适配器(X)的至少一部分和/或信号发生器(G)的至少一部分按要求去活。
17.按照权利要求11至16之一所述的测试装置,其特征在于,蓄电池(5)具有至少500J/g的能量密度。
18.按照权利要求11至17之一所述的测试装置,其特征在于,测试装置(4)便携式设计。
19.按照权利要求11至18之一所述的测试装置,其特征在于,设有控制单元(E),所述控制单元确定信号(S)的形式,并且设有数字/模拟转换器(DAC),所述数字/模拟转换器处理控制单元(E)的结果以实现信号(S)。
20.包括按照权利要求11至19之一的测试装置的测试系统,其中,测试装置(4)与保护继电器(2)连接,并且测试装置具有信号输出端(SA),经由所述信号输出端将信号(S)输出到保护继电器(2)的信号输入端(SE)上,并且测试装置具有反应输入端(R),所述反应输入端与保护继电器(2)的接通输出端(A)连接。
CN201680065553.2A 2015-11-10 2016-10-21 用电池运行的继电器测试设备2 Pending CN108351382A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA50957/2015A AT517906B1 (de) 2015-11-10 2015-11-10 Batteriebetriebenes Relaistestgerät
ATA50957/2015 2015-11-10
PCT/EP2016/075343 WO2017080786A1 (de) 2015-11-10 2016-10-21 Batteriebetriebenes relaistestgerät 2

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108351382A true CN108351382A (zh) 2018-07-31

Family

ID=57184456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201680065553.2A Pending CN108351382A (zh) 2015-11-10 2016-10-21 用电池运行的继电器测试设备2

Country Status (14)

Country Link
US (1) US10746801B2 (zh)
EP (1) EP3374777B1 (zh)
KR (1) KR102119330B1 (zh)
CN (1) CN108351382A (zh)
AT (1) AT517906B1 (zh)
AU (1) AU2016351691B2 (zh)
BR (1) BR112018009290B1 (zh)
CA (1) CA3004923C (zh)
ES (1) ES2751556T3 (zh)
MX (1) MX2018005671A (zh)
PL (1) PL3374777T3 (zh)
RU (1) RU2702993C1 (zh)
WO (1) WO2017080786A1 (zh)
ZA (1) ZA201803695B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113678006A (zh) * 2019-04-10 2021-11-19 Ls电气株式会社 保护继电器检查装置

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112925250B (zh) * 2021-03-05 2022-06-21 广州市微生物研究所有限公司 等离子体空气净化器电参数老化试验控制方法及控制电路
CN116106731B (zh) * 2022-09-08 2023-12-29 深圳深爱半导体股份有限公司 继电器测试装置
KR20240043539A (ko) 2022-09-27 2024-04-03 한국전기안전공사 활선 감지 장치의 이상 여부를 진단하는 휴대용 안전장구 시험 장치 및 이의 시험 방법

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4522635A (en) * 1982-10-19 1985-06-11 Flakt Aktiebolag Method and device for varying a d.c. voltage connected to an electrostatic dust separator
US20060076958A1 (en) * 2004-06-23 2006-04-13 Avo Multi-Amp Corporation D/B/A Megger Protective relay test device
CN101561478A (zh) * 2009-04-08 2009-10-21 江苏省电力公司扬州供电公司 一种便携式空气开关检测仪及其操控方法
US20130237280A1 (en) * 2012-03-06 2013-09-12 Omnivision Technologies, Inc. Image sensor having a pulsed mode of operation
CN103412257A (zh) * 2013-08-21 2013-11-27 国家电网公司 一种便携式继电器校验台
CN103499750A (zh) * 2013-09-04 2014-01-08 镇江科创电气工程有限公司 一种便携式多功能岸电系统测试仪
CN203643580U (zh) * 2013-12-31 2014-06-11 南京麟派电力工程有限公司 便携式断路器状态监测分析仪

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU393701A1 (ru) 1971-03-18 1973-08-10 Способ испытания электрических аппаратов на коммутационную способность по циклу
US3894284A (en) * 1974-04-29 1975-07-08 Communic Mfg Current flow test apparatus
US4351013A (en) * 1980-04-15 1982-09-21 Westinghouse Electric Corp. Circuit interrupter with multiple display and parameter entry means
JPS59110320A (ja) * 1982-12-15 1984-06-26 株式会社東芝 保護継電装置の試験装置
RU2024888C1 (ru) 1990-05-28 1994-12-15 Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Устройство для проверки аппаратов токовой защиты
US5256973A (en) * 1991-06-28 1993-10-26 Michael Thee Relay tester having a circuit to sense the voltage spihe caused by the armature movement
RU2073269C1 (ru) 1992-11-06 1997-02-10 Московский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Устройство для дистанционного контроля электромагнитного реле
US6618649B1 (en) 2000-09-26 2003-09-09 Emc Corporation Methods and apparatus for characterizing a circuit breaker device
GB2375179A (en) * 2001-05-05 2002-11-06 Spx United Kingdom Ltd Testing apparatus for relays
US6781381B2 (en) 2001-06-01 2004-08-24 Hendry Mechanical Works Electric arc synthesis for arc detector testing and method for arc testing
RU2240622C2 (ru) 2002-08-07 2004-11-20 Дальневосточный государственный технический университет Устройство для проверки токовой защиты
TWI226442B (en) * 2003-09-30 2005-01-11 Escort Instr Corp Electronic apparatus recharged via signal I/O terminals
US7248986B2 (en) 2004-06-23 2007-07-24 Avo Multi-Amp Corporation Programmable system for device testing and control
US7208955B2 (en) * 2005-03-15 2007-04-24 Network Appliance, Inc. Power relay or switch contact tester
JP2009239361A (ja) * 2008-03-25 2009-10-15 Advantest Corp 半導体回路および試験装置
JP2009232381A (ja) * 2008-03-25 2009-10-08 Advantest Corp 半導体回路および試験装置
DE102008040547A1 (de) * 2008-07-18 2010-01-21 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Betriebsspannungsversorgung für ein Steuergerät eines Kraftfahrzeuges
JP5312372B2 (ja) * 2010-02-23 2013-10-09 中国電力株式会社 機器監視装置および機器監視システム
JP5474114B2 (ja) * 2012-03-16 2014-04-16 三菱電機株式会社 車載高電圧機器の漏電抵抗検出装置およびその漏電抵抗検出方法
ES2485377T3 (es) * 2012-05-15 2014-08-13 Omicron Electronics Gmbh Dispositivo de prueba, sistema de prueba y procedimiento de prueba de un objeto de prueba de ingeniería eléctrica
US20140354287A1 (en) * 2014-08-14 2014-12-04 Solar Turbines Incorporated Apparatus for testing an electromechanical relay

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4522635A (en) * 1982-10-19 1985-06-11 Flakt Aktiebolag Method and device for varying a d.c. voltage connected to an electrostatic dust separator
US20060076958A1 (en) * 2004-06-23 2006-04-13 Avo Multi-Amp Corporation D/B/A Megger Protective relay test device
CN101561478A (zh) * 2009-04-08 2009-10-21 江苏省电力公司扬州供电公司 一种便携式空气开关检测仪及其操控方法
US20130237280A1 (en) * 2012-03-06 2013-09-12 Omnivision Technologies, Inc. Image sensor having a pulsed mode of operation
CN103412257A (zh) * 2013-08-21 2013-11-27 国家电网公司 一种便携式继电器校验台
CN103499750A (zh) * 2013-09-04 2014-01-08 镇江科创电气工程有限公司 一种便携式多功能岸电系统测试仪
CN203643580U (zh) * 2013-12-31 2014-06-11 南京麟派电力工程有限公司 便携式断路器状态监测分析仪

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等: "《继电保护和安全自动装置基本试验方法》", 18 June 2008, 中国标准出版社 *
徐杰等: "《电子测量技术与应用》", 31 August 2013 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113678006A (zh) * 2019-04-10 2021-11-19 Ls电气株式会社 保护继电器检查装置

Also Published As

Publication number Publication date
CA3004923C (en) 2021-04-13
KR20180084079A (ko) 2018-07-24
US10746801B2 (en) 2020-08-18
WO2017080786A1 (de) 2017-05-18
KR102119330B1 (ko) 2020-06-29
BR112018009290B1 (pt) 2023-02-14
US20180328992A1 (en) 2018-11-15
EP3374777B1 (de) 2019-09-04
PL3374777T3 (pl) 2020-03-31
CA3004923A1 (en) 2017-05-18
AU2016351691A1 (en) 2018-06-28
BR112018009290A8 (pt) 2019-02-26
AT517906B1 (de) 2018-10-15
MX2018005671A (es) 2018-08-01
EP3374777A1 (de) 2018-09-19
AT517906A1 (de) 2017-05-15
ES2751556T3 (es) 2020-04-01
AU2016351691B2 (en) 2019-07-11
BR112018009290A2 (pt) 2018-11-06
ZA201803695B (en) 2019-08-28
RU2702993C1 (ru) 2019-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2756525B1 (en) Safety device for a photovoltaic system
EP2602893B1 (en) Power system protection
US10734944B2 (en) Inverter having grid disconnection point and insulation resistance measurement and method for measuring an insulation resistance
CN108351382A (zh) 用电池运行的继电器测试设备2
US20170057369A1 (en) Power supply system for charging electric vehicles
WO2010091786A3 (de) Photovoltaikanlage zur dreiphasigen einspeisung in ein elektrisches energieversorgungsnetz
WO2015098523A1 (ja) 地絡検出装置
CA2702210A1 (en) Transformer through-fault current monitor
KR20150070353A (ko) 양방향 전원 시스템, 동작 방법, 및 동작 제어기
US20120032519A1 (en) Automated shore power system
CN103081268A (zh) 接地装置
WO2010091743A3 (en) Device and method for charging electric vessels
CN204314383U (zh) 变压器直流电阻测量接线转换装置
EP2463674B1 (en) Arrangement and method for testing an electric power generation system
US11736001B2 (en) Method for capacitor discharging for an inverter assembly
US10031168B2 (en) Detection of islanding condition in electricity network
US10661662B2 (en) Battery charger for electric vehicles
CN108351383A (zh) 用电池运行的继电器测试设备1
JP2005024469A (ja) 高調波監視システム、および高調波監視方法
KR20150047029A (ko) 전력 시스템의 병렬 리액터 자동 제어장치
CN105846519A (zh) 用于从ac供电系统对高压电池电力充电的方法和设备
Janke The directional reactive power undervoltage protection—A protection concept for connecting decentralized renewable energy sources
CN102324723A (zh) 隔爆型相敏短路保护馈电开关及其工作方法
US20050099746A1 (en) Device and method for protection against overcurrents in an electrical energy distribution cabinet
CN204065712U (zh) 应用于污泥厌氧消化系统的控制装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20180731