CN110286319A - 一种一二次成套柱上开关一体化测试方法 - Google Patents

一种一二次成套柱上开关一体化测试方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种一二次成套柱上开关一体化测试方法,包括测试系统,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、一体化保护测试以及生成测试报告,本发明的优点:通过测试系统实现一二次成套柱上开关一体化测试的信号输入及采集,并对输入信号和采集信号进行分析,实现了一二次成套柱上开关的一体化测试,实现了一二次成套柱上开关的虑配电柱上开关、配电终端、互感器及一二次连接电缆的一体化精度、一体化保护测试,覆盖全面,能够有效消除一二次成套柱上开关质量控制的盲区,测试系统能对一二次成套柱上开关电压、电流、电能量精度及一体化保护进行检测,自动化程度高,节省了人力,提高了检测效率。

Description

一种一二次成套柱上开关一体化测试方法
技术领域
本发明涉及一种一二次成套柱上开关一体化测试方法。
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,在接口标准化、装置集成化、设备小型化、测试规范化等方面均存在问题,导致设备匹配度低、可靠性差,面对大量的新增入网一二次成套柱上开关,现有并没有针对一二次成套柱上开关质量控制的测试方法,导致一二次成套柱上开关质量控制存在盲区。
发明内容
本发明要解决的技术问题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。
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:一种一二次成套柱上开关一体化测试方法,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柱上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:所述低压功率源用于根据设置预置参数输出二次电压信号和二次电流信号;
继电保护测试仪:所述继电保护测试仪用于根据设置预置参数输出二次电压状态序列和二次电流状态序列;
升压器,所述升压器用于放大二次电压至一次电压;
升流器,所述升流器用于放大二次电流至一次电流;
标准电压互感器,所述标准电压互感器用于将一次电压转为便于测量的电压信号;
标准电流互感器,所述标准电流互感器用于将二次电流转为便于测量的电流信号;
标准互感器校验仪,所述标准互感器校验仪用于采集输出至一二次成套柱上开关一次侧的电压信号和电流信号;
标准电能表校验仪,所述标准电能表校验仪用于采集标准电能信号,并根据一二次成套柱上开关的配电终端采集到的电能信号计算出电能量误差;
所述试验方法包括以下步骤:
步骤一:建立测试系统与一二次成套柱上开关的电气连接;
步骤二:建立测试系统与一二次成套柱上开关的通信连接;
步骤三:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套柱上开关施加稳定的电压信号和电流信号,并经步骤二的通信连接将被测一二次成套柱上开关采集到的电压、电流回采至测试系统,进行精度测试;
步骤四:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套柱上开关施加电压信号状态序列和电流信号状态序列,并经步骤二的通信连接将被测一二次成套柱上开关动作情况回采至测试系统,并进行一体化保护测试;
步骤五:将步骤三精度测试的试验结果和步骤四一体化保护测试的测试结果输入至工控机,生成测试报告。
优选的,步骤二中的测试系统与一二次成套柱上开关的通信连接通过串口/网口建立。
优选的,步骤三依次包括以下步骤:
步骤30:工控机通过预置的负载点,控制低压功率源输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤31:标准电能表校验仪中的标准电能表采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤32:标准互感器校验仪中通过标准电流互感器采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤33:通过升压器将低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34: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;
步骤35:标准电能表校验仪中的标准电能表通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号;
步骤36:标准电能表校验仪中的误差计算器通过通信接口获得标准电能表采集到的电能信号和一二次成套柱上开关的配电终端采集到的电能信号,并计算出电能量误差;
步骤37:工控机通过通信接口获得标准互感器校验仪采集到的电压信号和电流信号;
步骤38:工控机通过通信接口获得标准电能表校验仪采集到的电能误差信号;
步骤39:工控机通过通信接口获得一二次成套柱上开关的配电终端的采集到的电压信号和电流信号。
优选的,步骤四依次包括以下步骤:
步骤40:工控机通过预置的状态序列,控制继电保护测试仪输出二次电压状态序列和二次电流状态序列;
步骤41:标准互感器校验仪通过标准电流互感器采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤42:升压器将继电保护测试仪输出的二次电压状态序列放大为一次电压状态序列,以及升流器将继电保护测试仪输出的二次电流状态序列放大为一次电流状态序列;
步骤43: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;
步骤44:工控机通过通信接口获得标准互感器校验仪采集到的电压信号和电流信号;
步骤45:工控机通过通信接口获得一二次成套柱上开关的配电终端的采集到的遥信信号。
综上所述,本发明的优点:通过步骤一建立的电气连接和步骤二建立的通信连接,步骤三进行精度测试以及步骤四的一体化保护测试,通过测试系统实现一二次成套柱上开关一体化测试的信号输入及采集,并对输入信号和采集信号进行分析,实现了一二次成套柱上开关的一体化测试,实现了一二次成套柱上开关的虑配电柱上开关、配电终端、互感器及一二次连接电缆的一体化精度、一体化保护测试,覆盖全面,能够有效消除一二次成套柱上开关质量控制的盲区,测试系统能对一二次成套柱上开关电压、电流、电能量精度及一体化保护进行检测,自动化程度高,节省了人力,提高了检测效率。
具体实施方式
一种一二次成套柱上开关一体化测试方法,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柱上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:所述低压功率源用于根据设置预置参数输出二次电压信号和二次电流信号;
继电保护测试仪:所述继电保护测试仪用于根据设置预置参数输出二次电压状态序列和二次电流状态序列;
升压器,所述升压器用于放大二次电压至一次电压;
升流器,所述升流器用于放大二次电流至一次电流;
标准电压互感器,所述标准电压互感器用于将一次电压转为便于测量的电压信号;
标准电流互感器,所述标准电流互感器用于将二次电流转为便于测量的电流信号;
标准互感器校验仪,所述标准互感器校验仪用于采集输出至一二次成套柱上开关一次侧的电压信号和电流信号;
标准电能表校验仪,所述标准电能表校验仪用于采集标准电能信号,并根据一二次成套柱上开关的配电终端采集到的电能信号计算出电能量误差;
所述试验方法包括以下步骤:
步骤一:建立测试系统与一二次成套柱上开关的电气连接;
步骤二:建立测试系统与一二次成套柱上开关的通信连接;
步骤三:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套柱上开关施加稳定的电压信号和电流信号,并经步骤二的通信连接将被测一二次成套柱上开关采集到的电压、电流回采至测试系统,进行精度测试;
步骤四:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套柱上开关施加电压信号状态序列和电流信号状态序列,并经步骤二的通信连接将被测一二次成套柱上开关动作情况回采至测试系统,并进行一体化保护测试;
步骤五:将步骤三精度测试的试验结果和步骤四一体化保护测试的测试结果输入至工控机,生成测试报告。
通过步骤一建立的电气连接和步骤二建立的通信连接,步骤三进行精度测试以及步骤四的一体化保护测试,通过测试系统实现一二次成套柱上开关一体化测试的信号输入及采集,并对输入信号和采集信号进行分析,实现了一二次成套柱上开关的一体化测试,实现了一二次成套柱上开关的虑配电柱上开关、配电终端、互感器及一二次连接电缆的一体化精度、一体化保护测试,覆盖全面,能够有效消除一二次成套柱上开关质量控制的盲区,测试系统能对一二次成套柱上开关电压、电流、电能量精度及一体化保护进行检测,自动化程度高,节省了人力,提高了检测效率。
另外,步骤二中的测试系统与一二次成套柱上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,然后,本实施例中的升流器传输变比为1比10,额定容量为2000VA,精度等级为0.01S级,标准互感器校验仪电压、电流精度等级为0.05级,标准电能表校验仪测量三相电压、电流、功率和电能的误差≤±0.05%,电压测量范围为10V~500V,电流测量范围为10mA~120A。
步骤三依次包括以下步骤:
步骤30:工控机通过预置的负载点,控制低压功率源输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤31:标准电能表校验仪中的标准电能表采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤32:标准互感器校验仪中通过标准电流互感器采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤33:通过升压器将低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34: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;
步骤35:标准电能表校验仪中的标准电能表通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号;
步骤36:标准电能表校验仪中的误差计算器通过通信接口获得标准电能表采集到的电能信号和一二次成套柱上开关的配电终端采集到的电能信号,并计算出电能量误差;
步骤37:工控机通过通信接口获得标准互感器校验仪采集到的电压信号和电流信号;
步骤38:工控机通过通信接口获得标准电能表校验仪采集到的电能误差信号;
步骤39:工控机通过通信接口获得一二次成套柱上开关的配电终端的采集到的电压信号和电流信号。
步骤四依次包括以下步骤:
步骤40:工控机通过预置的状态序列,控制继电保护测试仪输出二次电压状态序列和二次电流状态序列;
步骤41:标准互感器校验仪通过标准电流互感器采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤42:升压器将继电保护测试仪输出的二次电压状态序列放大为一次电压状态序列,以及升流器将继电保护测试仪输出的二次电流状态序列放大为一次电流状态序列;
步骤43: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;
步骤44:工控机通过通信接口获得标准互感器校验仪采集到的电压信号和电流信号;
步骤45:工控机通过通信接口获得一二次成套柱上开关的配电终端的采集到的遥信信号。
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 (4)

1.一种一二次成套柱上开关一体化测试方法,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柱上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:所述低压功率源用于根据设置预置参数输出二次电压信号和二次电流信号;
继电保护测试仪:所述继电保护测试仪用于根据设置预置参数输出二次电压状态序列和二次电流状态序列;
升压器,所述升压器用于放大二次电压至一次电压;
升流器,所述升流器用于放大二次电流至一次电流;
标准电压互感器,所述标准电压互感器用于将一次电压转为便于测量的电压信号;
标准电流互感器,所述标准电流互感器用于将二次电流转为便于测量的电流信号;
标准互感器校验仪,所述标准互感器校验仪用于采集输出至一二次成套柱上开关一次侧的电压信号和电流信号;
标准电能表校验仪,所述标准电能表校验仪用于采集标准电能信号,并根据一二次成套柱上开关的配电终端采集到的电能信号计算出电能量误差;
所述试验方法包括以下步骤:
步骤一:建立测试系统与一二次成套柱上开关的电气连接;
步骤二:建立测试系统与一二次成套柱上开关的通信连接;
步骤三:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套柱上开关施加稳定的电压信号和电流信号,并经步骤二的通信连接将被测一二次成套柱上开关采集到的电压、电流回采至测试系统,进行精度测试;
步骤四:测试系统通过步骤一的电气连接向一二次成套柱上开关施加电压信号状态序列和电流信号状态序列,并经步骤二的通信连接将被测一二次成套柱上开关动作情况回采至测试系统,并进行一体化保护测试;
步骤五:将步骤三精度测试的试验结果和步骤四一体化保护测试的测试结果输入至工控机,生成测试报告。
2.根据权利要求1所述的一种一二次成套柱上开关一体化测试方法,其特征在于:步骤二中的测试系统与一二次成套柱上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柱上开关一体化测试方法,其特征在于:步骤三依次包括以下步骤:
步骤30:工控机通过预置的负载点,控制低压功率源输出二次电压信号和二次电流信号;
步骤31:标准电能表校验仪中的标准电能表采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤32:标准互感器校验仪中通过标准电流互感器采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤33:通过升压器将低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34: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;
步骤35:标准电能表校验仪中的标准电能表通过标准电压互感器采集升压器输出的一次电压信号;
步骤36:标准电能表校验仪中的误差计算器通过通信接口获得标准电能表采集到的电能信号和一二次成套柱上开关的配电终端采集到的电能信号,并计算出电能量误差;
步骤37:工控机通过通信接口获得标准互感器校验仪采集到的电压信号和电流信号;
步骤38:工控机通过通信接口获得标准电能表校验仪采集到的电能误差信号;
步骤39:工控机通过通信接口获得一二次成套柱上开关的配电终端的采集到的电压信号和电流信号。
4.根据权利要求1所述的一种一二次成套柱上开关一体化测试方法,其特征在于:步骤四依次包括以下步骤:
步骤40:工控机通过预置的状态序列,控制继电保护测试仪输出二次电压状态序列和二次电流状态序列;
步骤41:标准互感器校验仪通过标准电流互感器采集低压功率源输出的二次电流信号;
步骤42:升压器将继电保护测试仪输出的二次电压状态序列放大为一次电压状态序列,以及升流器将继电保护测试仪输出的二次电流状态序列放大为一次电流状态序列;
步骤43: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;
步骤44:工控机通过通信接口获得标准互感器校验仪采集到的电压信号和电流信号;
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