CN110618327A - 一种移动式配电自动化测试装备及其测试方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及配电测试领域,公开了一种移动式配电自动化测试装备及其测试方法,以提高配电自动化设备现场测试的自动化程度,克服恶劣作业环境,并得出准确测试结果;本发明的装备包括车体,车体上设有模拟测试主站和与模拟测试主站相连的通信模块、供电模块、以及终端自动测试模块;其中,模拟测试主站用于产生指令控制终端自动测试模块输出设定电压和电流波形,还用于接收通信模块转发的待测设备发出的信号;通信模块用于接收待测设备发出的信号并转发给模拟测试主站;终端自动测试模块用于接收模拟测试主站产生的指令,并根据指令输出设定的电压和电流波形;供电模块用于给模拟测试主站、待测设备、终端自动测试模块以及通信模块供电。
Description
技术领域
本发明涉及配电测试领域,尤其涉及一种移动式配电自动化测试装备及其测试方法。
背景技术
随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高,对电力需求越来越大。配电自动化建设作为提升配电网供电可靠性的重要途径,对于满足电力用户的用电需求具有重要意义。配电自动化系统测试技术是保障配电自动化系统建设质量和实用化水平的重要手段,但是,目前配电自动化现场调试及运维面临着诸多困难,主要体现在自动化程度低、标准化作业程度不高、现场测试仪器取电不方便、作业环境恶劣等方面,例如,若需要检验在偏远山区的故障指示器是否还能正常工作,如果将故障指示器取回一一进行测试,由于路途遥远或者其他的地域性问题,会给测试时间以及成本带来极多的不便。
因此,急需提供一种自动化程度高,能克服恶劣作业环境且测试准确的移动式配电自动化测试装备。
发明内容
本发明目的在于提供一种移动式配电自动化测试装备,以提高配电测试的自动化程度,克服恶劣作业环境且准确的得出测试结果。
为实现上述目的,本发明提供了一种移动式配电自动化测试装备,包括车体,所述车体上设有模拟测试主站和与所述模拟测试主站相连的通信模块、供电模块、以及终端自动测试模块;
其中,所述模拟测试主站用于产生指令控制所述终端自动测试模块输出设定电压和电流波形,还用于接收所述通信模块转发的待测设备发出的信号;
所述通信模块用于接收待测设备发出的信号并转发给所述模拟测试主站;
所述终端自动测试模块用于接收来自所述模拟测试主站的控制指令,输出待测设备所需的电压和电流波形,还用于根据终端上送的信号,判定测试是否合格,并保存测试结果,根据测试结果生成测试报告;所述供电模块用于给所述模拟测试主站、所述待测设备、所述终端自动测试模块以及所述通信模块供电。
优选地,所述待测设备包括配电线路故障指示器、配网站所终端以及配网馈线终端中的任意一种或者几种的组合。
优选地,还包括无人机巡检模块,所述无人机巡检模块用于接收来自所述模拟测试主站的控制指令,按照控制指令中的设定路线对待测设备进行无人机巡视,并通过通信模块将巡视的照片及数据上传至模拟测试主站。
优选地,还包括EMC测试模块,所述EMC测试模块用于接收来自所述模拟测试主站的控制指令,对待测设备开展静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度及浪涌抗扰度测试。
优选地,还包括用于人机交互的显示屏,所述显示屏与所述模拟测试主站相连。
优选地,所述供电模块包括光伏发电板,所述光伏发电板分别与所述模拟测试主站和所述终端自动测试模块相连,用于将太阳能转化为电能为所述模拟测试主站、所述通信模块和所述终端自动测试模块供电。
优选地,所述供电模块还包括与所述光伏发电板相连的蓄电池,所述蓄电池用于存储所述光伏发电板转化的电能。
作为一个总的技术构思,本发明还提供一种移动式配电自动化测试装备的测试方法,包括以下步骤:
模拟测试主站产生指令作用于终端自动测试模块;
终端自动测试模块根据模拟测试主站产生的指令输出设定的电压和电流波形发送给待测设备,待测设备根据接收的电压和电流波形产生相应的信号并发送给通信模块;
通信模块接收待测设备发出的信号并转发给模拟测试主站,模拟测试主站判断待测故障指示器发出的信号是否与指令相符,若相符,则认为待测设备通过测试。
优选地,所述方法还包括设置与所述模拟测试主站相连的显示屏,以通过所述显示屏控制模拟测试主站产生指令。
优选地,所述方法还包括通过光伏发电板将太阳能转化为电能为模拟测试主站、通信模块和终端自动测试模块供电。
本发明具有以下有益效果:
本发明提供一种移动式配电自动化测试装备及其测试方法,设有模拟测试主站和与模拟测试主站相连的通信模块、供电模块、以及终端自动测试模块;其中,模拟测试主站用于产生指令控制终端自动测试模块输出设定电压和电流波形,还用于接收通信模块转发的待测设备发出的信号;通信模块用于接收待测设备发出的信号并转发给模拟测试主站;终端自动测试模块用于接收模拟测试主站产生的指令,并根据指令输出设定的电压和电流波形;供电模块用于给待测设备、终端自动测试模块以及通信模块供电;能提高配电测试的自动化程度,克服恶劣作业环境且准确的得出测试结果。
下面将参照附图,对本发明作进一步详细的说明。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明优选实施例的移动式配电自动化测试装备结构图;
图2是本发明优选实施例的移动式配电自动化测试装备的测试方法流程图;图3是本发明优选实施例的移动式配电自动化测试装备的供电模块电路图。
附图标记:
1、模拟测试主站;2、通信模块;3、供电模块;4、终端自动测试模块。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解的含义相同。本发明专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而仅仅是为了便于对相应零部件进行区别。同样,“一个”或者“一”等类似词语不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。
实施例1
如图1所示,本实施例提供一种移动式配电自动化测试装备,包括车体,车体上设有模拟测试主站1和与模拟测试主站1相连的通信模块2、供电模块3、以及终端自动测试模块4;
其中,模拟测试主站1用于产生指令控制终端自动测试模块4输出设定电压和电流波形,还用于接收通信模块2转发的待测设备发出的信号;
通信模块2用于接收待测设备发出的信号并转发给模拟测试主站1;
终端自动测试模块用于接收来自模拟测试主站1的控制指令,输出待测设备所需的电压和电流波形,还用于根据终端上送的信号,判定测试是否合格,并保存测试结果,根据测试结果生成测试报告;供电模块3用于给模拟测试主站1、待测设备、终端自动测试模块4以及通信模块2供电。
上述的移动式配电自动化测试装备,使用方便,能提高配电测试的自动化程度,能作业与恶劣的环境和区域,能提升配电自动测试的全面性。
本实施例中,待测设备包括配电线路故障指示器、配网站所终端以及配网馈线终端中的任意一种或者几种的组合。作为可变换的实施方式,待测设备还包括设于现场的配电变压器、绝缘子、避雷针。
作为本实施例优选的实施方式,还包括无人机巡检模块,无人机巡检模块用于接收来自所述模拟测试主站1的控制指令,按照控制指令中的设定路线对待测设备进行无人机巡视,并通过通信模块将巡视的照片及数据上传至模拟测试主站1。此外,还包括EMC测试模块,所述EMC测试模块用于接收来自模拟测试主站1的控制指令,对待测设备开展静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度及浪涌抗扰度测试。优选地,还包括通信测试模块,该通信测试模块用于接收来自模拟测试主站1的控制指令,一是发送测试信号,对现场无线通信质量、信号强度、传输延时等指标进行测试;二是发送光脉冲,对现场光纤通断、通信延时、信号衰减情况等进行测试。并通过通信模块将测试结果上传至模拟测试主站。
作为本实施例优选的实施方式,该测试装备还包括用于人机交互的显示屏,显示屏与模拟测试主站1相连。具体地,工作人员可通过显示屏输入设定的控制指令,进一步控制终端自动测试模块4产生设定的电压和电流波形,其中,设定的电压和电流波形可以为故障序列或者非故障序列,具体序列类别根据测试情况而定。
作为本实施例优选的实施方式,如图3所示,供电模块3包括光伏发电板,光伏发电板分别与模拟测试主站1、通信模块2以及终端自动测试模块4相连,用于将太阳能转化为电能为模拟测试主站1、通信模块2以及终端自动测试模块4供电。且供电模块3还包括与光伏发电板相连的蓄电池,蓄电池用于存储光伏发电板转化的电能。使用光伏电板提供该测试装备所需的电压,可以使该测试装备使用更为方便、灵活、节约成本,进一步提升了该测试装备的实施性和实用性。本实施例中,通过车顶布置的两块光伏板直接给蓄电池提供最大550W的清洁能源,光伏板发出来的绿色能源基本满足车内模拟主站和照明的功耗,实现节能环保的目的。
作为优选的实施方式,供电模块3还包括车载发电单元,该车载发电单元具体为8kW的大功率汽油发电机,并为该汽油发电机配备64L的大容量油箱,实现满载情况下能正常运行8小时,70%满载的情况运行时间可以达到10~12小时。此外,该测试装备上还设有380V/220V市电接口,能够为配电设备的现场安装调试及运维提供标准化电源接口和一站式测试服务,且能防止发生将该测试设备派出执行任务时,若遇上雷雨等灾害天气时无法通过光伏电板发电而导致整个测试装备无法供电的情况。
本实施例中,市电接口及发电机还可以给终端自动测试模块和蓄电池供电,具体地,可以通过第一把手和第二把手进行切换,其中,第一把手连接终端自动测试模块和供电电源;第二把手连接蓄电池和供电电源,使用方便且灵活,多方位地保障了供电模块3的供电稳定性。
作为本实施例优选的实施方式,该测试装备还包括用于挂接待测故障指示器的电缆。在将该测试装备派出偏远地区工作时,将待测的一个或者多个故障指示器挂接在电缆上,可以快速且高效地测出待测故障指示器是否通过测试验证。
实施例2
如图2所示,本实施例提供一种应用于上述移动式配电自动化测试装备的测试方法,包括以下步骤:
模拟测试主站1产生指令作用于终端自动测试模块4;
终端自动测试模块4根据模拟测试主站1产生的指令输出设定的电压和电流波形发送给待测设备,待测设备根据接收的电压和电流波形产生相应的信号并发送给通信模块2;
通信模块2接收待测故障指示器发出的信号并转发给模拟测试主站1,模拟测试主站1判断待测设备发出的信号是否与指令相符,若相符,则认为待测设备通过测试。
具体地,本实施例中,以配电线路故障指示器为待测设备为例,将待测的一个或者多个故障指示器挂接在测试电缆上,工作人员通过模拟测试主站1配置好测试方案,点击开始测试后,模拟测试主站1控制终端自动测试模块4及大电流发生模块产生预先设定的电压和电流波形。若当前执行的是故障指示器精度测试,则待测故障指示器将采集到的电压和电流值通过通信模块传送至模拟测试主站,若信号能正常上传且上传值与预设输出值差异在标准规定范围内,则认为该待测故障指示器通过精度测试;若当前执行的是故障指示器功能测试,则待测故障指示器根据输出波形信号执行相应的动作,比如当前如果输出的是故障波形,则故障指示器应该进行闪灯/翻牌,并将故障信号上送至测试主站,反之故障指示器不应该进行闪灯/翻牌。值得说明的是,该测试可在恶劣的环境下实施,且不受外界环境的干扰,检测结果准确。
需要说明的是,当待测对象对故障指示器时,该测试装备还包括大电流发生模块,该大电流发生模块用于接收控制指令,产生故障指示器测试所需的大电流,电流输出范围1~1000A,输出误差小于±0.5%。
作为本实施例优选的实施方式,该测试方法还包括通过光伏发电板将太阳能转化为电能为模拟测试主站1和终端自动测试模块4供电。
作为本实施例优选的实施方式,该测试方法还包括设置蓄电池用于存储光伏发电板转化的电能。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种移动式配电自动化测试装备,包括车体,其特征在于,所述车体上设有模拟测试主站(1)和与所述模拟测试主站(1)相连的通信模块(2)、供电模块(3)、以及终端自动测试模块(4);
其中,所述模拟测试主站(1)用于产生指令控制所述终端自动测试模块(4)输出设定电压和电流波形,还用于接收所述通信模块(2)转发的待测设备发出的信号;
所述通信模块(2)用于接收待测设备发出的信号并转发给所述模拟测试主站(1);
所述终端自动测试模块用于接收来自所述模拟测试主站(1)的控制指令,输出待测设备所需的电压和电流波形,还用于根据终端上送的信号,判定测试是否合格,并保存测试结果,根据测试结果生成测试报告;所述供电模块(3)用于给所述模拟测试主站(1)、所述待测设备、所述终端自动测试模块(4)以及所述通信模块(2)供电。
2.根据权利要求1所述的移动式配电自动化测试装备,其特征在于,所述待测设备包括配电线路故障指示器、配网站所终端以及配网馈线终端中的任意一种或者几种的组合。
3.根据权利要求1或2所述的移动式配电自动化测试装备,其特征在于,还包括无人机巡检模块,所述无人机巡检模块用于接收来自所述模拟测试主站(1)的控制指令,按照控制指令中的设定路线对待测设备进行无人机巡视,并通过通信模块(2)将巡视的照片及数据上传至模拟测试主站(1)。
4.根据权利要求1或2所述的移动式配电自动化测试装备,其特征在于,还包括EMC测试模块,所述EMC测试模块用于接收来自所述模拟测试主站(1)的控制指令,对待测设备开展静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度及浪涌抗扰度测试。
5.根据权利要求1所述的移动式配电自动化测试装备,其特征在于,还包括用于人机交互的显示屏,所述显示屏与所述模拟测试主站(1)相连。
6.根据权利要求1所述的移动式配电自动化测试装备,其特征在于,所述供电模块(3)包括光伏发电板,所述光伏发电板分别与所述模拟测试主站(1)和所述终端自动测试模块(4)相连,用于将太阳能转化为电能为所述模拟测试主站(1)和所述终端自动测试模块(4)供电。
7.根据权利要求3所述的移动式配电自动化测试装备,其特征在于,所述供电模块(3)还包括与所述光伏发电板相连的蓄电池,所述蓄电池用于存储所述光伏发电板转化的电能。
8.一种应用于上述权利要求1-7任一所述移动式配电自动化测试装备的测试方法,包括以下步骤:
模拟测试主站(1)产生指令作用于终端自动测试模块(4);
终端自动测试模块(4)根据模拟测试主站(1)产生的指令输出设定的电压和电流波形发送给待测设备,待测设备根据接收的电压和电流波形产生相应的信号并发送给通信模块(2);
通信模块(2)接收待测设备发出的信号并转发给模拟测试主站(1),模拟测试主站(1)判断待测设备发出的信号是否与指令相符,若相符,则认为待测设备通过测试。
9.根据权利要求8所述的测试方法,其特征在于,所述方法还包括设置与所述模拟测试主站(1)相连的显示屏,以通过所述显示屏控制模拟测试主站(1)产生指令。
10.根据权利要求9所述的测试方法,其特征在于,所述方法还包括通过光伏发电板将太阳能转化为电能为模拟测试主站(1)、通信模块(2)和终端自动测试模块(4)供电。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20191227 |