CN111351990A - 一种直流输电电信号触发脉冲测试方法及系统 - Google Patents

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曾丽丽
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冯广涛
王孟彬
穆浩
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Abstract

本发明公开了一种直流输电电信号触发脉冲测试方法及系统,所述方法包括利用脉冲接收板卡的各个脉冲输入通道分别接收直流输电电信号触发脉冲;利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,获得分析结果;利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看。本发明实现了对多路触发脉冲同时进行质量检测,能有效减轻检修人员工作强度,提高工作效率和质量。

Description

一种直流输电电信号触发脉冲测试方法及系统
技术领域
本发明属于脉冲测试技术领域,具体涉及一种直流输电电信号触发脉冲测试方法及系统,用于实现对直流输电电信号触发脉冲的自动和智能测试。
背景技术
点火脉冲用于控制换流阀导通,是直流输电系统中换流阀控制的关键技术之一。点火脉冲能否点火成功,触发脉冲质量尤为重要,所以对于触发脉冲的检测是保障直流工程正确可靠运行的重要工作之一,也是换流站运维检修必不可少的重要工作内容。现有技术中的触发脉冲检测大多采用由人工使用示波器进行逐路测试分析,这种方式使得检修人员工作强度大,且工作效率低,工作质量也无法得到保障。
发明内容
针对上述问题,本发明提出一种直流输电电信号触发脉冲测试方法及系统,实现了对多路触发脉冲同时进行质量检测,能有效减轻检修人员工作强度,提高工作效率和质量。
为了实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明通过以下技术方案实现:
第一方面,本发明提供了一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,包括:
利用脉冲接收板卡的各个脉冲输入通道分别接收直流输电电信号触发脉冲;
利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,获得分析结果;
利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看。
作为本发明的进一步改进,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,包括以下步骤至少之一:
基于触发脉冲频率检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析;
基于触发脉冲等间距检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析;
基于触发脉冲宽度检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析。
作为本发明的进一步改进,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测同一路直流输电电信号触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔内设定频率时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的周期,由周期即可得到直流输电电信号触发脉冲的频率。
作为本发明的进一步改进,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测相邻两路触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔内设定频率时钟的脉冲个数,得到两路直流输电电信号触发脉冲的间距。
作为本发明的进一步改进,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测任一路触发脉冲相邻两个上升沿和下降沿之间的时间间隔内设定频率时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的宽度间距。
作为本发明的进一步改进,所述利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看,包括以下步骤:
利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行整理综合,生成测试报告供用户查看,并进行可视化展示。
第二方面,一种直流输电电信号触发脉冲测试系统,包括:
脉冲接收板卡,所述脉冲接收板卡利用其各个脉冲输入通道分别接收直流输电电信号触发脉冲,然后对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,获得分析结果;最后将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元;
数据分析单元,所述数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看。
作为本发明的进一步改进,所述数据分析单元还包括:
配置模块,所述配置模块与脉冲接收板卡相连,用于配置脉冲接收板卡的各路脉冲输入通道。
作为本发明的进一步改进,所述脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,包括:
基于触发脉冲频率检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析;
基于触发脉冲等间距检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析;
基于触发脉冲宽度检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析。
作为本发明的进一步改进,所述数据分析单元包括:
数据分析模块,用于对接收到的数据帧进行分析,生成分析结果;
生成报告模块,用于基于所述分析结果生成测试报告供用户查看;
可视化UI软件,用于对所述分析结果进行显示。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
本发明提出的一种直流输电电信号触发脉冲测试方法及系统,通过脉冲接收板卡和数据分析单元对触发脉冲进行智能分析,实现对触发脉冲的自动测试。其中脉冲接收板卡对接收到的触发脉冲进行检测和分析,并将分析结果封装成数据帧发送给数据分析单元。数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,生成测试报告供用户查看。本发明实现了对多路触发脉冲同时进行质量检测,能有效减轻检修人员工作强度,提高工作效率和质量。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中:
图1为本发明一种实施例的直流输电电信号触发脉冲测试方法的流程示意图;
图2为本发明一种实施例的直流输电电信号触发脉冲测试系统的结构示意图之一;
图3为本发明一种实施例的直流输电电信号触发脉冲测试系统的结构示意图之二;
图4为本发明一种实施例的脉冲频率检测原理示意图;
图5为本发明一种实施例的脉冲等间距检测原理示意图;
图6为本发明一种实施例的脉冲宽度检测原理示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明的保护范围。
下面结合附图对本发明的应用原理作详细的描述。
实施例1
本发明实施例中提供了一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,如图1所示,包括以下步骤:
利用脉冲接收板卡的各个脉冲输入通道分别接收直流输电电信号触发脉冲;
利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,获得分析结果;
利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看。
在本发明实施例的具体实施过程中,所述脉冲接收板卡的脉冲输入通道可以根据实际需要进行设计,比如可以是12路脉冲输入通道,在测试之前,需要利用配置模块与脉冲接收板卡相连,配置脉冲接收板卡的各路脉冲输入通道;可以通过36针miniD型连接器连接脉冲信号发生板卡与脉冲接收板卡,实现向脉冲接收板卡的各个脉冲输入通道发送直流输电电信号触发脉冲。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述脉冲接收板卡中置入有FPGA检测程序,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,包括以下步骤至少之一:
基于触发脉冲频率检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析;
基于触发脉冲等间距检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析;
基于触发脉冲宽度检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,如图4所示,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测同一路直流输电电信号触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔Tx内设定频率(比如8MHz)时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的周期,由周期即可得到直流输电电信号触发脉冲的频率;
注:在触发脉冲的一个周期时间Tx内(两个触发脉冲上升沿之间),检测标准频率(上图计数器输入)的周期个数Ns,则触发脉冲周期Tx=Ts*Ns,根据触发脉冲周期值就可以对触发脉冲频率进行精确测量。Ts为标准信号的周期值。
如图5所述,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测相邻两路触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔Tx内设定频率(比如8MHz)时钟的脉冲个数,得到两路直流输电电信号触发脉冲的间距;
注:在相邻两路触发脉冲两个上升沿时间Tx内(两个触发脉冲上升沿之间),检测标准频率(上图计数器输入)的周期个数Ns,则等间距Tx=Ts*Ns。Ts为标准信号的周期值。
如图6所示,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测任一路触发脉冲相邻两个上升沿和下降沿之间的时间间隔Tx内设定频率(比如8MHz)时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的宽度间距;
注:在触发脉冲相邻两个上升沿和下降沿时间Tx内(两个触发脉冲上升沿之间),检测标准频率(上图计数器输入)的周期个数Ns,则触发脉冲宽度Tx=Ts*Ns。Ts为标准信号的周期值。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看,包括以下步骤:
利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行整理综合,生成测试报告供用户查看,并进行可视化展示。
实施例2
本发明实施例中提供了一种直流输电电信号触发脉冲测试系统,如图2-3所示,包括:
脉冲接收板卡,所述脉冲接收板卡利用其各个脉冲输入通道分别接收直流输电电信号触发脉冲,然后对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,获得分析结果;最后将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元;
数据分析单元,所述数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述数据分析单元还包括:
配置模块,所述配置模块与脉冲接收板卡相连,用于配置脉冲接收板卡的各路脉冲输入通道;优选地,所述配置模块通过通信模块与脉冲接收板卡相连。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,包括:
基于触发脉冲频率检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析;
基于触发脉冲等间距检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析;
基于触发脉冲宽度检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析。
如图4所示,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测同一路直流输电电信号触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔Tx内设定频率(比如8MHz)时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的周期,由周期即可得到直流输电电信号触发脉冲的频率;
注:在触发脉冲的一个周期时间Tx内(两个触发脉冲上升沿之间),检测标准频率(上图计数器输入)的周期个数Ns,则触发脉冲周期Tx=Ts*Ns,根据触发脉冲周期值就可以对触发脉冲频率进行精确测量。Ts为标准信号的周期值。
如图5所述,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测相邻两路触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔Tx内设定频率(比如8MHz)时钟的脉冲个数,得到两路直流输电电信号触发脉冲的间距;
注:在相邻两路触发脉冲两个上升沿时间Tx内(两个触发脉冲上升沿之间),检测标准频率(上图计数器输入)的周期个数Ns,则等间距Tx=Ts*Ns。Ts为标准信号的周期值。
如图6所示,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测任一路触发脉冲相邻两个上升沿和下降沿之间的时间间隔Tx内设定频率(比如8MHz)时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的宽度间距;
注:在触发脉冲相邻两个上升沿和下降沿时间Tx内(两个触发脉冲上升沿之间),检测标准频率(上图计数器输入)的周期个数Ns,则触发脉冲宽度Tx=Ts*Ns。Ts为标准信号的周期值。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,所述数据分析单元包括:
数据分析模块,用于对接收到的数据帧进行分析,生成分析结果;
生成报告模块,用于基于所述分析结果生成测试报告供用户查看;
可视化UI软件,用于对所述分析结果进行显示。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (10)

1.一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,其特征在于,包括:
利用脉冲接收板卡的各个脉冲输入通道分别接收直流输电电信号触发脉冲;
利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,获得分析结果;
利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看。
2.根据权利要求1所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,其特征在于,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,包括以下步骤至少之一:
基于触发脉冲频率检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析;
基于触发脉冲等间距检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析;
基于触发脉冲宽度检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析。
3.根据权利要求2所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,其特征在于,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测同一路直流输电电信号触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔内设定频率时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的周期,由周期即可得到直流输电电信号触发脉冲的频率。
4.根据权利要求2所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,其特征在于,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测相邻两路触发脉冲相邻两个上升沿之间的时间间隔内设定频率时钟的脉冲个数,得到两路直流输电电信号触发脉冲的间距。
5.根据权利要求2所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,其特征在于,所述利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析,具体为:
利用脉冲接收板卡检测任一路触发脉冲相邻两个上升沿和下降沿之间的时间间隔内设定频率时钟的脉冲个数,得到直流输电电信号触发脉冲的宽度间距。
6.根据权利要求1所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试方法,其特征在于:所述利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看,包括以下步骤:
利用脉冲接收板卡将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元,使得数据分析单元对接收到的数据帧进行整理综合,生成测试报告供用户查看,并进行可视化展示。
7.一种直流输电电信号触发脉冲测试系统,其特征在于,包括:
脉冲接收板卡,所述脉冲接收板卡利用其各个脉冲输入通道分别接收直流输电电信号触发脉冲,然后对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,获得分析结果;
最后将所述分析结果封装成数据帧,并发送给数据分析单元;
数据分析单元,所述数据分析单元对接收到的数据帧进行分析、显示,并生成测试报告供用户查看。
8.根据权利要求7所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试系统,其特征在于,所述数据分析单元还包括:
配置模块,所述配置模块与脉冲接收板卡相连,用于配置脉冲接收板卡的各路脉冲输入通道。
9.根据权利要求7所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试系统,其特征在于:所述脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行检测和分析,包括:
基于触发脉冲频率检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行频率分析;
基于触发脉冲等间距检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行间距分析;
基于触发脉冲宽度检测原理,利用脉冲接收板卡对接收到的直流输电电信号触发脉冲进行宽度分析。
10.根据权利要求7所述的一种直流输电电信号触发脉冲测试系统,其特征在于:所述数据分析单元包括:
数据分析模块,用于对接收到的数据帧进行分析,生成分析结果;
生成报告模块,用于基于所述分析结果生成测试报告供用户查看;
可视化UI软件,用于对所述分析结果进行显示。
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