CN113866563B - 一种电压电流型馈线自动化测试系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种电压电流型馈线自动化测试系统,包括:配电网数据单元,用于采集配电网中各设备的实时运行数据和地理测绘数据的数据采集模块,以及用于对所采集的实时运行数据和地理测绘数据进行监控的数据监控模块;需求侧管理单元,用于在配电网的所有设备中选取一个或多个作为待测设备;其中,配电网数据单元还包括测试装置,测试装置与需求侧管理单元连接,包括继电器、电源管理模块、继电器驱动电路、控制电路和LCD显示屏,测试装置用于在测试开始时对待测设备进行测试。本发明能够自动在配电网的各设备中选取一个或多个作为待测设备以进行检测,优化了检测步骤,提高了检测效率,确保电压–电流时间型馈线自动化按照预定逻辑正常运行。

Description

一种电压电流型馈线自动化测试系统
技术领域
本发明涉及馈线自动化技术领域,尤其涉及一种电压电流型馈线自动化测试系统。
背景技术
配电网自动化是以实时方式在远方监视协调配电网运行并操作配电设备的自动化系统,其内容主要包括配电网数据采集和监控、需求侧管理和配电网地理信息系统三个部分,配电网馈线自动化属于配电网数据采集和监控中的一部分,是配电网自动化的核心技术之一。
馈线自动化其主要作用是:线路故障时,能根据远方终端发出的故障信息判断故障位置,并进行有效的故障隔离和故障恢复,从而达到减少停电区段,快速供电恢复等功能;馈线自动化发展至今,其形式主要包括电压–时间型和电压–电流时间型。区别于电压–时间型馈线自动化,电压–电流时间型馈线自动化具有暂时故障恢复速度快、永久故障处理时间短的优点,且不需要借助“残压”作为判断闭锁的条件,十分可靠,因此运用电压–电流时间型馈线自动化是发展实用、经济的馈线自动化的重要实现方式之一。
为了确保电压–电流时间型馈线自动化按照预定逻辑正常运行,必须在投运前对配电终端进行严格检测。目前的检测方法主要依靠人员手工检测,其弊端主要在于检测存在主观性,有可能出现项目漏检;此外,手工检测效率不高,若设备数量庞大,在有限的人员条件下难以按时完成工作。
发明内容
本发明中的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的电压电流型馈线自动化测试系统。
为了实现上述目的,本发明中采用了如下技术方案:
一种电压电流型馈线自动化测试系统,应用于配电网,包括:
配电网数据单元,包括数据采集模块和数据监控模块,所述数据采集模块用于采集所述配电网中各设备的实时运行数据和地理测绘数据,所述数据监控模块用于对所采集的实时运行数据和地理测绘数据进行监控;
需求侧管理单元,用于在所述配电网的所有设备中选取一个或多个作为待测设备;
其中,所述配电网数据单元还包括测试装置,所述测试装置与所述需求侧管理单元连接,包括继电器、电源管理模块、继电器驱动电路、控制电路和LCD显示屏,所述测试装置用于在测试开始时对所述待测设备进行测试。
可选地,所述的电压电流型馈线自动化测试系统,还包括配电网地理信息单元,所述配电网地理信息单元用于:
将所述地理测绘数据与所述实时运行数据进行深度关联,形成地理信息图。
可选地,所述测试装置通过航空接头接入待测设备。
可选地,所述测试装置用于:
在检测到所述待测设备出现零序电压时,对所述待测设备进行跳闸操作。
可选地,在待测设备跳闸之后,所述测试装置还用于:
检测是否出现故障信号;
若在预设的合闸延时时间内未检测到故障信号,控制所述待测设备进入合闸准备状态。
可选地,在所述待测设备进入合闸准备状态之后,所述测试装置还用于:
检测是否出现零序电压;若是,控制所述待测设备合闸,若否,控制所述待测设备退出所述合闸准备状态。
可选地,在控制所述待测设备合闸之后,所述测试装置还用于:
检测是否出现故障信号和/或零序电压;若是,控制所述待测设备进入分闸准备状态。
可选地,在所述待测设备进入分闸准备状态之后,所述测试装置还用于:
检测所述故障信号和/或零序电压是否消失;若是,控制所述待测设备退出所述分闸准备状态,若否,控制所述待测设备分闸。
可选地,在所述待测设备分闸之后,所述测试装置还用于:
判断所述故障信号和/或零序电压是否在所述待测深分闸之后立即消失;若是,控制所述待测设备进入所述合闸准备状态,若否,控制所述待测设备进入所述分闸准备状态。
可选地,在对所述待测设备进行跳闸操作之后,所述测试装置用于:
向所述配电网地理信息单元发送所述待测设备的设备编码;
所述配电网地理信息单元用于在接收到所述待测设备的设备编码后,在所述地理信息图中对跳闸的所述测试设备进行标注。
本发明中的有益效果为:
本发明提供的电压电流型馈线自动化测试系统,能够自动在配电网的各设备中选取一个或多个作为待测设备以进行检测,优化了检测步骤,提高了检测效率,确保电压–电流时间型馈线自动化按照预定逻辑正常运行。
附图说明
图1为本发明提供的电压电流型馈线自动化测试系统的结构图;
图2为本发明提供的电压电流型馈线自动化测试系统中配电网数据单元的结构图;
图3为本发明提供的电压电流型馈线自动化测试系统中测试装置的结构图。
上述图中:
10、配电网数据单元;101、数据采集模块;102、数据监控模块;103、测试装置;11、需求侧管理单元;12、配电网地理信息单元。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“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专利和简化描述,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专利的限制。
在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
请参考图1、图2,本发明实施例提供一种电压电流型馈线自动化测试系统,应用于配电网,包括:
配电网数据单元10,包括数据采集模块101和数据监控模块102,数据采集模块101用于采集配电网中各设备的实时运行数据和地理测绘数据,数据监控模块102用于对所采集的实时运行数据和地理测绘数据进行监控;
需求侧管理单元11,用于在配电网的所有设备中选取一个或多个作为待测设备。
请参考图3,其中,配电网数据单元10还包括测试装置103,测试装置103与需求侧管理单元11连接,包括继电器、电源管理模块、继电器驱动电路、控制电路和LCD显示屏,测试装置103用于在测试开始时对待测设备进行测试。
进一步地,本实施例中,LCD显示屏显示主页界面包含自动检测、手动试验、对照试验、闭环测试、状态序列、自动测试、通信参数、测试记录和自动校准的显示窗口,通过这些显示窗口以执行相应的功能控制,并实现测试状态、测试参数及测试结果的读取。
进一步地,电压电流型馈线自动化测试系统,还包括配电网地理信息单元12,配电网地理信息单元12用于:
将地理测绘数据与实时运行数据进行深度关联,形成地理信息图。
本实施例中,测试装置103通过航空接头接入待测设备。
具体地,测试装置103用于:
在检测到待测设备出现零序电压时,对待测设备进行跳闸操作。
在待测设备跳闸之后,测试装置103还用于:
检测是否出现故障信号;
若在预设的合闸延时时间内未检测到故障信号,控制待测设备进入合闸准备状态。
本实施例中,在待测设备进入合闸准备状态之后,测试装置103还用于:
检测是否出现零序电压;若是,控制待测设备合闸,若否,控制待测设备退出合闸准备状态。
进一步地,在控制待测设备合闸之后,测试装置103还用于:
检测是否出现故障信号和/或零序电压;若是,控制待测设备进入分闸准备状态。
进一步地,在待测设备进入分闸准备状态之后,测试装置103还用于:
检测故障信号和/或零序电压是否消失;若是,控制待测设备退出分闸准备状态,若否,控制待测设备分闸。
进一步地,在待测设备分闸之后,测试装置103还用于:
判断故障信号和/或零序电压是否在待测深分闸之后立即消失;若是,控制待测设备进入合闸准备状态,若否,控制待测设备进入分闸准备状态。
可以理解的是,该电压电流型馈线自动化测试系统能够实现待测设备的检测,并实现待测设备的自动分合闸控制,检测程序中不存在附加的解锁环节,因此优化了检测项目、减少了检测时间,同时提升了检测效率。
进一步地,在对待测设备进行跳闸操作之后,测试装置103用于:
向配电网地理信息单元12发送待测设备的设备编码;
配电网地理信息单元12用于在接收到待测设备的设备编码后,在地理信息图中对跳闸的测试设备进行标注。
基于此,该电压电流型馈线自动化测试系统能够自动标注出现故障的测试设备,以便于操作人员能够快速且精准地实现故障设备的确定。
基于此,电压电流型馈线自动化测试装置103的使用方法如下:
首先,电压电流型馈线自动化测试装置103通过WS32型航空接头接入待测设备;然后,通过测试装置103测试待测设备的单侧得电延时合闸并测量延时时间。
具体地,
1)通过测试装置103测试待测设备的双侧失电延时分闸并测量延时时间;
2)通过测试装置103测试待测设备的正向闭锁及手动/自动解锁;或者
3)通过测试装置103测试待测设备的反向闭锁及手动/自动解锁;
4)通过测试装置103完成对待测设备预设项目的检测,并实现逻辑缺陷定位。
本实施例中,电压电流型馈线自动化测试装置103内部设置有开关模拟电路,该开关模拟电路集可控功率源和开关模拟电路于一体,用于实现现场逻辑测试,同时还能够在现场进行单机调试。
本发明提供的电压电流型馈线自动化测试系统,能够根据测试装置103测试结果,对现场运行的设备的参数一致性与正确性进行验证,为实施配电自动化的核心功能可用性提供技术支持。
因此,该电压电流型馈线自动化测试系统优化了检测项目,使所有解闭锁均依靠必检项目自身特点进行,检测程序中不存在附加的解锁环节,减少了检测时间,提升了检测效率,能够完成所有预设项目的检测,并能实现逻辑缺陷定位,从而大大提高了配电终端的入网检测效率,降低了检测人员的工作量;此外,该电压电流型馈线自动化测试系统能够保证电压电流型馈线自动化设备启动成功率,为保障电压电流型馈线自动化设备的故障处理逻辑的正确性进行了验证。
以上所述,仅为本发明中较佳的具体实施方式,但本发明中的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明中揭露的技术范围内,根据本发明中的技术方案及其发明中构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明中的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种电压电流型馈线自动化测试系统,应用于配电网,其特征在于,包括:
配电网数据单元,包括数据采集模块和数据监控模块,所述数据采集模块用于采集所述配电网中各设备的实时运行数据和地理测绘数据,所述数据监控模块用于对所采集的实时运行数据和地理测绘数据进行监控;
需求侧管理单元,用于在所述配电网的所有设备中选取一个或多个作为待测设备;
其中,所述配电网数据单元还包括测试装置,所述测试装置与所述需求侧管理单元连接,包括继电器、电源管理模块、继电器驱动电路、控制电路和LCD显示屏,所述测试装置用于在测试开始时对所述待测设备进行测试:通过测试装置完成对待测设备预设项目的检测并实现逻辑缺陷定位,以对现场运行的设备的参数一致性与正确性进行验证;
还包括配电网地理信息单元,所述配电网地理信息单元用于:
将所述地理测绘数据与所述实时运行数据进行深度关联,形成地理信息图;
所述测试装置用于:
在检测到所述待测设备出现零序电压时,对所述待测设备进行跳闸操作;
在待测设备跳闸之后,所述测试装置还用于:
检测是否出现故障信号;
若在预设的合闸延时时间内未检测到故障信号,控制所述待测设备进入合闸准备状态;
在所述待测设备进入合闸准备状态之后,所述测试装置还用于:
检测是否出现零序电压;若是,控制所述待测设备合闸,若否,控制所述待测设备退出所述合闸准备状态;
在控制所述待测设备合闸之后,所述测试装置还用于:
检测是否出现故障信号和/或零序电压;若是,控制所述待测设备进入分闸准备状态;
在所述待测设备进入分闸准备状态之后,所述测试装置还用于:
检测所述故障信号和/或零序电压是否消失;若是,控制所述待测设备退出所述分闸准备状态,若否,控制所述待测设备分闸;
在所述待测设备分闸之后,所述测试装置还用于:
判断所述故障信号和/或零序电压是否在所述待测分闸之后立即消失;若是,控制所述待测设备进入所述合闸准备状态,若否,控制所述待测设备进入所述分闸准备状态;
在对所述待测设备进行跳闸操作之后,所述测试装置用于:
向所述配电网地理信息单元发送所述待测设备的设备编码;
所述配电网地理信息单元用于在接收到所述待测设备的设备编码后,在所述地理信息图中对跳闸的所述测试设备进行标注。
2.根据权利要求1所述的电压电流型馈线自动化测试系统,其特征在于,所述测试装置通过航空接头接入待测设备。
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