CN115825610A - 一种基于充电机测试转接与校核装置 - Google Patents

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卫民
黄万深
郑家誉
樊云鹏
王鸣
杨春意
陈海宁
滕焕秀
黄海文
唐谋
陶衍旭
朱晓燕
许镫
徐玉凤
李永祥
吴文健
陈俊林
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Abstract

本发明公开了一种基于充电机测试转接与校核装置,包括交流电压采集模块、交流电流采集模块、直流电压采集模块、直流电流采集模块、交流回路转接模块、直流回路转接模块、显示模块和控制器模块,交流电压采集模块采集交流电压信号传输至控制器模块,交流电流采集模块采集交流电流信号传输至控制器模块,直流电压采集模块采集直流电压信号传输至控制器模块,直流电流采集模块采集直流电流信号传输至控制器模块,控制器模块基于交流电压信号、交流电流信号、直流电压信号和直流电流信号进行计算处理,并根据计算处理结果进行校核处理,控制器模块传输数据信息至显示模块;实现了解决试验数据不可靠的困扰问题。

Description

一种基于充电机测试转接与校核装置
技术领域
本发明涉及电力设备检测维护技术领域,尤其涉及一种基于充电机测试转接与校核装置。
背景技术
充电机作为站用直流系统电源,其稳定可靠工作及其重要;电力生产企业规程要求定期对充电机开展特性测试试验,尤其对充电机开展定检试验需要专用仪器,当前采用充电机特性测试仪;充电机特性测试仪设计电力试验接口以备试验充电机接入,然而充电机的输入、输出接口设计各种电流接线接口,两种设备接口难以对接,给工作人员带来巨大困扰。同时不少特性测试仪采样数据误差、采样数据频率等原因影响测量结果,误导维护人员,给维护工作带来困扰。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种基于充电机测试转接与校核装置,实现了控制器模块基于交流电压信号、交流电流信号、直流电压信号和直流电流信号进行计算处理,并根据计算处理结果进行校核处理,从而解决试验数据不可靠的困扰问题。
为了实现上述发明目的,本发明采用以下技术方案:
一种基于充电机测试转接与校核装置,包括交流电压采集模块、交流电流采集模块、直流电压采集模块、直流电流采集模块、交流回路转接模块、直流回路转接模块、显示模块和控制器模块,交流回路转接模块分别与交流电压采集模块和交流电流采集模块连接,直流回路转接模块分别与直流电压采集模块和直流电流采集模块连接,控制器模块分别与交流电压采集模块、交流电流采集模块、直流电压采集模块、直流电流采集模块和显示模块连接,交流电压采集模块采集交流回路转接模块的交流电压信号传输至控制器模块,交流电流采集模块采集交流回路转接模块的交流电流信号传输至控制器模块,直流电压采集模块采集直流回路转接模块的直流电压信号传输至控制器模块,直流电流采集模块采集直流回路转接模块的直流电流信号传输至控制器模块,控制器模块基于交流电压信号、交流电流信号、直流电压信号和直流电流信号进行计算处理,控制器模块根据计算处理结果进行校核处理,控制器模块传输数据信息至显示模块。
进一步的,计算处理包括稳流精度计算处理、稳压精度计算处理、纹波系数计算处理和输出效率计算处理。
进一步的,稳流精度计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000021
其中,σI为稳流精度,IM为输出电流波动极限值,IZ为输出电流整定值。
进一步的,稳压精度计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000022
其中,σu为稳压精度;VM为输出电压波动极限值,VZ为输出电压整定值。
进一步的,波纹系数计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000023
其中,σ为纹波系数;Vf为直流电压中脉动峰值,Vg为直流电压中脉动谷值,Vp为直流电压平均值。
进一步的,输出效率计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000024
其中,η为输出效率,WD为直流输出功率,WA为交流输入功率。
进一步的,校核处理具体包括:若稳流精度计算处理结果小于稳流精度阈值,或稳压精度计算处理结果小于稳压精度阈值,或纹波系数计算处理结果小于纹波系数阈值,或输出效率计算处理结果小于输出效率阈值,则控制器模块判定为不合格;若稳流精度计算处理结果大于或等于稳流精度阈值、稳压精度计算处理结果大于或等于稳压精度阈值、纹波系数计算处理结果大于或等于纹波系数阈值、输出效率计算处理结果大于或等于输出效率阈值,则控制器模块判定为合格。
本发明的有益效果:一种基于充电机测试转接与校核装置,实现了充电机测试转接与校核解决现场接线的困扰;通过采集交、直流电压和交、直流电流,并进行计算处理,基于计算处理进行校核处理,从而解决试验数据不可靠的困扰问题。本项目研制一种充电机测试转接与校核装置,通过配备多种连接器方式解决工作中两种设备难对接问题;同时装置高精度采集交流输入电压与电流、直流输出电压与电流,计算充电机稳流精度、稳压精度、纹波系数、输出效率等主要参数,对试验数据启动校核效果。装置能够大幅度提升充电机特性试验效率,同时解决试验数据不可靠的困扰问题,对电力生产工作带来很大帮助,意义重大。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明一种基于充电机测试转接与校核装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例进行详细描述。
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
实施例一:
一种基于充电机测试转接与校核装置,包括交流电压采集模块、交流电流采集模块、直流电压采集模块、直流电流采集模块、交流回路转接模块、直流回路转接模块、显示模块和控制器模块,交流回路转接模块分别与交流电压采集模块和交流电流采集模块连接,直流回路转接模块分别与直流电压采集模块和直流电流采集模块连接,控制器模块分别与交流电压采集模块、交流电流采集模块、直流电压采集模块、直流电流采集模块和显示模块连接,交流电压采集模块采集交流回路转接模块的交流电压信号传输至控制器模块,交流电流采集模块采集交流回路转接模块的交流电流信号传输至控制器模块,直流电压采集模块采集直流回路转接模块的直流电压信号传输至控制器模块,直流电流采集模块采集直流回路转接模块的直流电流信号传输至控制器模块,控制器模块基于交流电压信号、交流电流信号、直流电压信号和直流电流信号进行计算处理,控制器模块根据计算处理结果进行校核处理,控制器模块传输数据信息至显示模块。
交流回路转接模块分别与交流电压采集模块和交流电流采集模块连接,交流电压采集模块采集交流回路转接模块的交流电压信号传输至控制器模块,交流电流采集模块采集交流回路转接模块的交流电流信号传输至控制器模块。交流电压采集模块采集交流回路转接模块三相交流电压信号,并传输至控制器模块,交流电流采集模块采集交流回路转接模块三相交流电流信号,并传输至控制器模块。直流回路转接模块分别与直流电压采集模块和直流电流采集模块连接,直流电压采集模块采集直流回路转接模块的直流电压信号传输至控制器模块,直流电流采集模块采集直流回路转接模块的直流电流信号传输至控制器模块。
控制器模块基于交流电压信号、交流电流信号、直流电压信号和直流电流信号进行计算处理,计算处理包括稳流精度计算处理、稳压精度计算处理、纹波系数计算处理和输出效率计算处理;控制器模块根据计算处理结果进行校核处理。
稳流精度计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000051
其中,σI为稳流精度,IM为输出电流波动极限值,IZ为输出电流整定值。
稳压精度计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000052
其中,σu为稳压精度;VM为输出电压波动极限值,VZ为输出电压整定值。
波纹系数计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000053
其中,σ为纹波系数;Vf为直流电压中脉动峰值,Vg为直流电压中脉动谷值,Vp为直流电压平均值。
输出效率计算处理的计算公式为:
Figure BDA0003920873930000054
其中,η为输出效率,WD为直流输出功率,WA为交流输入功率。
计算处理结果包括稳流精度计算处理结果、稳压精度计算处理结果、纹波系数计算处理结果和输出效率计算处理结果,控制器模块根据计算处理结果进行校核处理,控制器模块传输数据信息至显示模块。
校核处理具体包括:若稳流精度计算处理结果小于稳流精度阈值,或稳压精度计算处理结果小于稳压精度阈值,或纹波系数计算处理结果小于纹波系数阈值,或输出效率计算处理结果小于输出效率阈值,则控制器模块判定为不合格;若稳流精度计算处理结果大于或等于稳流精度阈值、稳压精度计算处理结果大于或等于稳压精度阈值、纹波系数计算处理结果大于或等于纹波系数阈值、输出效率计算处理结果大于或等于输出效率阈值,则控制器模块判定为合格。
以上仅为说明本发明的实施方式,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,凡在本发明的精神和原则之内,不经过创造性劳动所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种基于充电机测试转接与校核装置,其特征在于,包括交流电压采集模块、交流电流采集模块、直流电压采集模块、直流电流采集模块、交流回路转接模块、直流回路转接模块、显示模块和控制器模块,所述交流回路转接模块分别与交流电压采集模块和交流电流采集模块连接,所述直流回路转接模块分别与直流电压采集模块和直流电流采集模块连接,所述控制器模块分别与交流电压采集模块、交流电流采集模块、直流电压采集模块、直流电流采集模块和显示模块连接,所述交流电压采集模块采集交流回路转接模块的交流电压信号传输至控制器模块,所述交流电流采集模块采集交流回路转接模块的交流电流信号传输至控制器模块,所述直流电压采集模块采集直流回路转接模块的直流电压信号传输至控制器模块,直流电流采集模块采集直流回路转接模块的直流电流信号传输至控制器模块,所述控制器模块基于交流电压信号、交流电流信号、直流电压信号和直流电流信号进行计算处理,所述控制器模块根据计算处理结果进行校核处理,所述控制器模块传输数据信息至显示模块。
2.根据权利要求1所述的一种基于充电机测试转接与校核装置,其特征在于,所述计算处理包括稳流精度计算处理、稳压精度计算处理、纹波系数计算处理和输出效率计算处理。
3.根据权利要求2所述的一种基于充电机测试转接与校核装置,其特征在于,所述稳流精度计算处理的计算公式为:
Figure FDA0003920873920000011
其中,σI为稳流精度,IM为输出电流波动极限值,IZ为输出电流整定值。
4.根据权利要求2所述的一种基于充电机测试转接与校核装置,其特征在于,所述稳压精度计算处理的计算公式为:
Figure FDA0003920873920000012
其中,σu为稳压精度;VM为输出电压波动极限值,VZ为输出电压整定值。
5.根据权利要求2所述的一种基于充电机测试转接与校核装置,其特征在于,所述波纹系数计算处理的计算公式为:
Figure FDA0003920873920000021
其中,σ为纹波系数;Vf为直流电压中脉动峰值,Vg为直流电压中脉动谷值,Vp为直流电压平均值。
6.根据权利要求2所述的一种基于充电机测试转接与校核装置,其特征在于,所述输出效率计算处理的计算公式为:
Figure FDA0003920873920000022
其中,η为输出效率,WD为直流输出功率,WA为交流输入功率。
7.根据权利要求1所述的一种基于充电机测试转接与校核装置,其特征在于,所述校核处理具体包括:若稳流精度计算处理结果小于稳流精度阈值,或稳压精度计算处理结果小于稳压精度阈值,或纹波系数计算处理结果小于纹波系数阈值,或输出效率计算处理结果小于输出效率阈值,则控制器模块判定为不合格;若稳流精度计算处理结果大于或等于稳流精度阈值、稳压精度计算处理结果大于或等于稳压精度阈值、纹波系数计算处理结果大于或等于纹波系数阈值、输出效率计算处理结果大于或等于输出效率阈值,则控制器模块判定为合格。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116505633A (zh) * 2023-06-29 2023-07-28 北京智芯微电子科技有限公司 充电机的控制系统、方法及充电机、存储介质

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116505633A (zh) * 2023-06-29 2023-07-28 北京智芯微电子科技有限公司 充电机的控制系统、方法及充电机、存储介质

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