CN116754935A - 一种继电保护跳闸矩阵测试装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种继电保护跳闸矩阵测试装置,涉及电力设备的运维检测技术领域,包括第一并联支路、第二并联支路和控制电源。第一并联支路包括第一测试端和与第一测试端连接的开关单元,第一测试端用于外接第一跳闸出口接点,开关单元用于控制第一并联支路的通断。第二并联支路包括第二测试端和与第二测试端连接的显示单元,第二测试端用于外接第二跳闸出口接点,显示单元用于显示继电保护跳闸矩阵的测试结果,测试结果无需人工通过仪表检测,通过显示单元即可确定,测试效率高,也避免了因人工读取仪表数据存在的读取准确率低的情形,能够保证电力系统中的设备安全运行。
Description
技术领域
本发明涉及电力设备的运维检测技术领域,尤其涉及一种继电保护跳闸矩阵测试装置。
背景技术
跳闸矩阵主要用于实现电力系统中的保护功能,它能够精确的测量电流、电压、功率因数等参数,可以及时发现电力系统中出现的故障。跳闸矩阵还可以对不同的故障情况进行分类和判别,根据事先设置的保护逻辑和保护动作进行决策和处理,以确保电力系统中的设备安全运行。如在变压器保护定检过程中,必须完成对主变保护跳闸矩阵的测试,以保证跳闸矩阵的校验逻辑的正确性,避免出现跳闸矩阵整定错误导致的如断路器拒动或误动,从而对电网的安全稳定运行造成严重威胁的情形。目前针对跳闸矩阵的测试方法仍需要人工通过仪表逐个测量跳闸出口接点,测试效率低及测试准确性低。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的之一在于提供一种继电保护跳闸矩阵测试装置,能够至少解决上述部分技术问题。
本申请实施例提供了一种继电保护跳闸矩阵测试装置,所述装置包括第一并联支路、第二并联支路和控制电源,其中,所述第一并联支路的一端连接所述控制电源的正极,所述第一并联支路的另一端连接所述第二并联支路的一端,所述第二并联支路的另一端连接所述控制电源的负极;
所述第一并联支路包括第一测试端和与所述第一测试端连接的开关单元,所述第一测试端用于外接第一跳闸出口接点,所述开关单元用于控制所述第一并联支路的通断;
所述第二并联支路包括第二测试端和与所述第二测试端连接的显示单元,所述第二测试端用于外接第二跳闸出口接点,所述显示单元用于显示继电保护跳闸矩阵的测试结果。
在一种可能的实施方式中,所述第一测试端包括至少两个第一子测试端,所述第二测试端包括至少两个第二子测试端,所述显示单元包括至少两个显示子单元,所述开关单元包括至少两个继电器,所述第一并联支路包括至少两条第一子并联支路,所述第二并联支路包括至少两条第二子并联支路,其中,
每条所述第一子并联支路均包括一个所述第一子测试端和一个所述继电器,所述继电器的一端连接所述第一子测试端,所述继电器的另一端连接所述控制电源的正极;
每条所述第二子并联支路均包括一个所述第二子测试端和一个所述显示子单元,所述显示子单元的一端连接所述第二子测试端,所述显示子单元的另一端连接所述控制电源的负极;
每个所述第一子测试端均分别连接一个所述第二子测试端,得到至少两个测试端组,所述测试端组用于完成对一组跳闸出口接点的测量,其中,所述一组跳闸出口接点包括一个所述第一跳闸出口接点和一个所述第二跳闸出口接点。
在一种可能的实施方式中,所述第二并联支路还包括至少两个第一开关,每个所述第一子测试端和每个所述第二子测试端之间均连接一个所述第一开关。
在一种可能的实施方式中,所述第一开关为常开开关。
在一种可能的实施方式中,所述继电器为中间继电器,所述第一开关为所述中间继电器的常开触点,所述第一开关在所述中间继电器通电的情形下保持闭合状态,所述第一开关在所述中间继电器不通电的情形下恢复为常开状态。
在一种可能的实施方式中,所述第二并联支路还包括至少两个第二开关,每条所述第二子并联支路均包括一个所述第二开关,所述第二开关串联在所述显示子单元和所述控制电源的负极之间,用于复位所述显示子单元。
在一种可能的实施方式中,所述显示子单元包括LED灯和显示屏中的任一种。
在一种可能的实施方式中,所述装置还包括控制开关,所述控制开关的一端连接所述控制电源的正极,所述控制开关的另一端连接所述第一并联支路的一端。
在一种可能的实施方式中,所述第一并联支路还包括至少两个保护单元,每条所述第一子并联支路还均包括一个保护单元,所述保护单元和所述继电器并联。
在一种可能的实施方式中,所述保护单元包括电容和二极管中的至少一种。在一种可能的实施方式中,所述基于初始仿真空间得到目标仿真空间的步骤,包括:
本申请提供的继电保护跳闸矩阵测试装置,包括第一并联支路、第二并联支路和控制电源,其中,第一并联支路的一端连接控制电源的正极,第一并联支路的另一端连接第二并联支路的一端,第二并联支路的另一端连接控制电源的负极。第一并联支路包括第一测试端和与第一测试端连接的开关单元,第一测试端用于外接第一跳闸出口接点,开关单元用于控制第一并联支路的通断。第二并联支路包括第二测试端和与第二测试端连接的显示单元,第二测试端用于外接第二跳闸出口接点,显示单元用于显示继电保护跳闸矩阵的测试结果,测试结果无需人工通过仪表检测,而是通过显示单元即可确定,测试效率高,也避免了因人工读取仪表数据存在的读取准确率低的情形,能够保证电力系统中的设备安全运行。
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,应当理解,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他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种继电保护跳闸矩阵测试装置的功能模块示意图;
图2为本申请提供的一种继电保护跳闸矩阵测试装置的一种电路拓扑图;
图3为本申请提供的一种继电保护跳闸矩阵测试装置的另一种电路拓扑图。
附图标记说明:
继电保护跳闸矩阵测试装置100,第一并联支路110,第一测试端1110,开关单元1120,第二并联支路120,第二测试端1210,显示单元1220,控制电源130。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本申请的各种实施例汇中,表述“或”或“A或/和B中的至少一个”包括同时列出的文字的任何组合或所有组合。例如,表述“A或B”或“A或/和B中的至少一个”可包括A、可包括B或可包括A和B二者。
在本申请的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“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,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,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申请的限制。
此外,若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例中的特征可以相互结合。
请参见图1,图1为本申请实施例提供的一种继电保护跳闸矩阵测试装置的功能模块示意图,以下将对装置的各个功能模块进行详细阐述。
如图1所示,继电保护跳闸矩阵测试装置100包括第一并联支路110、第二并联支路120和控制电源130,其中,第一并联支路110的一端连接控制电源130的正极,第一并联支路110的另一端连接第二并联支路120的一端,第二并联支路120的另一端连接控制电源130的负极。
具体的,控制电源130可以为第一并联支路110和第二并联支路120供电,并且本实施例中的控制电源130可作为开关控制电路的供电电源,控制电源130可以是直流电源、交流电源、信号电源和静态电源中的任一种,控制电源130类型可根据其所在电路的负载进行选择,此处不具体限定。在本实施例中,第一并联支路110、控制电源130和第二并联支路120依次形成串联关系,第一并联支路110和第二并联支路120可以用于实现对跳闸矩阵的测试。
如图1所示,第一并联支路110包括第一测试端1110和与第一测试端1110连接的开关单元1120,第一测试端1110用于外接第一跳闸出口接点,开关单元1120用于控制第一并联支路110的通断。
在本实施例中,第一并联支路110可用于实现对跳闸矩阵的测试的一种实现方式可以通过第一测试端1110实现,第一测试端1110可以是一个连接端口,该连接端口可以直接电连接测试插孔,也可以将该连接端口看做一个测试插孔,测试插孔可以外接跳闸出口接点,也即本实施例中的第一跳闸出口接点。开关单元1120可以是继电器,用于控制第一并联支路110的通断。
需要说明的是,跳闸矩阵是指保护与其对应跳闸出口构成的阵列,以220kV主变保护为例,主变通常配置差动保护、接地距离保护、相间距离保护、零序方向保护、复压过流保护等多种类型保护,每一种后备保护可能分为Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段,每段又有几个时限,每个时限去跳闸的断路器也不尽相同。每一个保护的某一段对应的某一时限跳闸不同的断路器,这样的对应关系构成的阵列称为跳闸矩阵。
对于跳闸矩阵的测试可以通过测量跳闸矩阵对应的跳闸出口,也即测量本实施例及下述实施例中的第一跳闸出口接点和第二跳闸出口接点这两个跳闸出口接点的通电状态来完成对跳闸矩阵的测试。
继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。本申请实施例提供的继电保护跳闸矩阵测试装置100同样具备继电保护的作用。
如图1所示,第二并联支路120包括第二测试端1210和与第二测试端1210连接的显示单元1220,第二测试端1210用于外接第二跳闸出口接点,显示单元1220用于显示继电保护跳闸矩阵的测试结果。
同上述实施例中的第一跳闸出口接点,本实施例中的第二跳闸出口接点可用于外接第二跳闸出口接点,一个第一跳闸出口接点和一个第二跳闸出口接点组成一组跳闸出口接点,完成对所有组跳闸出口接点的测量即完成了对跳闸矩阵的测量。
本实施例中的第二测试端1210可参见上述实施例中对第一测试端1110的描述,此处不再赘述。显示单元1220可用于显示继电保护跳闸矩阵的测试结果,可选的,显示单元1220可以是LED灯或显示屏。以测试一组跳闸出口接点来表示跳闸矩阵的测试结果示例,该组跳闸出口接点由一个第一跳闸出口接点和一个第二跳闸出口接点组成,第一测试端1110外接第一跳闸出口接点,第二测试端1210外接第二跳闸出口节点,若当前跳闸矩阵正常,则第一测试端1110和第二测试端1210之间形成通路,开关单元1120导通,显示单元1220有显示如LED灯发光或显示屏亮或显示“正常”等字符,可表示跳闸矩阵逻辑准确,跳闸矩阵正常,在跳闸矩阵正常的情况下,电力系统的其他电力设备如断路器才能安全稳定工作。
综上,本申请实施例提供的继电保护跳闸矩阵测试装置,通过控制电源、包括第一测试端和开关单元的第一并联支路,以及包括第二测试端和显示单元的第二并联支路可通过实现对跳闸矩阵出口接点的测量完成对跳闸矩阵的测量,可以通过显示单元如LED灯或显示屏显示测试结果,无需人工读测量仪表,可直观显示跳闸矩阵的状态,提高了测试效率并且避免了因人工读测量仪表造成的误差,提高了测量的准确性,能够进一步保证电力系统中的设备安全运行。
请参见图2,图2为本申请提供的一种继电保护跳闸矩阵测试装置的一种电路拓扑图。
在一种可能的实施方式中,第一测试端1110包括至少两个第一子测试端,第二测试端1210包括至少两个第二子测试端,显示单元1220包括至少两个显示子单元,开关单元1120包括至少两个继电器,第一并联支路110包括至少两条第一子并联支路,第二并联支路120包括至少两条第二子并联支路,其中,
每条第一子并联支路均包括一个第一子测试端和一个继电器,继电器的一端连接第一子测试端,继电器的另一端连接控制电源130的正极;
每条第二子并联支路均包括一个第二子测试端和一个显示子单元,显示子单元的一端连接第二子测试端,显示子单元的另一端连接控制电源130的负极;
每个第一子测试端均分别连接一个第二子测试端,得到至少两个测试端组,测试端组用于完成对一组跳闸出口接点的测量,其中,一组跳闸出口接点包括一个第一跳闸出口接点和一个第二跳闸出口接点。
具体的,第一并联支路110包括多条相同的第一子并联支路,每条第一子并联支路上均包括一个第一子测试端和与第一子测试端连接的继电器。第二并联支路120同样包括多条相同的第二子并联支路,每条第二子并联支路上均包括一个第二测试端1210和一个显示子单元。本实施例中的一条第一子并联支路和一条第二子并联支路分别连接控制电源130的正极和负极,可形成多条串联支路,每一条串联支路均可通过两个字测试端实现对一组跳闸出口接点的测量,多条串联支路可实现对多组跳闸出口接点的同时测量,无需重复多次测量即可完成对跳闸矩阵的测量,能够快速且精准地实现对跳闸矩阵的测试,进一步提升测试效率。
如图2所示,第一测试端110包括n个第一子测试端,如B1,B2,……Bn,第二测试端120包括n个第二子测试端,如A1,A2,……An。第一子测试端B1所在的第一子并联支路和第二子测试端A1所在的第二子并联支路连接,依此类推,第一子测试端Bn所在的第一子并联支路和第二子测试端An所在的第二子并联支路连接,两条子并联支路连接的电路可完成通过两个字测试端完成对一组跳闸出口接点的测量。
开关单元1120包括n个继电器,如K1,K2,……Kn。显示单元包括n个子显示单元,如L1,L2,……Ln。
其中,开关单元1120包括多个继电器,有多少条第一子并联支路,便可对应设置多少个继电器,可选的,在本实施例中,继电器还包括中间继电器和时间继电器中的任一种,具体可视实际使用需求进行选择。
示例性的,直流电源可以提供固定的电压和电流,并且稳定性和可靠性方面表现较好,从电路稳定运行的角度考虑可以选用直流电源。而有些类型的继电器只需要进行简单的开关控制,不需要大电流和高功率的支持,这时可以使用信号电源来驱动继电器。信号电源通常使用电池或者小型适配器,可以提供较低的电压和电流输出。在另外一些对电源稳定要求较高、开关频繁较高的继电器应用中,可以选用静态电源,静态电源通常使用半导体元件,能够稳定地提供恒定的电压和电流输出。
另外,某些类型的继电器仅在交流或直流电源下适用,如继电器的线圈是直流线圈的情形下,直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能正常工作。如继电器的线圈是交流线圈的情形下,交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路导致短路烧毁。
同样的,上述实施例中的控制电源130的类型可以根据继电器的类型进行适应选择,保证电路可正常稳定地用于测试工作。
可选的,本实施例中的显示子单元可以选用LED灯,也可以选用显示屏,具体可根据实际需求进行选择,本实施例在此不做限定。
在一种可能的实施方式中,第二并联支路120还包括至少两个第一开关,每个第一子测试端和每个第二子测试端之间均连接一个第一开关。
如图2所示,第二并联支路120包括n个第一开关,如S1,S2,……Sn,在本实施例中,一条第二子并联支路上的第一开关和另一条第一子并联支路上的继电器配合使用,示例性的,第一开关S1和继电器K1配合使用,第一开关Sn和继电器Kn配合使用。可选的,第一开关为常开开关。仍以一组跳闸出口接点示例,该组跳闸出口接点上的第一跳闸出口接点和第二跳闸出口接点之间正常连通表示跳闸矩阵对应的该组跳闸出口接点正常,相应的,第一子测试端和第二子测试端之间连通,继电器通电,第一开关闭合,第二子并联支路上的显示子单元如LED灯亮,若LED灯不亮则表示第一跳闸出口接点和第二跳闸出口接点之间处于断开状态,跳闸矩阵对应的当前组跳闸出口接点不正常。
在一种可能的实施方式中,继电器为中间继电器,第一开关为中间继电器的常开触点,如第一开关S1可以作为继电器K1的常开触点,第一开关在中间继电器通电的情形下保持闭合状态,第一开关在中间继电器不通电的情形下恢复为常开状态。
具体的,本实施例具体限定了第一开关为继电器如中间继电器的常开触点,明确了第一开关和继电器之间的配合关系。对于由一个第一子并联支路、控制电源130和一个第二子并联支路依次串联形成的串联电路,在第一测试子端和第二测试子端连通的情形下,中间继电器通电,中间继电器的常开触点也即第一开关因通电线圈的磁吸作用闭合,串联电路中的显示子单元如LED灯会亮起,表示接在第一测试子端上的第一跳闸出口接点和接在第二测试子端上的第二跳闸出口接点连接。
在一种可能的实施方式中,第二并联支路120还包括至少两个第二开关,每条第二子并联支路均包括一个第二开关,第二开关串联在显示子单元和控制电源130的负极之间,用于复位显示子单元。
如图2所示,第二并联支路120包括n个第二开关,如SB1,SB2,……SBn。具体的,本事实施例中的第二开关的数量可以按第二子并联支路的条数进行设置,保证每一条第二子并联支路上均包括一个第二开关。在实际测试过程中,若跳闸矩阵正常,第二子并联支路上的第一开关会闭合并保持,完成对全部组跳闸出口接点的测量后,需要对第一开关进行复位,以使第一开关恢复常开状态,便于进行下一次测量。本实施例中的每一条第二子并联支路上均包括一个第二开关,可以实现单独对某一条第二子并联支路进行复位,也便于检查每一条第二子并联支路是否正常。
在一些实施例中,请参见图3,图3为本申请提供的一种继电保护跳闸矩阵测试装置的另一种电路拓扑图,第二开关也可以仅设置一个如第二开关SB,第二开关的一端分别连接各第二子并联支路,第二开关的另一端连接控制电源130的负极,便于在测试前或测试后通过一个第二开关实现对全部第二子并联支路的复位,提高测试效率。
在一种可能的实施方式中,装置还包括如图2或图3所示的控制开关S,控制开关S的一端连接控制电源130的正极,控制开关S的另一端连接第一并联支路110的一端。
控制开关S作为控制电源130的控制开关S,只有在控制开关S闭合的情形下,控制电源130才能正常供电,采用控制开关S能够在某些意外的情况下及时切断控制电源130,保证供电安全。
在一种可能的实施方式中,第一并联支路110还包括至少两个保护单元,每条第一子并联支路还均包括一个保护单元,保护单元和继电器并联。可选的,保护单元包括电容和二极管中的至少一种。
具体的,以保护单元为电容示例,每个继电器两端可并联一个电容,如C1,C2,……Cn,并联的电容能够抑制电磁干扰,当继电器开关的时候,由于电流突变或者机械触点的晃动等原因,会产生较大的电磁干扰,影响周围电路的正常工作,通过在继电器两端并联电容,可以形成一个低通滤波器,能够有效地减少高频噪声,抑制电磁干扰。并且采取并联电容的方式还能够有效防止电弧击穿,当继电器断开高压或高电流负载的时候,容易产生电弧击穿,造成过电压和电流冲击,对继电器和周围电路造成损坏,而通过在继电器两端并联一个适当大小的电容,可以形成一个缓冲回路,吸收电弧能够,有效防止电弧击穿,提升继电器的可靠性和寿命。
需要说明的是,本实施例在继电器两端可并联电容,考虑到电容对电路的响应比较快,并联电容的方式能够缩短继电器的响应时间,提高继电器的开关速度和精度,也能进一步保证对跳闸矩阵测试的效率和准确度。
由上述分析可知,本申请实施例提供的继电保护跳闸矩阵测试装置,通过控制电源、包括第一测试端和开关单元的第一并联支路,以及包括第二测试端和显示单元的第二并联支路可通过实现对跳闸矩阵出口接点的测量完成对跳闸矩阵的测量,可以通过显示单元如LED灯或显示屏显示测试结果,无需人工读测量仪表,可直观显示跳闸矩阵的状态,提高了测试效率并且避免了因人工读测量仪表造成的误差,提高了测量的准确性,并且能够通过在继电器两端并联电容的方式进一步提高继电器的响应速度,提高测试效率,能够进一步保证电力系统中的设备安全运行。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
Claims (10)
1.一种继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述装置包括第一并联支路、第二并联支路和控制电源,其中,所述第一并联支路的一端连接所述控制电源的正极,所述第一并联支路的另一端连接所述第二并联支路的一端,所述第二并联支路的另一端连接所述控制电源的负极;
所述第一并联支路包括第一测试端和与所述第一测试端连接的开关单元,所述第一测试端用于外接第一跳闸出口接点,所述开关单元用于控制所述第一并联支路的通断;
所述第二并联支路包括第二测试端和与所述第二测试端连接的显示单元,所述第二测试端用于外接第二跳闸出口接点,所述显示单元用于显示继电保护跳闸矩阵的测试结果。
2.根据权利要求1所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述第一测试端包括至少两个第一子测试端,所述第二测试端包括至少两个第二子测试端,所述显示单元包括至少两个显示子单元,所述开关单元包括至少两个继电器,所述第一并联支路包括至少两条第一子并联支路,所述第二并联支路包括至少两条第二子并联支路,其中,
每条所述第一子并联支路均包括一个所述第一子测试端和一个所述继电器,所述继电器的一端连接所述第一子测试端,所述继电器的另一端连接所述控制电源的正极;
每条所述第二子并联支路均包括一个所述第二子测试端和一个所述显示子单元,所述显示子单元的一端连接所述第二子测试端,所述显示子单元的另一端连接所述控制电源的负极;
每个所述第一子测试端均分别连接一个所述第二子测试端,得到至少两个测试端组,所述测试端组用于完成对一组跳闸出口接点的测量,其中,所述一组跳闸出口接点包括一个所述第一跳闸出口接点和一个所述第二跳闸出口接点。
3.根据权利要求2所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述第二并联支路还包括至少两个第一开关,每个所述第一子测试端和每个所述第二子测试端之间均连接一个所述第一开关。
4.根据权利要求3所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述第一开关为常开开关。
5.根据权利要求3所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述继电器为中间继电器,所述第一开关为所述中间继电器的常开触点,所述第一开关在所述中间继电器通电的情形下保持闭合状态,所述第一开关在所述中间继电器不通电的情形下恢复为常开状态。
6.根据权利要求2所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述第二并联支路还包括至少两个第二开关,每条所述第二子并联支路均包括一个所述第二开关,所述第二开关串联在所述显示子单元和所述控制电源的负极之间,用于复位所述显示子单元。
7.根据权利要求2至5中任一项所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述显示子单元包括LED灯和显示屏中的任一种。
8.根据权利要求1所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述装置还包括控制开关,所述控制开关的一端连接所述控制电源的正极,所述控制开关的另一端连接所述第一并联支路的一端。
9.根据权利要求2至5中任一项所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述第一并联支路还包括至少两个保护单元,每条所述第一子并联支路还均包括一个保护单元,所述保护单元和所述继电器并联。
10.根据权利要求9所述的继电保护跳闸矩阵测试装置,其特征在于,所述保护单元包括电容和二极管中的至少一种。
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