CN118157081A - 一种误跳闸识别方法 - Google Patents

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CN118157081A
CN118157081A CN202410258086.1A CN202410258086A CN118157081A CN 118157081 A CN118157081 A CN 118157081A CN 202410258086 A CN202410258086 A CN 202410258086A CN 118157081 A CN118157081 A CN 118157081A
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CN
China
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signal
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relay
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CN202410258086.1A
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English (en)
Inventor
杨敏生
梁强
邵李强
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Zhuhai Huizhi Electric Power Technology Co ltd
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Zhuhai Huizhi Electric Power Technology Co ltd
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Abstract

本发明公开了一种误跳闸识别方法,具体涉及误跳闸识别技术领域,包括以下步骤:步骤一:量测终端通过发送TZ信号控制继电器线圈,继电器输出NO触点闭合;步骤二:量测终端通过发送TZ信号TZ返校信号1将信息返回给量测终端;步骤三:继电器输出NO触点闭合后,电流测量TA会流经4ms‑300mS的电流信号;步骤四:量测终端采集电流测量TA信号;步骤五:量测终端采集塑壳断路器位置信号。本发明可以直接对动作回路进行监测而不是通过辅助的NC触点或继电器驱动线圈监测这种关联节点监测进行反推,减少误判,同时监测间隔可以做到200微秒,使监测更加精密减少漏判。

Description

一种误跳闸识别方法
技术领域
本发明涉及误跳闸识别技术领域,更具体地说,本发明涉及一种误跳闸识别方法。
背景技术
目前判断量测终端跳闸有两种方式,一种是量测终端发送跳闸命令TZ信号给继电器驱动线圈后,TZ返校信号1同时会接收到信号,量测终端根据检测到TZ返校信号1后认为量测终端已经发送跳闸命令了,这样做的问题是如果继电器本身触点损坏例如烧灼后黏连或继电器触点断裂造成误跳闸或拒绝跳闸,量测终端都不能做出正确的判断。
另外一种是继电器采用单刀双掷继电器,即继电器有个公共端,一个对应NC常闭触点,一个NO常开触点量测终端发送跳闸命令TZ信号给继电器驱动线圈后,NO节点负责驱动塑壳断路器脱扣线圈,NC触点反馈通过返校信号2给量测终端处理,量测终端收到返校信号2认为量测终端有跳闸发生,这样做的问题是塑壳短路控制电源为AC220V TZ返校信号为DC24V及以下弱信号,会将AC220V交流引入量测终端系统降低终端整体绝缘及安全性,同时继电器受震动影响及继电器触点结构会造成TZ返校信号2持续时间过短造成量测终端误判。
因此,亟需一种误跳闸识别方法,以解决上述问题。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本发明的实施例提供一种误跳闸识别方法,本发明可以直接对动作回路进行监测而不是通过辅助的NC触点或继电器驱动线圈监测这种关联节点监测进行反推,减少误判,同时监测间隔可以做到200微秒,使监测更加精密减少漏判,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种误跳闸识别方法,包括以下步骤:
步骤一:量测终端通过发送TZ信号控制继电器线圈,继电器输出NO触点闭合;
步骤二:量测终端通过发送TZ信号TZ返校信号1将信息返回给量测终端;
步骤三:继电器输出NO触点闭合后,电流测量TA会流经4ms-300mS的电流信号;
步骤四:量测终端采集电流测量TA信号;
步骤五:量测终端采集塑壳断路器位置信号;
步骤六:量测终端采集到TZ返校信号1和电流测量TA电流信号后,如果与采集塑壳断路器位置信号对应则量测终端跳闸正确执行,如果与采集塑壳断路器位置信号不对应则塑壳断路器跳闸机构卡死,如果只采集到TZ返校信号则量测终端继电器失效,如果采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器偷跳,如果没有采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器有就地跳闸操作。
本发明的技术效果和优点:
本发明可以直接对动作回路进行监测而不是通过辅助的NC触点或继电器驱动线圈监测这种关联节点监测进行反推,减少误判,同时监测间隔可以做到200微秒,使监测更加精密减少漏判。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
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做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。
实施例1
如附图1所示,本发明提供了一种误跳闸识别方法,包括以下步骤:
步骤一:量测终端通过发送TZ信号控制继电器线圈,继电器输出NO触点闭合;
步骤二:量测终端通过发送TZ信号TZ返校信号1将信息返回给量测终端;
步骤三:继电器输出NO触点闭合后,电流测量TA会流经4ms-300mS的电流信号;
步骤四:量测终端采集电流测量TA信号;
步骤五:量测终端采集塑壳断路器位置信号;
步骤六:量测终端采集到TZ返校信号1和电流测量TA电流信号后,如果与采集塑壳断路器位置信号对应则量测终端跳闸正确执行,如果与采集塑壳断路器位置信号不对应则塑壳断路器跳闸机构卡死,如果只采集到TZ返校信号则量测终端继电器失效,如果采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器偷跳,如果没有采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器有就地跳闸操作。
本发明量测终端通过发送TZ信号控制继电器线圈,继电器输出NO触点闭合,量测终端通过发送TZ信号TZ返校信号1将信息返回给量测终端,继电器输出NO触点闭合后,电流测量TA会流经4ms-300mS的电流信号,量测终端采集电流测量TA信号,量测终端采集塑壳断路器位置信号,量测终端采集到TZ返校信号1和电流测量TA电流信号后,如果与采集塑壳断路器位置信号对应则量测终端跳闸正确执行,如果与采集塑壳断路器位置信号不对应则塑壳断路器跳闸机构卡死,如果只采集到TZ返校信号则量测终端继电器失效,如果采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器偷跳,如果没有采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器有就地跳闸操作,综上,本发明可以直接对动作回路进行监测而不是通过辅助的NC触点或继电器驱动线圈监测这种关联节点监测进行反推,减少误判,同时监测间隔可以做到200微秒,使监测更加精密减少漏判。
最后: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,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 (1)

1.一种误跳闸识别方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:量测终端通过发送TZ信号控制继电器线圈,继电器输出NO触点闭合;
步骤二:量测终端通过发送TZ信号TZ返校信号1将信息返回给量测终端;
步骤三:继电器输出NO触点闭合后,电流测量TA会流经4ms-300mS的电流信号;
步骤四:量测终端采集电流测量TA信号;
步骤五:量测终端采集塑壳断路器位置信号;
步骤六:量测终端采集到TZ返校信号1和电流测量TA电流信号后,如果与采集塑壳断路器位置信号对应则量测终端跳闸正确执行,如果与采集塑壳断路器位置信号不对应则塑壳断路器跳闸机构卡死,如果只采集到TZ返校信号则量测终端继电器失效,如果采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器偷跳,如果没有采集到电流测量TA电流信号及采集塑壳断路器位置信号发生变化则塑壳断路器有就地跳闸操作。
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