CN219758975U - 一种新型装表接电仿真实训装置 - Google Patents

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张建军
李建新
刘佳宇
王庆彬
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Abstract

本实用新型提供一种新型装表接电仿真实训装置,设置高供高计实训操作面和高供低计实训操作面:包括电源单元、模拟接线单元、状态指示单元和控制器单元;电源单元包括一台程控可调的三相交流电源;高供高计实训操作面的模拟接线单元配置有仿真电压互感器、仿真电流互感器、第一联合接线盒,第一仿真电能表挂接点和第一采集终端挂接点;高供低计实训操作面的模拟接线单元配置有低压母排、电流互感器、第二联合接线盒、第二仿真电能表挂接点和第二采集终端挂接点;所述控制器单元,用以完成对三相交流电源的程控控制;对所在操作面的表计和采集终端的接线状态的采集;在所在操作面误接线时输出对应相别的报警状态,以及显示输出三相交流电源的状态。

Description

一种新型装表接电仿真实训装置
技术领域
本实用新型涉及一种用于进行高压装表接电技能培训及考核的实训设备,具体来说,涉及了一种新型装表接电仿真实训装置。
背景技术
随着国家电力事业的飞速发展,电能计量装置也经历了技术上的更新换代,呈现出多样性。而装表接电作为电力工程实施中的重要环节,不仅关系着电力用户的切身利益,也影响着供电行业对电力资源的安全应用和合理支配。因此这就要求电力行业中的装表接电人员的技能素养必须不断提升,以应对各种复杂环境和施工条件下的工程实施。
由于行业内大量的装表接电实训设备只能固定练习一种接线方式,高低压装表接电的实训场景通常没有在一台装置上模拟体现,处于功能单一、培训工位少的状况,难以模拟更多的现场施工场景。如CN216083992U 微缩型便携式低压装表接电教学培训装置,该装置仅可以仿真0.4kV电压等级计量方式,用来培训和考核从事低压计量装表接电岗位工作的相关专业人员。装表接电实训设备只能固定练习一种接线方式的情况,一方面加重了电力企业对装表接电技能实训投入的负担,不利于员工得到必要的技能实践和提高,另一方面目前的实训设备培训效率较低,造成了时间和资源上的浪费。
所以,需要提供一种装置针对装表接电的两种实施情况(高供高计、高供低计)同时进行模拟,以满足企业对员工的更高标准和高多场景的实训需求。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种新型装表接电仿真实训装置。
为实现上述目的,本实用新型的方案是:
一种新型装表接电仿真实训装置,设置高供高计实训操作面和高供低计实训操作面两个操作面;
每个操作面包括电源单元、模拟接线单元、状态指示单元和控制器单元;
所述电源单元包括一台程控可调的三相交流电源;所述三相交流电源设置一个操作面,用以操作调节电压电流的幅度、相位,或根据表类型和表的接线进行档位选择;
两个操作面的三相交流电源通过总空开接至电源总进线;
所述高供高计实训操作面的模拟接线单元配置有仿真电压互感器、仿真电流互感器和第一联合接线盒,设置有用于挂接高供高计实训所需表计的第一仿真电能表挂接点和用于挂接高供高计实训所需采集终端的第一采集终端挂接点;
所述第一联合接线盒用于高供高计实训所需表计和高供高计实训所需采集终端的联合接线,通过所述仿真电压互感器和所述仿真电流互感器连接到所在操作面的三相交流电源;
所述高供低计实训操作面的模拟接线单元配置有低压母排、电流互感器和第二联合接线盒,设置有用于挂接高供低计实训所需表计的第二仿真电能表挂接点和用于挂接高供低计实训所需采集终端的第二采集终端挂接点;
所述第二联合接线盒用于高供低计实训所需表计和高供低计实训所需采集终端的联合接线,通过所述低压母排和所述电流互感器连接到所在操作面的三相交流电源;
所述状态指示单元包括电压表头、电流表头、启动按钮、停止按钮、复位按钮和报警指示灯;所述电压表头用于指示所在操作面的三相交流电源上电压的输出幅度,所述电流表头用于指示所在操作面的三相交流电源上电流的输出幅度,所述启动按钮、所述停止按钮、所述复位按钮用于实现所在操作面的三相交流电源的启停和复位操作,所述报警指示灯用于指示所在操作面误接线时对应相别的报警状态;
所述控制器单元,通信连接所述电源单元,用以完成对三相交流电源的程控控制;
通信连接所述模拟接线单元,用以完成对所在操作面的表计和采集终端的接线状态的采集;
通信连接所述状态指示单元,用以完成在所在操作面误接线时输出对应相别的报警状态,以及显示输出三相交流电源的状态。
基于上述,所述程控可调的三相交流电源包括依次连接的信号调理单元、模数转换单元、计量单元和功率放大单元,以使输出的电压电流的幅度、相位可调。
基于上述,两个操作面的控制器单元均通过以太网通信连接到交换机,两个操作面的电源单元均通过以太网通信连接到交换机,交换机通过以太网通信连接到通信转换模块,通信转换模块通过RS485总线与两个操作面的模拟接线单元通信连接。
本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步,具体来说就是,通过本实用新型的装表接电仿真实训装置,用户可以同时进行高供高计、高供低计两种不同场景下的接线练习,用户只需操作装置内的两台电源输出不同接线方式下的电压电流即可,此装置旨在将电网上不同位置的计量接线场景和接线方式在同一台装置上进行模拟再现,让用户能在同一台装置上进行多种场景和不同接线方式的实训和考核,能大大的提高实训效率,节省用户时间、充分利用硬件资源。
附图说明
图1是本实用新型的设计原理框图。
图2是本实用新型的通讯原理框图。
图3是本实用新型的高供高计实训操作面的结构图。
图4是本实用新型的高供低计实训操作面的背视结构图。
图5是本实用新型的操作流程示意框图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
如图1和图2所示,本实施例提供一种新型装表接电仿真实训装置,装置壳体1上设置高供高计实训操作面(1#)和高供低计实训操作面(2#)两个操作面,每个操作面包括电源单元、模拟接线单元、状态指示单元和控制器单元。
所述电源单元包括一台程控可调的三相交流电源;两个操作面的三相交流电源通过总空开接至电源总进线;
具体的,所述程控可调的三相交流电源包括依次连接的信号调理单元、模数转换单元、计量单元和功率放大单元,以使输出的电压电流的幅度、相位可调,还可以根据表类型和表的接线进行档位选择,保证了接入电压的可靠性、稳定性。
所述高供高计实训操作面的模拟接线单元配置有3个仿真电压互感器13、3个仿真电流互感器14和第一联合接线盒17,设置有用于挂接高供高计实训所需表计的第一仿真电能表挂接点18和用于挂接高供高计实训所需采集终端的第一采集终端挂接点19;其中,第一仿真电能表挂接点18可挂接3×100V高压计量表计、3×57.7V高压计量表计,第一采集终端挂接点19可挂接3×100V Ⅲ型专变采集终端、3×57.7V Ⅲ型专变采集终端;
所述第一联合接线盒17用于高供高计实训所需表计和高供高计实训所需采集终端的联合接线,通过所述仿真电压互感器13和所述仿真电流互感器14连接到1#三相交流电源;
所述高供高计实训操作面的状态指示单元包括电压表头9、电流表头6、启动按钮2、停止按钮3、复位按钮4和报警指示灯5;所述电压表头9用于指示1#三相交流电源上电压的输出幅度,所述电流表头6用于指示1#三相交流电源上电流的输出幅度,所述启动按钮2、所述停止按钮3、所述复位按钮4用于实现1#三相交流电源的启停和复位操作,所述报警指示灯5用于指示高供高计实训操作面误接线时对应相别的报警状态;
进一步的,所述高供高计实训操作面还设置有:
语音计时器7,用于技能考核时,指示当前考试状态的剩余时间;喇叭8,用于配合语音计时器7进行语音提醒;
万转开关10,用于切换显示1#三相交流电源的线电压相别/AB,BC,AC;
验电插排11,与市电供电和1#三相交流电源相连,用于考核前的验电操作;
接线端子排12和15,用于1#三相交流电源与仿真电压互感器13和仿真电流互感器的连接;
接地排16,用于连接接地线。
所述高供低计实训操作面的模拟接线单元配置有4个低压母排21、3个电流互感器20和第二联合接线盒24,设置有用于挂接高供低计实训所需表计的第二仿真电能表挂接点25和用于挂接高供低计实训所需采集终端的第二采集终端挂接点26;其中,第二仿真电能表挂接点25可挂接3×220V/380V低压计量表计,第二采集终端挂接点26可挂接3×220V/380V Ⅲ型专变采集终端;
所述第二联合接线盒24用于高供低计实训所需表计和高供低计实训所需采集终端的联合接线,通过所述低压母排21和所述电流互感器20连接到2#三相交流电源;
所述高供低计实训操作面的状态指示单元包括电压表头20、电流表头23、启动按钮27、停止按钮28、复位按钮29和报警指示灯30;所述电压表头20用于指示2#三相交流电源上电压的输出幅度,所述电流表头23用于指示2#三相交流电源上电流的输出幅度,所述启动按钮27、所述停止按钮28、所述复位按钮29用于实现2#三相交流电源的启停和复位操作,所述报警指示灯30用于指示高供低计实训操作面误接线时对应相别的报警状态;
进一步的,所述高供低计实训操作面还设置有:
语音计时器31,用于技能考核时,指示当前考试状态的剩余时间;喇叭32,用于配合语音计时器31进行语音提醒;
万转开关33,用于切换显示2#三相交流电源的线电压相别/AB,BC,AC;
验电插排34,与市电供电和2#三相交流电源相连,用于考核前的验电操作;
小型剩余电流动作断路器35,与市电供电和2#三相交流电源相连,用于装置的安全保护;
金属接地端子36,用于连接接地线。
所述高供高计实训操作面的控制器单元和所述高供低计实训操作面的控制器单元分别通过以太网通信连接到交换机,所述高供高计实训操作面的电源单元和所述高供低计实训操作面的电源单元分别通过以太网通信连接到交换机,以完成对各自三相交流电源的程控控制;
交换机通过以太网通信连接到通信转换模块,通信转换模块分别通过RS485总线与所述高供高计实训操作面的模拟接线单元和所述高供低计实训操作面的模拟接线单元通信连接,用以完成对所在操作面的表计和采集终端的接线状态的采集;
所述高供高计实训操作面的控制器单元和所述高供低计实训操作面的控制器单元分别通信连接各自的状态指示单元,用以完成在所在操作面误接线时输出对应相别的报警状态,以及显示输出所在操作面的三相交流电源的状态。
在其它实施例中,所述高供高计实训操作面的控制器单元和所述高供低计实训操作面的控制器单元分别通过交换机与上位机网络通信,进行实训或考核时,对于对应操作面的三相交流电源的控制,除了通过相关按钮进行控制,还可以通过上位机发送控制指令;进行误接线报警时,也可以将相关的表计和采集终端的接线状态上传至上位机进行计算识别后,由上位机下发报警指令至控制器单元,再由报警指示灯进行指示。
本实施例装置的两个操作面可以单独进行实训操作,也可以同时进行实训操作,互相独立互不影响。如图5所示,说明采用本实施例的新型装表接电仿真实训装置进行装表接电的实训流程:
1)进行高供高计场景实训时,如图3所示,检查装置高供高计实训操作面,确定表计和采集终端的挂接位置,注意使挂接牢固。固定表计和采集终端后,连接第一联合接线盒17与表计及采集终端之间连线,一般从采集终端的C相部分开始接线,即从右至左依次接线;
进行高供低计场景实训时,如图4所示,布局有低压母排21、电流互感器20;检查装置高供低计操作面,确定表计和采集终端的挂接位置,注意使挂接牢固。固定表计和采集终端后,连接第二联合接线盒24与表计及采集终端之间连线,一般从采集终端的C相部分开始接线,即从右至左依次接线;
2)接线完毕后,按下1#三相交流电源和/或2#三相交流电源的启动按钮2/27,装置上电,观察装置有无异常现场,如有异常报警指示及时按下停止按钮3/28切断电源,然后进行异常排查;
如果异常,观察对应表计的运行情况,可查看电压电流示值。电压电流示值应与理论值一致,其中,高供高计场景中,三相电压示值约为100V±1V,三相电流示值约为1A±0.1A。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本发明技术方案的精神,其均应涵盖在本发明请求保护的技术方案范围当中。

Claims (3)

1.一种新型装表接电仿真实训装置,其特征在于:设置高供高计实训操作面和高供低计实训操作面两个操作面;
每个操作面包括电源单元、模拟接线单元、状态指示单元和控制器单元;
所述电源单元包括一台程控可调的三相交流电源;两个操作面的三相交流电源通过总空开接至电源总进线;
所述高供高计实训操作面的模拟接线单元配置有仿真电压互感器、仿真电流互感器和第一联合接线盒,设置有用于挂接高供高计实训所需表计的第一仿真电能表挂接点和用于挂接高供高计实训所需采集终端的第一采集终端挂接点;
所述第一联合接线盒用于高供高计实训所需表计和高供高计实训所需采集终端的联合接线,通过所述仿真电压互感器和所述仿真电流互感器连接到所在操作面的三相交流电源;
所述高供低计实训操作面的模拟接线单元配置有低压母排、电流互感器和第二联合接线盒,设置有用于挂接高供低计实训所需表计的第二仿真电能表挂接点和用于挂接高供低计实训所需采集终端的第二采集终端挂接点;
所述第二联合接线盒用于高供低计实训所需表计和高供低计实训所需采集终端的联合接线,通过所述低压母排和所述电流互感器连接到所在操作面的三相交流电源;
所述状态指示单元包括电压表头、电流表头、启动按钮、停止按钮、复位按钮和报警指示灯;所述电压表头用于指示所在操作面的三相交流电源上电压的输出幅度,所述电流表头用于指示所在操作面的三相交流电源上电流的输出幅度,所述启动按钮、所述停止按钮、所述复位按钮用于实现所在操作面的三相交流电源的启停和复位操作,所述报警指示灯用于指示所在操作面误接线时对应相别的报警状态;
所述控制器单元,通信连接所述电源单元,用以完成对三相交流电源的程控控制;
通信连接所述模拟接线单元,用以完成对所在操作面的表计和采集终端的接线状态的采集;
通信连接所述状态指示单元,用以完成在所在操作面误接线时输出对应相别的报警状态,以及显示输出三相交流电源的状态。
2.根据权利要求1所述的新型装表接电仿真实训装置,其特征在于:所述程控可调的三相交流电源包括依次连接的信号调理单元、模数转换单元、计量单元和功率放大单元,以使输出的电压电流的幅度、相位可调。
3.根据权利要求1所述的新型装表接电仿真实训装置,其特征在于:两个操作面的控制器单元均通过以太网通信连接到交换机,两个操作面的电源单元均通过以太网通信连接到交换机,交换机通过以太网通信连接到通信转换模块,通信转换模块通过RS485总线与两个操作面的模拟接线单元通信连接。
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