[实用新型]基于实时以太网的GIS内电子式互感器干扰测试系统有效

专利信息
申请号: 201320404314.9 申请日: 2013-07-05
公开(公告)号: CN203259645U 公开(公告)日: 2013-10-30
发明(设计)人: 刘和志;张振;魏徐;孟艳;全智;徐嘉;倪颋;江洁 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网重庆市电力公司江津供电分公司
主分类号: G01R35/02 分类号: G01R35/02
代理公司: 重庆市恒信知识产权代理有限公司 50102 代理人: 刘小红
地址: 100761*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 实时 以太网 gis 电子 互感器 干扰 测试 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电力系统智能变电站电子式互感器检测领域,具体是一种智能变电站GIS内用电子式互感器现场抗干扰测试系统。

背景技术

目前,国家电网公司这几年的电网建设都将以智能变电站为主,智能变电站主要的技术特点就是一次设备智能化,所以电子式互感器必将是未来智能变电站建设的主要智能一次设备。但目前电子式互感器普遍存在GIS内应用时,在拉合刀闸过程中由于VFTO原因,在电子式互感器信号端以及电源端产生强烈的干扰信号,从而导致采集器无法正常工作,或产生异常数据都会影响到智能变电站的整体安全运行。国家电网公司针对GIS内电子式互感器的拉合刀闸也制定了一些相关技术规范,但电子式互感器的型式试验一般仅能解决GIS内电子式互感器的一般性试验无法解决现场GIS内电子式互感器由于刀闸拉合过程中实际的抗干扰能力。

所以从目前现状来看,迫切需要一种装置来定量精确测试GIS内电子式互感器在拉合刀闸过程中由于VFTO的抗干扰能力,从而大大提高GIS内电子式互感器现场应用的可靠性。

发明内容

针对以上现有技术中的不足,本实用新型的目的在于提供一种跨间隔采样、实时性高、自适应性强的基于实时以太网的GIS内电子式互感器干扰测试系统,为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:基于实时以太网的GIS内电子式互感器干扰测试系统,包括至少两个设置于电子式互感器二次侧的采集器、至少两个与采集器对应连接的合并单元、主控CPU模块及上位机;其中主控CPU模块由FPGA采样数据接收模块及主控CPU组成;

采集器采集电子式互感器二次侧的电流信号并传输给合并单元, 合并单元根据接收到的电流信号生成 IEC61850-9报文并通过光纤传输给主控CPU模块的FPGA采样数据接收模块,FPGA采样数据接收模块与主控CPU相连接,主控CPU与上位机相连接,上位机显示数据结果。

进一步的,所述主控CPU与上位机之间通过RJ45电以太网连接。

进一步的,所述主控CPU模块与合并单元之间通过多模ST-ST光纤连接。

进一步的,所述主控CPU采用摩托罗拉POWER PC MPC8247。

本实用新型的优点及有益效果如下:

1、实时性高。因为采用强大的嵌入式操作系统以及FPGA作为测试系统的终端测试设备,所以具有很好的实时性测试,快速响应,满足智能变电站过程层报文的实时性要求。

    2、自适应性。不用导入CID文件格式,直接按照报文里的配置信息来读取合并单元的报文,根据报文格式自动解析。

3、具有录波能力。GIS拉合刀闸时干扰信号源为瞬间过程,所以需要具有录波能力从而能在信号突变时进行有效检测。

4、精确判断能力。GIS拉合刀闸时产生干扰信号可能造成采集器电源异常、数据异常、报文异常、采集器通信断等,所以需要采用多种判据的混合判断以达到电子式互感器异常原因的精确判断。

5、跨间隔采样,GIS拉合刀闸时影响最大的未必是本间隔的电子式互感器,测试过程中至少需同时测试刀闸附近的两组电子式互感器,装置采用FPGA同时实现两个间隔电子式互感器实时以太网的采集。

附图说明    

图1为本实用新型实施例基于基于实时以太网的GIS内电子式互感器干扰测试系统结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图给出一个非限定性的实施例对本实用新型作进一步的阐述。

参见图1,一种基于实时以太网的GIS内电子式互感器干扰测试系统,包括至少两个设置于电子式互感器二次侧的采集器1、至少两个与采集器对应连接的合并单元2、主控CPU模块3及上位机4;其中主控CPU模块3由FPGA采样数据接收模块5及主控CPU6组成;

采集器1采集电子式互感器二次侧的电流信号并传输给合并单元2, 合并单元2根据接收到的电流信号生成 IEC61850-9报文并通过光纤传输给主控CPU模块3的FPGA采样数据接收模块5,FPGA采样数据接收模块5与主控CPU6相连接,主控CPU6与上位机3相连接,上位机3显示数据结果。所述采集器设置于电子式互感器内部,型号采用OESC 701采集器;

优选的,所述合并单元2为采用现场可编程门阵列FPGA的数字接口设备;合并单元采用OEMU 702芯片;

优选的,所述主控CPU6与上位机3之间通过RJ45电以太网连接。

优选的,所述主控CPU模块3与合并单元2之间通过多模ST-ST光纤连接。

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