[发明专利]实现配电自动化终端多间隔对点测试的自适应联调系统在审
申请号: | 202111569652.3 | 申请日: | 2021-12-21 |
公开(公告)号: | CN114371355A | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
发明(设计)人: | 杨俊哲;郑军生;许文秀;史亚南;郝茂亭;贾飞;吴宏伟;李亚鑫;乔慧琴;杨树兴;邢冠敏;冯自权;马志斌;朱凯复;张瑞雪;卢丽胜;高波 | 申请(专利权)人: | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 邵斌 |
地址: | 016000 内蒙*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 实现 配电 自动化 终端 间隔 测试 自适应 系统 | ||
本发明公开了配电自动化技术领域的一种实现配电自动化终端多间隔对点测试的自适应联调系统,包括配电自动化主站、配电自动化终端和联调装置,配电自动化终端与配电自动化主站以现场实际运行方式即通过电力专网进行通讯;配电自动化主站与联调装置通过有线网络或4G网络通信连接;联调装置与配电自动化终端通过电缆连接。本发明能够通过一次接线实现全间隔对点测试,提高了配电自动化终端的调试效率及调试的正确性和完整性,同时降低了调试造成的故障率。
技术领域
本发明属于配电自动化技术领域,具体涉及一种实现配电自动化终端多间隔对点测试的自适应联调系统。
背景技术
传统配电终端及成套设备的检测需要用到不同的仪器及多台设备的配合,且检测效率非常低,难以大规模开展设备挂网前全检。目前配电终端联调方式一般有三种,第一种为主站调试人员指挥、现场调试人员操作,双方通过电话交互信息的方式完成,该方式存在单装置联调消耗时间长的问题;第二种为主站调试人员全程参与调试过程,采用该方式,当调试的终端数量较多时,人员工作压力巨大,影响联调工作的正确性和完整性;第三种为主站同时还肩负运行工作,该种方式下联调计划不易安排,进度不易掌控,经常出现联调任务延期的情况,影响配电终端验收和投运。配电自动化终端(DTU)在实际的应用中,只能一个间隔测试完成后更换物理接线顺序对其他间隔进行测试,试验繁琐、效率低,且频繁更换试验线路中也可能会由于人工频繁更改接线方式导致终端损坏事故发生。
发明内容
为解决现有技术中的不足,本发明提供一种实现配电自动化终端多间隔对点测试的自适应联调系统,能够通过一次接线实现全间隔对点测试,提高了配电自动化终端的调试效率及调试的正确性和完整性,同时降低了调试造成的故障率。
为达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种实现配电自动化终端多间隔对点测试的自适应联调系统,包括配电自动化主站、配电自动化终端和联调装置,配电自动化终端与配电自动化主站通过电力专网进行通讯;配电自动化主站与联调装置通信连接;联调装置与配电自动化终端通过电缆连接。
进一步地,所述联调装置包括电源模块、CPU模块、电流放大器模块和电压放大器模块;所述电源模块分别与所述CPU模块、电流放大器模块和电压放大器模块相连接;所述CPU模块分别与所述电流放大器模块和电压放大器模块相连接。
进一步地,所述电流放大器模块与切换开关相连接,所述切换开关有多组,每组含四个开关,分别与A、B、C三相和公共端连接,同一时间只有一组开关闭合;多组切换开关分别与配电自动化终端的若干个间隔采样电流通道相连接。
进一步地,所述电压放大器模块包括四组模拟信号源,分别代表A、B、C和零序相电压输出。
进一步地,所述CPU模块包括D/A转换模块、FPGA控制模块、ARM和监控单元,D/A转换模块控制电压放大器模块、电流放大器模块进行幅值输出,FPGA控制模块驱动继电器对不同电压、电流输出模块进行物理隔离及同步控制输出,ARM用于逻辑计算及录波存储,其通过FPGA控制模块进行电压、电流输出的同时以暂态录波的方式记录输出电流的波形;监控单元对电压、电流放大器模块进行监测,在电流输出通道发生开路故障或电压发生短路故障时告警并保护测试设备。
进一步地,所述联调装置主动对自动化主站系统上送请求命令,配电自动化主站根据测试项目列表对联调装置发送相关测试指令,联调装置收到测试指令后输出相关的电压、电流及开关量信号给配电自动化终端,配电自动化终端将相关的信号转换为遥测或遥信报文上送配电自动化主站,配电自动化主站进行智能判别,从而实现闭环对点联调测试。
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