[发明专利]直流保护测试装置以及直流保护装置的测试方法无效
申请号: | 201010284079.7 | 申请日: | 2010-09-15 |
公开(公告)号: | CN102062825A | 公开(公告)日: | 2011-05-18 |
发明(设计)人: | 陈立;向前 | 申请(专利权)人: | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 | 代理人: | 黄培智 |
地址: | 510663 广东省广州市萝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 直流 保护 测试 装置 以及 保护装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及高压直流输电系统测试领域,特别涉及一种直流保护测试装置、以及一种直流保护装置的测试方法。
背景技术
南方电网直流工程的控制保护系统通常是以高速数字式可编程控制器SIMADYND系统为基础来实现的,直流控制系统分为互相冗余的两套系统,两套系统互为备用,在直流系统运行期间,两套系统之间可以进行无扰动的切换。直流保护系统采用了三取二配置方式,三套配置完全相同的直流保护装置,分别放在三个独立的机柜中,测量的直流运行量通过光纤直接取自一次回路,直流滤波器保护采用完全冗余的两套保护,交流滤波器保护部分采用了SIMADYND系统。
由于直流保护装置中采用光纤进行能量和数据传输的特殊性,决定了其测试手段的特殊性,现有技术中对直流保护装置的测试方式,以直流保护装置为SIMADYND装置为例,是将光纤测试盒的激光输入端通过电光转换器与SIMADYND装置的IO3模块相连接,将光纤测试盒(内装有OPTODYN)的电压输入端子与可调直流电源盒连接,通过万用表测量可调直流电源盒的电压,通过分别加入要测试的直流电压值,实现对直流保护装置的测试。
现有技术中的这种直流保护装置的测试方式,需要手动调整直流电源盒,并利用万用表来测量电压,因此,每次将电压调整到实验值时,都需要进行一个细心的调整过程,且输出电压值的精度控制比较困难。另外现有技术中每次试验仅能实现对一个通道进行加量,因此无法同时输出多个光纤量。
发明内容
针对上述现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种直流测试保护测试装置以及直流保护装置的测试方法,其可以实现对直流保护装置的准确、严格的检测,为其常规测试提供方便的试验手段,具有很高的实用性。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种直流保护测试装置,包括:与直流保护装置相连接的IO装置,与上位PC机、所述直流保护装置相连接的主板装置,以及连接于所述主板装置与所述IO装置之间的FPGA,所述IO装置接收所述直流保护装置的激光能量信号并对接收的激光能量信号进行分离,分离出时钟信号和低电压信号后向所述FPGA发送,FPGA将默认信息数据与所述低电压信号根据预设编码格式叠加后通过所述IO装置发送给所述直流保护装置,形成闭环回路,所述主板装置接收所述上位PC机发送的测试数据,并将该测试数据通过FPGA发送给IO装置,通过IO装置发送给所述直流保护装置。
一种直流保护装置的测试方法,包括步骤:
接收直流保护装置发送的激光能量信号,并在对该激光能量信号进行分离,分离出低电压信号和时钟信号,并将默认信息数据与所述低电压信号根据预设编码格式叠加后发送给所述直流保护装置,形成闭环回路;
接收PC机下发的初始测试数据,并将该初始测试数据发送给所述直流保护装置。
根据上述本发明方案,其在直流保护测试装置启动后,首先识别直流保护装置的激光能量信号,并通过对激光能量信号进行分离,得到时钟信号和低电压信号,然后将默认信息数据与该低电压信号根据预设编码格式叠加后反馈给直流保护装置,使得直流保护装置可以稳定地对外输出能量,并在直流保护测试装置与直流保护装置之间建立起稳定的连接,形成闭环回路,此后,可以通过上位PC机来设定测试数据,并通过直流保护测试装置发送给直流保护装置,实现直流保护的测试过程。本发明的直流保护测试方式,在直流保护装置与本发明的直流保护测试装置之间形成了闭环回路,且可以通过上位PC机来设置相应的测试数据,并将该测试数据传递给直流保护装置,可以实现精确的测试数据的设置,实现对直流保护装置的准确、严格的检测,为其常规测试提供了方便的实验手段,具有很高的实用性。
附图说明
图1是本发明的直流保护测试装置实施例的结构示意图;
图2是本发明的直流保护测试方法实施例的流程示意图。
具体实施方式
以下对本发明的直流保护测试装置以及直流保护测试方法的其中一个具体实施方式为例对本发明方案进行详细说明。
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