[实用新型]断路器二次接线循环检测系统有效
申请号: | 201120391021.2 | 申请日: | 2011-10-14 |
公开(公告)号: | CN202256620U | 公开(公告)日: | 2012-05-30 |
发明(设计)人: | 金基平;赵建龙;郭利勤 | 申请(专利权)人: | 西安博能电力技术有限公司 |
主分类号: | G01R31/327 | 分类号: | G01R31/327 |
代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司 61211 | 代理人: | 张倩 |
地址: | 710065 陕西省西安市*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 断路器 二次 接线 循环 检测 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及断路器二次接线循环检测系统。
背景技术
断路器二次接线检测是针对断路器二次回路中元器件之间的接线、控制合,分,储能动作的接线以及辅助触点的接线等接线关系的检测。
针对二次接线检测,目前大多采用万用表来测量连接线之间的通断关系,虽然通过现有测试设备也能达到检测的目的,但是还存在缺陷:
一、通过现有测试设备智能检测固定常用的几种型号断路器的二次接线通断关系,检测很局限;
二、在检测过程中只检测断路器二次接线设置连通的点,其它不设置的点不做任何处理,检测不全面。
发明内容
为了解决现有的二次接线检测方式检测局限、检测不全面的技术问题,本实用新型提供一种断路器二次接线循环检测系统。
本实用新型的技术解决方案:
断路器二次接线循环检测系统,包括上位机、数据采集卡、第一可编程逻辑控制器FPGA1、多个施加电压电路、多个检测电压电路以及第二可编程逻辑控制器FPGA2,施加电压电路和检测电压电路的数量与节点数量相等;每个施加电压电路和检测电压电路均与待测断路器的一个节点in连接;
所述采集卡设置在上位机上,所述数据采集卡控制第一可编程逻辑控制器,所述第一可编程逻辑控制器控制多个施加电压电路的选通,
所述数据采集卡控制第二可编程逻辑控制器FPGA2,所述第二可编程逻辑控制器FPGA2控制多个检测电压电路的选通,所述多个检测电压电路输出结果通过第二可编程逻辑控制器上传给上位机。
上述第一可编程逻辑控制器FPGA1包括第一译码器,所述第一译码器用于接收数据采集卡发送的数字量(DO0-DO5)并译码成64路数字信号一对一的输入给施加电压电路。
上述第二可编程逻辑控制器FPGA2包括第二译码器和第三译码器,所述第二译码器用于接收数据采集卡发送的数字量(DO6-DO11)并译码成64路数字信号一对一的输入给检测电压电路,所述第三译码器用于对检测电压电路发送的检测结果进行译码输出数字量(DI0)并上传给上位机。
断路器二次接线循环检测方法,其特殊之处在于:包括以下步骤:
1】将待测断路器的节点依次编号为i1、i2、……in,n为自然数;
2】取i1作为施加电压节点,
3】第一可编程逻辑控制器FPGA1选择相应的施加电压电路给该节点施加电压;
4】第二可编程逻辑控制器FPGA2中的第二译码器依次检测所有节点是否带电:
若带电,则电压检测电路输出高电平给第二可编程逻辑控制器中的第三译码器,第三译码器译码输出“1”后上传给上位机;
若不带电,则电压检测电路输出低电平给第二可编程逻辑控制器中的第三译码器,第三译码器译码输出“1”后上传给上位机;
5】取i2作为施加电压节点,重复步骤3】和步骤4];
直至取in作为施加电压节点进行检测。
本实用新型所具有的优点:
1、本实用新型通过上位机控制可编程逻辑控制器,控制施加电压电路和电压检测电路,实现断路器就节点通断的自动检测,提高断路器的检测效率,避免了人为检测失误。
2、本实用新型通过上位机控制可编程逻辑控制器,控制施加电压电路和电压检测电路,实现断路器节点通断的全面检测,克服了现有的检测设备的局限性。
附图说明
图1为本实用新型的系统示意图;
图2为本实用新型的系统原理框图;
图3为本实用新型第一可编程逻辑控制器的结构示意图;
图4为本实用新型第二可编程逻辑控制器的结构示意图;
图5为本实用新型数据采集卡控制可编程逻辑控制器的示意图;
图6为本实用新型实施例检测的矩阵结果示意图;
图7为本实用新型一种实施例中断路器二次接线循环检测流程图;
图8为本实用新型施加电压电路图;
图9为本实用新型检测电压电路。
具体实施方式
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