[实用新型]便携式变电站继电保护自动测试装置有效

专利信息
申请号: 201521029395.4 申请日: 2015-12-11
公开(公告)号: CN205229345U 公开(公告)日: 2016-05-11
发明(设计)人: 朱思杰;吕洪明;张建权;孙振兴;张先云;赵创业;丁明;王明刚 申请(专利权)人: 国网安徽省电力公司淮北供电公司;国家电网公司
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00;G01R31/06;G01R19/25
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 235000 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 便携式 变电站 保护 自动 测试 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种变电站的故障调试检修工具,更具体地说涉及一种便携式变电站继电保护自动测试装置。

背景技术

随着生产的发展及社会的进步,电力在生产、生活中的重要性越来越明显。以前我们可能对电力的质量感到满意,但毫无疑问,现在的工厂、办公室、医院以及其他的公用设施都依赖高质量的电力来保证电子和电气设备的正常工作。尤其在电力系统及工矿企业中,电压表,钳位电流表,相位表,频率表,频谱分析等仪表广泛被应用,常规的电工仪表不论是数字式的还是模拟式的测试重点一般都放在直流电流、直流电压、交流电流、交流电压和频率的测量上,从功能上讲相对较弱。

输变电工程扩建、改造或主设备大修后,竣工投运现场常常要进行核相试验和极性检测试验。实际核相是通过测量(直接或间接)待并系统(变压器和电压互感器也可以看作电源)同名相电压差值和非同名相电压差值的方法来进行的。而极性检测是通过比较电压与电流的相位关系,并参考当前系统潮流方向综合判断的。目前,现场的核相和极性检测工作大多通过三相相位表来完成,由于通道数量的限制,核相过程通常都是分相进行。另外,两个待并系统相序、相位一致的判据则因输变电工程的现场特点,特别是受到变电站的主结线形式、变压器的接线组别、电压互感器二次接线方式以及具体的核相试验方法的影响,还需要试验人员根据具体情况进行各种校准计算,不仅增加了试验人员的工作强度,还增加了出错的概率。

综上所述,变电站中,在二次设备基建和技术改造后,检测主变差动保护极性是否正确,计算主变差动电流和线路阻抗,进行二次电压核相、电压相序检查等一系列工作是必不可少的环节,是确保继电保护动作可靠性的重要手段,对于对变电站调试、运行、维护具有重要的意义。因此,有必要研究并开发集多种分析功能与一体的便携分析仪设备,可极大的方便工作人员为变电站进行调试和故障分析,提高变电站的调试检修效率,确保继电保护动作可靠性。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有的技术缺陷提供一种便携式变电站继电保护自动测试装置,提高变电站的调试检修效率。

本实用新型所要解决的技术问题采用以下的技术方案来实现:

便携式变电站继电保护自动测试装置,其特征在于:包括探头、ADC(模数变换器)、FPGA(现场可编程门阵列装置)、CPU(中央处理器)、液晶显示屏、电压接口和电流接口,所述的ADC与FPGA连接,所述的FPGA与CPU连接,所述的CPU连接有液晶显示屏,所述的电压接口和电流接口与ADC连接,所述的探头与电压接口或电流接口连接。

进一步的,所述的CPU为32位嵌入式,还设有固态硬盘、一个串口、一个USB接口和两个网口等常规连接设备。

进一步的,所述的探头为钳形和针形,所述的钳形的探头与电流接口连接,所述的针形的探头与电压接口连接。

进一步的,所述的电压接口设有6路,所述的电流接口设有3路。

本实用新型可以大大提高人员的工作时效、增强工作人员排查故障的专业水平;降低排查故障的时间,保证电网的安全生产效率;减少现场仪器仪表的类型和数量。

附图说明

附图1为本实用新型的结构框图。

其中:1-探头,2-ADC(模数变换器),3-FPGA(现场可编程门阵列装置),4-CPU(中央处理器),5-液晶显示屏,6-固态硬盘,7-串口,8-USB接口,9-网口,10-电压接口,11-电流接口。

具体实施方式

为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合附图,进一步阐述本实用新型。

便携式变电站继电保护自动测试装置,包括探头1、ADC2、FPGA3、CPU4、液晶显示屏5、电压接口10和电流接口11,ADC2与FPGA3连接,FPGA3与CPU4连接,CPU4连接有液晶显示屏5,电压接口10和电流接口11与ADC2连接,探头1与电压接口10或电流接口11连接。CPU4为32位嵌入式,还设有固态硬盘6、一个串口7、一个USB接口8和两个网口9。探头1为钳形和针形,所述的电压接口10设有6路,所述的电流接口11设有3路。钳形的探头1与电流接口11连接,针形的探头1与电压接口10连接。

本实用新型采取采集分析一体化的硬件架构,采用高速大规模FPGA,最多支持48路模拟量通道的电气信号数据采集,并采用全新的晶振驯服技术进行频率跟踪采样和数字补偿算法,有效地消除频率泄漏和栅栏效应,采样频率最高可达1024点/周波。

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