[发明专利]一种电子式电流互感器在线暂态测试系统在审
申请号: | 201610120583.0 | 申请日: | 2016-03-03 |
公开(公告)号: | CN105572619A | 公开(公告)日: | 2016-05-11 |
发明(设计)人: | 翟少磊;朱梦梦;朱全聪;何兆磊;欧阳润曦;林聪;沈鑫 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R35/02 | 分类号: | G01R35/02 |
代理公司: | 北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 11363 | 代理人: | 逯长明;许伟群 |
地址: | 650217 云南省昆*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电子 电流 互感器 在线 测试 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电力系统变电站技术领域,特别是涉及一种电子式电流互感器在线暂态 测试系统。
背景技术
电子式互感器已经在电力系统中大量得到应用,电子式电流互感器的优劣可以体现 在其暂态精P度上。对于电子式互感器暂态精度的测试可以分为离线暂态测试和在线暂 态测试两种方案,离线测试即模拟电子式互感器的运行过程的测试方式,在线测试即在 电子式互感器的真实运行过程中完成测试同时不影响电子式互感器的正常运行,也就是 “一边工作一边实地测试”。
目前,国内电子式互感器的暂态测试基本都是在西安高压电器研究院进行测试,采 用的是大电流冲击的方式产生测试所需要的暂态过程大电流,然后再对试品连同合并单 元进行测试。这种方式所依赖的硬件试验条件高投入大,需要搭建大占地的一次系统物 理动态模型实验室,这使得国内绝大多数省级电科院这一级别的科研院所,都无法对电 子式互感器的暂态特性进行专门研究。而且,采用离线暂态测试无法考虑电压的变化, 也就是电压场强的变化对于电子式互感器暂态精度的影响一直并没有进行有效的测试。 虽然在线测试可以弥补电压变化的影响,但目前,在线测试基本还停留在比对阶段即将 被测电子式互感器与传统互感器串在同一回路之中,将被测电子式互感器与传统互感器 进行暂态过程的精度比对,这种方式只能得到两类互感器的差异性,无法证明被测电子 式互感器的真实暂态精度。
综上所述,需要一种在线测试暂态技术,提高电子式互感器在现场运行过程中在真 实故障发生时的暂态传变的测试精度。
发明内容
本发明提供了一种电子式电流互感器在线暂态测试系统,以解决现有技术中的电子 式电流互感器的暂态传变测试精度较低的问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了如下技术方案:
一种电子式电流互感器在线暂态测试系统,包括标准源暂态信号采集系统、被测电 子式电流互感器、被测电子式电流互感器暂态信号采集系统和暂态信号处理系统;所述 标准源暂态信号采集系统设置在靠近所述被测电子式电流互感器一次侧系统的位置;所 述标准源暂态信号采集系统与所述暂态信号处理系统通过无线收发系统通信连接;所述 被测电子式电流互感器、被测电子式电流互感器暂态信号采集系统和暂态信号处理系统 依次电连接。
优选的,在上述电子式电流互感器在线暂态测试系统中,所述标准源暂态信号采集 系统包括依次电连接的分流器、信号调理模块、模数转换模块和采样FPGA芯片;所述无 线收发系统包括无线发送模块和无线接收模块;所述分流器的另一输出端与所述被测电 子式电流互感器电连接;所述无线发送模块的输入端与所述采样FPGA芯片电连接、输出 端与所述无线接收模块的输入端通信连接;所述无线接收模块的输出端与所述暂态信号 处理系统电连接。
优选的,在上述电子式电流互感器在线暂态测试系统中,所述被测电子式电流互感 器暂态信号采集系统包括依次电连接的采集单元和合并单元,所述采集单元和所述被测 电子式电流互感器电连接,所述合并单元通过光纤收发器与所述暂态信号处理系统电连 接。
优选的,在上述电子式电流互感器在线暂态测试系统中,所述采样FPGA芯片包括 采样单元和第一对时单元,所述采样单元和第一对时单元均与所述无线发送模块电连接。
优选的,在上述电子式电流互感器在线暂态测试系统中,所述暂态信号处理系统包 括信号接收FPGA芯片、第二对时单元和暂态信号分析单元,所述信号接收FPGA芯片和 第二对时单元均与所述无线接收模块电连接,所述暂态信号分析单元与所述信号接收 FPGA芯片电连接。
由以上技术方案可见,本发明提供的电子式电流互感器在线暂态测试系统,通过准 确测量一次侧系统的暂态大电流,并使其先通过标准源暂态信号采集系统后,再通过被 测互感器,最终经过两者的暂态信号均被暂态信号处理系统接收并,那么前者即可作为 被测互感器在真实运行中发生故障时暂态特性优劣的判断标准,相比目前的在线暂态测 试系统,本发明提供的暂态测试系统更能真实的反映被测互感器的暂态特性精度。
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