[发明专利]电子式互感器暂态特性检测试验系统及控制方法有效
申请号: | 201710154528.8 | 申请日: | 2017-03-15 |
公开(公告)号: | CN106772201B | 公开(公告)日: | 2023-09-12 |
发明(设计)人: | 姚翔宇;张杰;姚俊;邵显清;尹齐心;徐浩;冯万兴;江栋;董勤 | 申请(专利权)人: | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R35/02 | 分类号: | G01R35/02 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 | 代理人: | 潘杰;李满 |
地址: | 430074 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 互感器 特性 检测 试验 系统 控制 方法 | ||
1.一种基于电子式互感器暂态特性检测试验系统的控制方法,所述基于电子式互感器暂态特性检测试验系统包括合成回路控制系统(4)、用于对电子式互感器提供暂态特性检测试验电源的交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3),其特征在于:所述合成回路控制系统(4)的交流暂态电流源开关机指令和电气参数设置信号输出端连接交流暂态电流源(1)的控制信号输入端,交流暂态电流源(1)的工作状态和故障状态以及录波数据输出端连接合成回路控制系统(4)的交流暂态电流源反馈信号输入端;
合成回路控制系统(4)的直流可控电流源开关机指令和电气参数设置以及预置目标曲线信号输出端连接直流可控电流源(2)的控制信号输入端,直流可控电流源(2)的工作状态和故障状态以及录波数据输出端连接合成回路控制系统(4)的直流可控电流源反馈信号输入端;
合成回路控制系统(4)的直流冲击电流源开关机指令和电气参数设置以及充电过程控制的信号输出端连接直流冲击电流源(3)的控制信号输入端,直流冲击电流源(3)的工作状态和故障状态以及录波数据输出端连接合成回路控制系统(4)的直流冲击电流源反馈信号输入端;
直流可控电流源(2)的同步请求信号输出端连接交流暂态电流源(1)的同步请求信号输入端,交流暂态电流源(1)的同步确认信号输出端连接直流可控电流源(2)的同步确认信号输入端,直流可控电流源(2)的同步触发信号输出端连接直流冲击电流源(3)的同步触发信号输入端,直流可控电流源(2)的第一电平触发信号输出端连接交流暂态电流源(1)的电平触发信号输入端,直流可控电流源(2)的第二电平触发信号输出端连接直流冲击电流源(3)的电平触发信号输入端;
合成回路控制系统(4)作为系统的软件控制中枢,合成回路控制系统(4)通过电接口或光纤接口分别与交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)建立通信连接,并对交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)进行控制,交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)将状态信息和数据上传给合成回路控制系统(4),对交流暂态电流源(1)而言,合成回路控制系统(4)下发开关机指令、设置电气参数,交流暂态电流源(1)向合成回路控制系统(4)返回工作状态、故障状态、录波数据信息;对于直流冲击电流源(3),合成回路控制系统(4)下发开关机指令、设置电气参数、充电过程信息,直流冲击电流源(3)向合成回路控制系统(4)返回工作状态、故障状态和录波数据;直流可控电流源(2)作为试验系统的硬件控制中枢,合成回路控制系统(4)除了向直流可控电流源(2)下发开关机指令和电气参数外,试验波形的预置目标曲线数据也由合成回路控制系统(4)向直流可控电流源(2)下发,直流可控电流源(2)接收到试验所需的电流波形预置目标曲线数据和开机命令后,即对直流冲击电流源(3)和交流暂态电流源(1)进行同步控制,并按时序要求依次输出交流暂态电流、直流可控电流和直流冲击电流,并最终生成目标合成试验电流;
基于电子式互感器暂态特性检测试验系统的控制方法,包括如下步骤:
步骤1:建立合成回路控制系统(4)与交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)的通信连接,使合成回路控制系统(4)与交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)处于正常通信状态,同时,在合成回路控制系统(4)中设置需可视化显示的波形类型;
步骤2:执行开机操作,根据电子式互感器试品暂态特性检测试验需求,通过合成回路控制系统(4)设置输出试验电流非周期分量峰值、周期分量峰值和非周期分量衰减时间常数,并下发给交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3),此时,交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)只接收设置参数信息,并不输出电流;
步骤3:合成回路控制系统(4)控制直流冲击电流源(3)进行充电操作,当直流冲击电流源(3)中的储能电容电压充至设置电压时,停止充电,进入触发预备状态;
步骤4:直流可控电流源(2)执行对直流冲击电流源(3)和交流暂态电流源(1)的同步控制操作,首先,直流可控电流源(2)向交流暂态电流源(1)发送同步请求指令,然后,交流暂态电流源(1)将收到同步请求指令后的第一个电网电压过零点时刻发送给直流可控电流源(2)作为同步起始点和同步确认,同时,交流暂态电流源(1)输出交流暂态电流,直流可控电流源(2)以同步起始点为同步时间基准开始计时,在交流暂态电流处于峰值时输出直流可控电流,并同时触发直流冲击电流源(3)输出直流冲击电流;
步骤5:步骤4中输出的交流暂态电流、直流可控电流和直流冲击电流生成合成试验电流,该合成试验电流即为电子式互感器所在输电线路发生短路故障时的短路电流全偏移时的电流,生成合成试验电流的同时,交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)开始执行录波操作,暂态试验电流输出结束时,录波操作随之结束,交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)将各自的录波数据上报给合成回路控制系统(4),合成回路控制系统(4)根据步骤1中事先设置的可视化显示波形类型进行试验波形显示,如果交流暂态电流源(1)、直流可控电流源(2)和直流冲击电流源(3)的录波数据与预置目标波形的数据之间的误差超出预设的阈值限值时,合成回路控制系统(4)利用上述录波数据进行自校准。
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