[发明专利]一种自动测试光纤电流互感器的装置及方法有效
申请号: | 201811314342.5 | 申请日: | 2018-11-06 |
公开(公告)号: | CN109375139B | 公开(公告)日: | 2020-11-27 |
发明(设计)人: | 王永红;任楠楠;郭金刚;石海鹏;秘立鹏;司磊;林海丹;王利清;敖明;刘赫 | 申请(专利权)人: | 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院;北京航天时代光电科技有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | G01R35/02 | 分类号: | G01R35/02 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 张庆骞 |
地址: | 010020 内蒙古自治区呼*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自动 测试 光纤 电流 互感器 装置 方法 | ||
1.一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,包括:
标准源,其用于为光纤电流互感器提供标准参考信号;
数据合并单元,其被配置为:
同步采集标准源输出的标准参考信号以及光纤电流互感器输出的信号;
将同步采集的信号合并组帧发送至通信和控制单元;
所述通信和控制单元,被配置为:
将接收到的光纤电流互感器输出的信号与标准源输出的标准参考信号进行比对;
根据两者信号相同比例与预设阈值范围比较,来确定被测光纤电流互感器的准确度;
选取光纤电流互感器输出的若干个周波信号进行正交小波变换;
采用软阈值Birge-Massart策略对正交小波变换后的特征矩阵进行降维,并作为电流信号特征矩阵;
将得到的电流信号特征矩阵作为预设神经网络的输入样本数据;
依据样本数据对预设神经网络进行学习训练;
利用经过训练的神经网络对测量点电流信号状态进行故障识别。
2.如权利要求1所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,所述光纤电流互感器放置于温箱内;所述通信和控制单元,还被配置为:
接收温箱内的实时温度信息,进而判断所接收到的实时温度信息是否与预先设定温度值一致,当两者一致时,接收光纤电流互感器的输出信号并与预设温度稳定性指标相比较,以验证光纤电流互感器的温度稳定性。
3.如权利要求1所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,所述预设神经网络为BP神经网络。
4.如权利要求1所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,所述测量点电流信号状态包括电流骤降、电流骤升、瞬时断电、电流升高、电流降低。
5.如权利要求1所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,所述数据合并单元,包括同步采集模块和标准源控制模块;
所述同步采集模块 ,用于发送同步信号至标准源和光纤电流互感器,为标准源和光纤电流互感器提供统一的时钟信号;
所述标准源控制模块,用于发送配置指令给标准源,来配置标准源所输出的信号。
6.如权利要求5所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,所述同步采集模块,包括:第一FPGA数据处理模块,其用于发送同步信号,并经第一电光转换模块传送至光纤电流互感器;
所述光纤电流互感器,用于将接收到的同步信号再经第一电光转换模块反馈至第一PFAG数据处理模块;
所述第一PFAG数据处理模块,还用于将接收到的电信号进行报文合并及组帧,通过第一数据接口发送至通信和控制单元。
7.如权利要求6所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,所述第一数据接口为以太网接口或光纤接口。
8.如权利要求5所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,所述标准源控制模块,包括:第二FPGA数据处理模块,其用于发送配置指令,并经第二电光转换模块传送至标准源;
所述标准源,用于接收配置指令后发送相应标准信号再经第二电光转换模块反馈至第二PFAG数据处理模块;
所述第二PFAG数据处理模块,还用于将接收到的电信号进行报文合并及组帧,通过第二数据接口发送至通信和控制单元。
9.如权利要求8所述的一种自动测试光纤电流互感器的装置,其特征在于,
所述第二数据接口为光纤接口。
10.一种如权利要求1-9中任一项所述的自动测试光纤电流互感器的装置的测试方法,其特征在于,包括:
将接收到的光纤电流互感器输出的信号与标准源输出的标准参考信号进行比对;根据两者信号相同比例与预设阈值范围比较,来确定被测光纤电流互感器的准确度;
接收温箱内的实时温度信息,进而判断所接收到的实时温度信息是否与预先设定温度值一致,当两者一致时,接收光纤电流互感器的输出信号并与预设温度稳定性指标相比较,以验证光纤电流互感器的温度稳定性。
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