[发明专利]一种配电自动化终端检测平台、方法和设备在审
申请号: | 202011164719.0 | 申请日: | 2020-10-27 |
公开(公告)号: | CN112345961A | 公开(公告)日: | 2021-02-09 |
发明(设计)人: | 曾瑞江 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 |
主分类号: | G01R31/42 | 分类号: | G01R31/42;G01R31/40;G01R31/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 苏云辉 |
地址: | 510080 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 配电 自动化 终端 检测 平台 方法 设备 | ||
1.一种配电自动化终端检测平台,其特征在于,包括:
配置单元,用于在获取到配电自动化终端的供电电源的带载电压后,为所述供电电源配置负载,其中,所述供电电源的带载电压为所述供电电源带载情况下的额定输出电压;
采集单元,用于采集配置负载后的所述供电电源的带载波形,并对所述带载波形进行平均划分,得到若干个子带载波形;
计算单元,用于计算各个所述子带载波形的平均电压,通过各个所述子带载波形的平均电压确定所述带载波形的最小电压;
比较单元,用于比较所述带载电压是否大于所述带载波形的最小电压,若是,则输出检测结果为所述供电电源不合格,若否,则输出所述检测结果为所述供电电源合格。
2.根据权利要求1所述的配电自动化终端检测平台,其特征在于,还包括:
确定单元,用于确定所述供电电源的类型;
相应的,所述配置单元具体用于:
在获取到所述配电自动化终端的供电电源的带载电压后,根据所述供电电源的类型为所述供电电源配置对应类型的负载。
3.根据权利要求2所述的配电自动化终端检测平台,其特征在于,所述供电电源的类型包括直流电源和交流电源;
相应的,所述配置单元具体用于:
在获取到所述配电自动化终端的供电电源的带载电压后,当所述供电电源为直流电源时,为所述供电电源配置直流继电器;
当所述供电电源为交流电源时,为所述供电电源配置交流继电器。
4.根据权利要求1所述的配电自动化终端检测平台,其特征在于,还包括:
检测单元,用于对所述配电自动化终端进行三遥检测、保护功能检测、守时检测或馈线自动化仿真检测;
其中,所述三遥检测包括遥控性能检测、遥测性能检测和遥信性能检测,所述保护功能检测包括故障上报检测、故障跳闸时间检测、故障定值检测和故障复归检测,所述馈线自动化仿真检测包括故障模拟检测、负荷转供检测、开关拒动检测和馈线自动化异常检测。
5.根据权利要求1所述的配电自动化终端检测平台,其特征在于,还包括:
生成单元,用于根据所述供电电源的检测结果生成检测报告。
6.一种配电自动化终端检测方法,其特征在于,应用于权利要求1至5任一项所述的配电自动化终端检测平台,包括:
在获取到配电自动化终端的供电电源的带载电压后,为所述供电电源配置负载,其中,所述供电电源的带载电压为所述供电电源带载情况下的额定输出电压;
采集配置负载后的所述供电电源的带载波形,并对所述带载波形进行平均划分,得到若干个子带载波形;
计算各个所述子带载波形的平均电压,通过各个所述子带载波形的平均电压确定所述带载波形的最小电压;
比较所述带载电压是否大于所述带载波形的最小电压,若是,则输出检测结果为所述供电电源不合格,若否,则输出所述检测结果为所述供电电源合格。
7.根据权利要求6所述的配电自动化终端检测方法,其特征在于,所述为所述供电电源配置负载,之前还包括:
确定所述供电电源的类型;
相应的,所述为所述供电电源配置负载,包括:
根据所述供电电源的类型为所述供电电源配置对应类型的负载。
8.根据权利要求7所述的配电自动化终端检测方法,其特征在于,所述供电电源的类型包括直流电源和交流电源;
相应的,所述根据所述供电电源的类型为所述供电电源配置对应类型的负载,包括:
当所述供电电源为直流电源时,为所述供电电源配置直流继电器;
当所述供电电源为交流电源时,为所述供电电源配置交流继电器。
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