CN114397528B - 一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置 - Google Patents
一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN114397528B CN114397528B CN202210100256.4A CN202210100256A CN114397528B CN 114397528 B CN114397528 B CN 114397528B CN 202210100256 A CN202210100256 A CN 202210100256A CN 114397528 B CN114397528 B CN 114397528B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- automatic switching
- remote
- automatic
- logic action
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000010998 test method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 135
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims description 30
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 16
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 4
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 4
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 4
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/40—Testing power supplies
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
Abstract
本发明提供了一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置。方法包括:位于第一变电站的第一备自投逻辑动作测试装置向位于第二变电站的第二备自投逻辑动作测试装置发送失压指令后,向位于第一变电站的第一远方备自投装置输出第一失压电压;若第一备自投逻辑动作测试装置检测到第一远方备自投装置发出的跳闸信号,则断开第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于第一变电站的直流正电源之间的线路;第二备自投逻辑动作测试装置接收到失压指令后,输出第二失压电压;若第二备自投逻辑动作测试装置检测到第二远方备自投装置发出合闸信号,则接通第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于第二变电站的直流正电源之间的线路。
Description
技术领域
本发明涉及电力供电系统领域,尤其涉及一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置。
背景技术
备自投装置全称为备用电源自动投入装置,应用于变电站。变电站母线通常至少由两条供电线路供电,一条供电线路处于运行状态,另一条供电线路处于备用状态,当处于运行状态的供电线路失电时,备自投装置会接入处于备用状态的供电线路,使变电站不至于失电。远方备自投装置是在常规备自投装置的基础上进行改造、针对手拉手结构电网的特点而设计的备自投装置。远方备自投装置应用于位于异地的两座变电站,当两座变电站中的一座变电站失压时,通过分别位于两座变电站的远方备自投装置的配合动作,为变电站切换供电线路,保障变电站的供电安全。
为保障电网运行安全,需要对备自投系统进行测试,以对备自投装置的动作处理逻辑进行相关检验。但是,由于电网的串行供电涉及多个变电站,并且通常与备自投相关的母线以及线路都处于运行状态,无法实际停电检验。因此,通常采用模拟工况的方式进行检验,对于涉及多个变电站的远方备自投装置来说,如何精确模拟变电站电源故障的现场状况,减少检验过程中人工操作带来的误差,是亟待需要解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置,以解决现有技术人工模拟变电站电源故障的现场状况时,人工操作会带来误差,难以精确模拟变电站电源故障的缺陷。
本发明实施例提供了一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法,所述方法包括:
位于第一变电站的第一备自投逻辑动作测试装置向位于第二变电站的第二备自投逻辑动作测试装置发送用于指示所述第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的失压指令后,向位于所述第一变电站的第一远方备自投装置输出第一失压电压;若所述第一备自投逻辑动作测试装置检测到所述第一远方备自投装置发出的针对位于所述第一变电站的第一断路器的跳闸信号,则断开所述第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于所述第一变电站的直流正电源之间的线路;其中,所述跳闸信号用于指示所述第一断路器断开所述第一变电站的供电电源为所述第一变电站中各个设备供电的第一供电线路,所述跳闸信号是所述第一远方备自投装置根据所述第一失压电压发出的;所述第二备自投逻辑动作测试装置接收到所述第一备自投逻辑动作测试装置发送的所述失压指令后,向所述第二远方备自投装置输出所述第二失压电压;若所述第二备自投逻辑动作测试装置检测到所述第二远方备自投装置发出的针对位于所述第二变电站的第二断路器的合闸信号,则接通所述第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于所述第二变电站的直流正电源之间的线路;其中,所述合闸信号用于指示所述第二断路器连通所述第二变电站的供电电源为所述第二变电站中各个设备供电的第二供电线路,所述合闸信号是所述第二远方备自投装置基于所述第二失压电压和所述第一远方备自投装置发送的合闸指令发出的。
在一些实施例中,所述第一备自投逻辑动作测试装置输出所述第一失压电压包括:所述第一备自投逻辑动作测试装置的失压模拟单元输出第一失压电压到所述第一远方备自投装置的电压采集接口,指示所述第一远方备自投装置根据所述电压采集接口检测到的所述第一失压电压发出所述跳闸信号。
在一些实施例中,所述第二备自投逻辑动作测试装置输出所述第二失压电压包括:所述第二备自投逻辑动作测试装置的失压模拟单元输出第二失压电压到所述第二远方备自投装置的电压采集接口,指示所述第二远方备自投装置根据所述电压采集接口检测到的所述第二失压电压发出所述合闸信号。
在一些实施例中,所述第一备自投逻辑动作测试装置响应于检测到就地工作模式的设置操作,将所述第一备自投逻辑动作测试装置的工作模式设置为就地工作模式;所述第二备自投逻辑动作测试装置响应于检测到远方工作模式的设置操作,将所述第二备自投逻辑动作测试装置的工作模式设置为远方工作模式。
在一些实施例中,所述第一备自投逻辑动作测试装置显示用于表示已收到所述第一远方备自投装置发出的跳闸信号的提示信息;所述第二备自投逻辑动作测试装置显示用于表示已收到所述第二远方备自投装置发出的合闸信号的提示信息。
本发明实施例提供了一种第一备自投逻辑动作测试装置,所述第一备自投逻辑动作测试装置位于第一变电站,所述装置包括:
失压指令发送单元,用于向位于第二变电站的第二备自投逻辑动作测试装置发送失压指令,所述失压指令为指示所述第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的指令;第一失压模拟单元,用于向待测试的第一远方备自投装置输出第一失压电压;跳闸信号检测单元,用于检测所述待测试的第一远方备自投装置针对位于所述第一变电站的第一断路器的跳闸信号;所述跳闸信号是所述第一远方备自投装置根据所述第一失压电压发出的;断路器断开状态模拟单元,用于断开所述待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于所述第一变电站的直流正电源之间的线路。
在一些实施例中,所述第一备自投逻辑动作测试装置还包括第一控制单元,所述断路器断开状态模拟单元包括电磁继电器,所述电磁继电器包括一个节点对,所述节点对中的第一节点与直流正电源连接;所述节点对中的第二节点与所述待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口连接;所述断开所述待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于所述第一变电站的直流正电源之间的线路包括:所述第一控制单元驱动所述电磁继电器,断开所述第一节点与所述第二节点之间的连接线路。
在一些实施例中,所述跳闸信号检测单元包括光耦继电器。
在一些实施例中,所述第一失压模拟单元包括可控交流空开和继电保护测试仪;其中,所述可控交流空开的输入端连接所述继电保护测试仪的电压输出端,所述可控交流空开的输出端连接所述第一远方备自投装置的电压采集接口。
本发明实施例提供了一种第二备自投逻辑动作测试装置,所述第二备自投逻辑动作测试装置位于第二变电站,所述装置包括:
失压指令接收单元,用于接收位于第一变电站的第一备自投逻辑动作测试装置发出的失压指令,所述失压指令为所述第一备自投逻辑动作测试装置指示所述第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的指令;第二失压模拟单元,用于向待测试的第二远方备自投装置输出所述第二失压电压;合闸信号检测单元,用于检测所述待测试的第二远方备自投装置发出的针对位于所述第二变电站的第二断路器的合闸信号;所述合闸信号是所述第二远方备自投装置基于所述第二失压电压和所述第一远方备自投装置发送的合闸指令发出的。断路器闭合状态模拟单元,用于闭合所述待测试的第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于所述第二变电站的直流正电源之间的线路。
因此,本发明提供一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和系统,以精确、高效地完成对于远方备自投装置的检验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一优选实施例的远方备自投装置的逻辑动作测试方法的应用场景示意图;
图2是本发明一优选实施例的远方备自投装置的逻辑动作测试方法的流程示意图;
图3是本发明一优选实施例的第一备自投逻辑动作测试装置的结构框图;
图4是本发明一优选实施例的第二备自投逻辑动作测试装置的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获取的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1是本发明一优选实施例的远方备自投装置的逻辑动作测试方法的应用场景示意图。
如图1所示,位于N个不同地点的变电站1~变电站N为手拉手环网接线,采用开环运行方式。N可以为任意非0整数,例如,2或者3,也可以是其他数值,不受本发明的表述所限。
如图1所示,每一座变电站配备至少一台远方备自投装置。备自投装置全称为备用电源自动投入装置,当变电站的供电电源出现故障时,备自投装置为变电站切换可用的供电电源,使变电站可以继续正常运行。远方备自投装置可以是在常规备自投装置的基础上进行改造、针对手拉手结构电网的特点而设计的备自投装置,多套装置互相配合,共同保护电力系统的供电安全。
如图1所示,任意两个变电站之间存在一条共用的进线,这条线路分别由两座变电站的开关(例如,断路器)控制,例如,开关K1-2由变电站1来控制,开关K2-2由变电站2来控制。
如图1所示,每个变电站配备至少一台供电电源,其中,变电站1配备的电源可以为运行电源,由该运行电源为变电站1中的各个设备供电,变电站1通过共线为变电站2中的各个设备供电,以此类推。
在变电站1的运行电源可以正常供电的情况下,与之对应的断路器K1-1处于闭合状态,在变电站2~N中,与供电电源对应的断路器K2-1~KN~1处于断开状态。
在一些实施例中,可以使用本发明中所描述的方法,在变电站的供电电源正常运行的情况下,使用备自投逻辑动作测试装置模拟工况,即变电站的供电电源发生故障的情况来完成对远方备自投装置的逻辑动作的测试。详细测试方法请参见图2,这里不再赘述。
图2是本发明一优选实施例的远方备自投装置的逻辑动作测试方法的流程示意图。
如图2所示,远方备自投装置的逻辑动作测试方法可以包括以下步骤。
步骤210,位于第一变电站的第一备自投逻辑动作测试装置向位于第二变电站的第二备自投逻辑动作测试装置发送失压指令。
第一变电站可以为采用手拉手环网接线连接的多个变电站中位于开环点处的变电站,例如为图1所示的变电站1。第二变电站可以为采用手拉手环网接线连接的多个变电站中位于非开环点处的变电站,例如为图1所示的变电站2。
在一些实施例中,第一备自投逻辑动作测试装置响应于检测到就地工作模式的设置操作,将第一备自投逻辑动作测试装置的工作模式设置为就地工作模式。
第二备自投逻辑动作测试装置响应于检测到远方工作模式的设置操作,将第二备自投逻辑动作测试装置的工作模式设置为远方工作模式。就地工作模式为变电站有值班人员就地操作时,备自投逻辑动作测试装置的工作模式。远方工作模式为变电站无人值守时,备自投逻辑动作测试装置的工作模式。例如,操作人员可以通过按键使第一备自投逻辑动作测试装置向第二备自投逻辑动作测试装置发送失压指令,并延时输出失压电压,从而启动测试程序的执行,第二备自投逻辑动作测试装置等待接收第一备自投逻辑动作测试装置发送的失压指令,从而根据失压指令开始测试程序的执行。
备自投逻辑动作测试装置可以为用于测试远方备自投装置的逻辑动作是否正确的装置。第一备自投逻辑动作测试装置与第二备自投逻辑动作测试装置可以为位于不同变电站的备自投逻辑动作测试装置,例如,第一备自投逻辑动作测试装置位于第一变电站,第二备自投逻辑动作测试装置位于第二变电站。
失压指令为用于向其他备自投逻辑动作测试装置指示输出失压电压的指令。在一些实施例中,失压指令用于指示第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压。
失压电压为当供电电源由于某种原因发生故障时,供电电源输出的降低过多的电压。
第一备自投逻辑动作测试装置可以通过多种方式发送失压指令到第一备自投逻辑动作测试装置。在一些实施例中,第一备自投逻辑动作测试装置可以通过该装置内设置的4G通讯模块来传输失压指令。第一备自投逻辑动作测试装置也可以通过其他方式来传输失压指令,例如,5G通讯模块,不受本说明书的表述所限。
步骤220,第一备自投逻辑动作测试装置输出第一失压电压。
第一远方备自投装置与第二远方备自投装置的逻辑动作如下:
位于第一变电站的第一远方备自投装置在检测到第一失压电压之后,会进行以下动作:1、通过发送跳闸信号给位于第一变电站的第一断路器,第一断路器用来连接第一变电站的供电电源为第一变电站中各个设备供电的第一供电线路。第一断路器接收到跳闸信号后,切断第一供电线路;2、第一远方备自投装置检测到第一断路器处于断开状态后,确认发生故障的供电电源已被切断,然后通过光纤向位于第二变电站的第二远方备自投装置发送合闸指令。合闸指令用于指示第二远方备自投装置启用第二变电站的供电电源。
由于光纤传送指令的速度较快,位于第二变电站的第二远方备自投装置检测到第一变电站与第二变电站之间共线的失压电压的时间点与接收到合闸指令的时间点之间的时间差较小,因此第二远方备自投装置可以根据合闸指令与共线的失压电压确定出是第一变电站的供电电源发生故障,需要将第二变电站的供电电源投入使用,来使该供电电源为第二电电站的各个设备以及第一变电站的各个设备提供电源。
本发明一些实施例所述的方法,是在模拟工况的情况下对第一远方备自投装置和第二远方备自投装置进行测试。为了避免第二远方备自投装置检测到第二失压电压和接收到第一远方备自投装置发送的合闸指令的间隔时间过长,按照其逻辑动作进行线路检修(例如,对第一变电站与第二变电站之间共用的进线进行检修,以确定发生故障的原因),需要同步第一备自投逻辑动作测试装置输出第一失压电压的时间点与第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的时间点,以使得第二远方备自投装置可以在较短的时间间隔内检测到第二失压电压和接收到第一远方备自投装置发送的合闸指令,从而做出预期的逻辑动作。
本发明一些实施例所述的方法,第一备自投逻辑动作测试装置与第二备自投逻辑动作测试装置通过无线方式来传送失压指令,其传输时间要长于第一远方备自投装置与第二远方备自投装置之间使用光纤传送合闸指令的传输时间,因此,在一些实施例中,第一备自投逻辑动作测试装置在向第二备自投逻辑动作测试装置发送失压指令之后,需要延时输出第一失压电压。该延迟时间可以根据经验或者实际的测试数据来设定。
在一些实施例中,第一备自投逻辑动作测试装置的失压模拟单元输出第一失压电压到所述第一远方备自投装置的电压采集接口,第一远方备自投装置根据电压采集接口检测到的第一失压电压发出跳闸信号。
步骤230,当第一备自投逻辑动作测试装置检测到位于第一变电站的第一远方备自投装置发出的针对位于所述第一变电站的第一断路器的跳闸信号时,断开第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于第一变电站的直流正电源之间的线路。
在一些实施例中,第一断路器为第一变电站中,用于连接或者断开供电电源为第一变电站中各个设备供电的第一供电线路的断路器。第一远方备自投装置根据第一失压电压发出跳闸信号。跳闸信号用于指示第一断路器断开第一变电站的供电电源为第一变电站中各个设备供电的第一供电线路。
当第一备自投逻辑动作测试装置检测到跳闸信号后,向第一远方备自投装置模拟第一断路器的断开状态。在一些实施例中,第一备自投逻辑动作测试装置断开第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于第一变电站的直流正电源之间的线路,使得第一断路器的位置监测接口检测到的电压值为0。据此,第一远方备自投装置会确认第一断路器已处于断开状态,按照其逻辑动作,通过光纤向位于所述第二变电站的第二远方备自投装置发送合闸指令。
在一些实施例中,第一备自投逻辑动作测试装置显示用于表示已收到第一远方备自投装置发出的跳闸信号的提示信息。例如,第二备自投逻辑动作测试装置可以在液晶显示屏上显示该提示信息。操作人员可以清楚的获知第一远方备自投装置是否做出正确的逻辑动作。
关于第一备自投逻辑动作测试装置模拟第一断路器的断开状态的详情参见附图3的相关内容。
步骤240,第二备自投逻辑动作测试装置接收到第一备自投逻辑动作测试装置发送的失压指令后,向第二远方备自投装置输出第二失压电压。
在一些实施例中,第二备自投逻辑动作测试装置在接收到第一备自投逻辑动作测试装置发出的失压指令,输出第二失压电压,以向第二远方备自投装置模拟第一变电站与第二变电站之间的共线的失压状态。
在一些实施例中,第二备自投逻辑动作测试装置的失压模拟单元输出第二失压电压到第二远方备自投装置的电压采集接口,第二远方备自投装置根据电压采集接口检测到的第二失压电压发出合闸信号。
步骤250,当第二备自投逻辑动作测试装置检测到第二远方备自投装置发出的针对位于第二变电站的第二断路器的合闸信号时,接通第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于第二变电站的直流正电源之间的线路。
当第二远方备自投装置检测到第二失压电压以及第一远方备自投装置发送的合闸指令时,按照其逻辑动作,发出针对第二断路器的合闸信号。
第二断路器为第二变电站中,用于连接或者断开供电电源为第二变电站中各个设备供电的第二供电线路的断路器。合闸信号用于指示第二断路器连通第二供电线路。
当第二备自投逻辑动作测试装置检测到合闸信号后,向第二远方备自投装置模拟第二断路器的闭合状态。在一些实施例中,第二备自投逻辑动作测试装置闭合第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于第二变电站的直流正电源之间的线路,使得第二断路器的位置监测接口检测到的电压值为高电平。据此,第二远方备自投装置会确认第二断路器已处于闭合状态,认为供电电源已投入使用。
在一些实施例中,第二备自投逻辑动作测试装置显示用于表示已收到第二远方备自投装置发出的合闸信号的提示信息。例如,第二备自投逻辑动作测试装置可以在液晶显示屏上显示该提示信息。操作人员可以清楚的获知第二远方备自投装置是否做出正确的逻辑动作。
本发明的一些实施例,通过第一备自投逻辑动作测试装置向第二备自投逻辑动作测试装置发送失压指令,并延时向第一远方备自投装置模拟输出第一失压电压,同步了第一备自投逻辑动作测试装置和第二备自投逻辑动作测试装置发出第一失压电压和第二失压电压的时间,精确的模拟了变电站供电电源发生故障时的工况现场,从而可以准确检测出第一远方备自投装置以及第二远方备自投装置是否可以正确作出逻辑动作。
图3是本发明一优选实施例的第一备自投逻辑动作测试装置的结构框图。
如图3所示,备自投逻辑动作测试装置300包括:失压指令发送单元310、第一失压模拟单元320、跳闸信号检测单元330、断路器断开状态模拟单元340以及第一控制单元350。
失压指令发送单元310用于发送失压指令。失压指令为指示输出失压电压的指令。在一些实施例中,失压指令为第一备自投动作逻辑测试装置指示第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的指令。
在一些实施例中,失压指令发送单元310可以由4G通讯模块实现。
第一失压模拟单元320用于向待测试的第一远方备自投装置输出第一失压电压。在一些实施例中,第一失压模拟单元320包括可控交流空开和继电保护测试仪。可控交流空开的输入端连接继电保护测试仪的电压输出端,可控交流空开的输出端连接待测试第一远方备自投装置的电压采集接口。
初始状态下,可控交流空开处于接通状态,继电保护测试仪的输出电压输出到待测试第一远方备自投装置的电压采集接口,待测试第一远方备自投装置基于继电保护测试仪的输出电压认为供电电源处于正常状态。当需要第一失压模拟单元320输出失压电压时,第一控制单元350输出低压控制信号断开可控交流空开,模拟失压状态。
本发明一些实施例,通过可控交流空开与继电保护测试仪的配合使用,可以自动控制备自投逻辑动作测试装置输出失压电压,实现远方备自投装置的逻辑动作的自动测试,节约了人工成本,并且避免了人工操作带来的误差。
跳闸信号检测单元330用于检测待测试的第一远方备自投装置针对位于第一变电站的第一断路器的跳闸信号。跳闸信号是第一远方备自投装置根据第一失压电压发出的。
在一些实施例中,跳闸信号检测单元330包括光耦继电器。光耦继电器与待测试第一远方备自投装置的跳闸信号的输出端口连接。当待测试第一远方备自投装置发出跳闸信号时,会在跳闸信号的输出端口产生一个对地正110V的直流电压脉冲,光耦继电器接收到该脉冲后,将其转换为5V的低压脉冲信号给第一控制单元350,第一控制单元350根据该低压脉冲信号确认待测试第一远方备自投装置发出跳闸信号。
断路器断开状态模拟单元340,用于断开待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于第一变电站的直流正电源之间的线路。
在一些实施例中,断路器断开状态模拟单元340包括电磁继电器,电磁继电器包括一个节点对,节点对中的第一节点与直流正电源连接,节点对中的第二节点与待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口连接。断开待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与直流正电源之间的线路包括:第一控制单元350驱动电磁继电器,断开所述第一节点与所述第二节点之间的连接线路。
第一控制单元350包括控制芯片,控制芯片包括但不限于:单片机、ARM处理器等。
第一备自投逻辑动作测试装置还包括人机交互界面。人机交互界面可以包括但不限于:液晶显示屏、按键。
在一些实施例中,可以通过液晶显示屏显示测试过程中第一备自投逻辑动作测试装置已从第一远方备自投装置接收到跳闸信号等提示信息。操作人员可以通过人机交互界面清楚获知远方备自投装置是否正确的做出逻辑动作。
图4是本发明一优选实施例的第二备自投逻辑动作测试装置的结构框图。
如图4所示,第二备自投逻辑动作测试装置包括:失压指令接收单元410、第二失压模拟单元420、合闸信号检测单元430、断路器闭合状态模拟单元440。
失压指令接收单元410用于接收位于第一变电站的第一备自投逻辑动作测试装置发出的失压指令。失压指令为指示输出失压电压的指令。在一些实施例中,失压指令为所述第一备自投逻辑动作测试装置指示第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的指令。在一些实施例中,失压指令接收单元410可以由4G通讯模块实现。
第二失压模拟单元420用于向待测试的第二远方备自投装置输出第二失压电压。在一些实施例中,第二失压模拟单元420包括可控交流空开和继电保护测试仪。可控交流空开的输入端连接继电保护测试仪的电压输出端,可控交流空开的输出端连接待测试第二远方备自投装置的电压采集接口。
合闸信号检测单元430用于检测所述待测试的第二远方备自投装置发出的针对位于所述第二变电站的第二断路器的合闸信号。合闸信号是第二远方备自投装置基于第二失压电压和第一远方备自投装置发送的合闸指令发出的。
在一些实施例中,第二备自投动作逻辑测试装置包括第二控制单元450,合闸信号检测单元430包括光耦继电器。光耦继电器与待测试第二远方备自投装置的合闸信号的输出端口连接。当待测试第二远方备自投装置发出合闸信号时,会在合闸信号的输出端口产生一个对地正110V的直流电压脉冲,光耦继电器接收到该脉冲后,将其转换为5V的低压脉冲信号给第二控制单元450,第二控制单元450根据该低压脉冲信号确认待测试第二远方备自投装置发出合闸信号。
断路器闭合状态模拟单元440,用于闭合待测试的第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于第二变电站的直流正电源之间的线路。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法,其特征在于,所述方法包括:
位于第一变电站的第一备自投逻辑动作测试装置向位于第二变电站的第二备自投逻辑动作测试装置发送用于指示所述第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的失压指令后,向位于所述第一变电站的第一远方备自投装置输出第一失压电压;
若所述第一备自投逻辑动作测试装置检测到所述第一远方备自投装置发出的针对位于所述第一变电站的第一断路器的跳闸信号,则断开所述第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于所述第一变电站的直流正电源之间的线路;其中,所述跳闸信号用于指示所述第一断路器断开所述第一变电站的供电电源为所述第一变电站中各个设备供电的第一供电线路,所述跳闸信号是所述第一远方备自投装置根据所述第一失压电压发出的;
所述第二备自投逻辑动作测试装置接收到所述第一备自投逻辑动作测试装置发送的所述失压指令后,向第二远方备自投装置输出所述第二失压电压;
若所述第二备自投逻辑动作测试装置检测到所述第二远方备自投装置发出的针对位于所述第二变电站的第二断路器的合闸信号,则接通所述第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于所述第二变电站的直流正电源之间的线路;其中,所述合闸信号用于指示所述第二断路器连通所述第二变电站的供电电源为所述第二变电站中各个设备供电的第二供电线路,所述合闸信号是所述第二远方备自投装置基于所述第二失压电压和所述第一远方备自投装置发送的合闸指令发出的。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一备自投逻辑动作测试装置输出所述第一失压电压包括:所述第一备自投逻辑动作测试装置的失压模拟单元输出第一失压电压到所述第一远方备自投装置的电压采集接口,指示所述第一远方备自投装置根据所述电压采集接口检测到的所述第一失压电压发出所述跳闸信号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二备自投逻辑动作测试装置输出所述第二失压电压包括:所述第二备自投逻辑动作测试装置的失压模拟单元输出第二失压电压到所述第二远方备自投装置的电压采集接口,指示所述第二远方备自投装置根据所述电压采集接口检测到的所述第二失压电压发出所述合闸信号。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一备自投逻辑动作测试装置响应于检测到就地工作模式的设置操作,将所述第一备自投逻辑动作测试装置的工作模式设置为就地工作模式;
所述第二备自投逻辑动作测试装置响应于检测到远方工作模式的设置操作,将所述第二备自投逻辑动作测试装置的工作模式设置为远方工作模式。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一备自投逻辑动作测试装置显示用于表示已收到所述第一远方备自投装置发出的跳闸信号的提示信息;
所述第二备自投逻辑动作测试装置显示用于表示已收到所述第二远方备自投装置发出的合闸信号的提示信息。
6.一种第一备自投逻辑动作测试装置,其特征在于,所述第一备自投逻辑动作测试装置位于第一变电站,所述第一备自投逻辑动作测试装置包括:
失压指令发送单元,用于向位于第二变电站的第二备自投逻辑动作测试装置发送失压指令,所述失压指令为指示所述第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的指令;
第一失压模拟单元,用于向待测试的第一远方备自投装置输出第一失压电压;
跳闸信号检测单元,用于检测所述待测试的第一远方备自投装置针对位于所述第一变电站的第一断路器的跳闸信号;所述跳闸信号是所述第一远方备自投装置根据所述第一失压电压发出的;
断路器断开状态模拟单元,用于断开所述待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于所述第一变电站的直流正电源之间的线路。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第一备自投逻辑动作测试装置还包括第一控制单元,所述断路器断开状态模拟单元包括电磁继电器,所述电磁继电器包括一个节点对,所述节点对中的第一节点与直流正电源连接;所述节点对中的第二节点与所述待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口连接;
所述断开所述待测试的第一远方备自投装置的第一断路器的位置监测接口与位于所述第一变电站的直流正电源之间的线路包括:
所述第一控制单元驱动所述电磁继电器,断开所述第一节点与所述第二节点之间的连接线路。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述跳闸信号检测单元包括光耦继电器。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第一失压模拟单元包括可控交流空开和继电保护测试仪;其中,所述可控交流空开的输入端连接所述继电保护测试仪的电压输出端,所述可控交流空开的输出端连接所述第一远方备自投装置的电压采集接口。
10.一种第二备自投逻辑动作测试装置,其特征在于,所述第二备自投逻辑动作测试装置位于第二变电站,所述第二备自投逻辑动作测试装置包括:
失压指令接收单元,用于接收位于第一变电站的第一备自投逻辑动作测试装置发出的失压指令,所述失压指令为所述第一备自投逻辑动作测试装置指示所述第二备自投逻辑动作测试装置输出第二失压电压的指令;
第二失压模拟单元,用于向待测试的第二远方备自投装置输出所述第二失压电压;
合闸信号检测单元,用于检测所述待测试的第二远方备自投装置发出的针对位于所述第二变电站的第二断路器的合闸信号;所述合闸信号是所述第二远方备自投装置基于所述第二失压电压和第一远方备自投装置发送的合闸指令发出的;
断路器闭合状态模拟单元,用于闭合所述待测试的第二远方备自投装置的第二断路器的位置监测接口与位于所述第二变电站的直流正电源之间的线路。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210100256.4A CN114397528B (zh) | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210100256.4A CN114397528B (zh) | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN114397528A CN114397528A (zh) | 2022-04-26 |
CN114397528B true CN114397528B (zh) | 2024-08-30 |
Family
ID=81233614
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202210100256.4A Active CN114397528B (zh) | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN114397528B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114900908B (zh) * | 2022-05-27 | 2024-06-21 | 湖南省湘电试验研究院有限公司 | 一种变电站远方备自投装置5g通讯方法、系统及介质 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110333410A (zh) * | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 一种备自投测试装置 |
CN112952984A (zh) * | 2021-02-24 | 2021-06-11 | 云谷技术(珠海)有限公司 | 一种用于备自投的主机、装置及方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100857393B1 (ko) * | 2006-12-29 | 2008-09-05 | 엘에스산전 주식회사 | 기중차단기의 원격 제어장치 및 방법 |
US9606185B2 (en) * | 2013-05-22 | 2017-03-28 | Chang Zhou Current Supply Company Of Jiangsu Electric Power Company | Intelligent calibration system for backup-power automatic switching device |
-
2022
- 2022-01-27 CN CN202210100256.4A patent/CN114397528B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110333410A (zh) * | 2019-07-18 | 2019-10-15 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 一种备自投测试装置 |
CN112952984A (zh) * | 2021-02-24 | 2021-06-11 | 云谷技术(珠海)有限公司 | 一种用于备自投的主机、装置及方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN114397528A (zh) | 2022-04-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103051065B (zh) | 一种配电自动化分布式fa联动测试方法及系统 | |
RU2622473C2 (ru) | Способ и устройство обслуживания электрической установки | |
CN103197271B (zh) | 一种mmc拓扑柔性直流输电试验平台的检验方法 | |
CN111458586B (zh) | 智慧变电站多间隔就地化线路保护装置批量同步检测方法及系统 | |
CN105548742A (zh) | 继电保护的远方测试系统 | |
CN110854924A (zh) | 电气系统一次通压同期核相联动切换检验系统及检验方法 | |
CN105807155A (zh) | 一种电子设备断电启动测试的装置及其测试方法 | |
CN105094120A (zh) | 模拟一次设备动作行为的测试装置 | |
CN114397528B (zh) | 一种远方备自投装置的逻辑动作测试方法和装置 | |
CN107102567B (zh) | 一种仿真测试系统和测试方法 | |
CN102624099A (zh) | 监测智能电网网络连接状态的设备 | |
CN103558464A (zh) | 10kV保护装置在线定值校验方法 | |
CN105006891B (zh) | 用于变电站后台升级的在线可视化遥控调试终端及方法 | |
JP2009141621A (ja) | 開閉器遠隔制御装置の試験器 | |
CN207968500U (zh) | 一种101通道远方自环测试装置 | |
CN112849428A (zh) | 飞机风挡加温控制器地面功能试验系统和方法 | |
CN101995556A (zh) | 一种直流电源屏的远程故障检测处理系统 | |
CN114371355A (zh) | 实现配电自动化终端多间隔对点测试的自适应联调系统 | |
CN211456713U (zh) | 一种电气系统一次通压同期核相联动切换检验系统 | |
CN103454994A (zh) | 适应多座500kV变电站遥控传动的控制方法 | |
CN202616875U (zh) | 监测智能电网网络连接状态的设备 | |
CN113406491A (zh) | 一种断路器分合闸测试装置 | |
CN109600116B (zh) | 移动式光伏并网检测系统 | |
CN109598996B (zh) | 一种配变台区负荷切割培训系统 | |
CN114137408B (zh) | 阀控系统黑模块数超限跳闸功能有效性的测试方法及装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |