本实用新型涉及电压监测仪测试技术领域,特别涉及一种基于自动闭环测试的多台电压监测仪测试系统。
背景技术:
随着国民经济的迅速发展,电力系统中的冲击性、波动性负荷日益增多,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,它们在运行中不仅产生大量的高次谐波,而且导致电压波动、闪变、三相不平衡、暂升、暂降、甚至中断。此外,随着电力电子技术广泛应用,电力系统中非线性负载日益增多,如静止变流器,工业交直流变换装置等。非线性负载会引起电网电流、电压波形发生畸变,造成电网的谐波污染严重。这些电能质量问题对电网的不利影响不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重干扰电网的经济运行。电压质量是考核电力系统供电水平的重要指标。电压监测仪是利用无线通信网络对电压质量进行监视及采集数据,并且对数据进行分类、统计、存储、数据查询等。为了确保电压监测仪的各项性能,对电压监测仪进行测试十分必要。但是目前对电压监测仪的测试都是开环测试,人工读取数据、人工计算误差,导致测试效率低下,人工计算误差偏差大,测试数据不准确,并且不能多台同时电压监测仪同时生成测试报告。所以有必要开发一款电压监测仪自动测试系统,不需太多的人工干预,自动计算误差,自动生成测试报告,大大的提高测试效率,提高电压监测仪测试的质量。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种基于自动闭环测试的多台电压监测仪测试系统,以解决上述技术问题,为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案:
一种基于自动闭环测试的多台电压监测仪测试系统,包括测试主机、电压监测仪测试装置及电压监测仪,所述测试主机输出端通过通讯线与电压监测仪测试装置的输入端连接,所述电压监测仪测试装置输出端通过通讯线与电压监测仪输入端连接,所述电压监测仪输出端通过通讯线与测试主机输入端连接,所述测试主机控制电压监测仪测试装置的输出,所述电压监测仪测试装置输出电压测试信号到被测电压监测仪,被测电压监测仪传输到测试主机,从而测试电压监测仪。
在上述技术方案基础上,所述测试主机选用电脑计算机。
在上述技术方案基础上,所述电压监测仪测试装置选用PDT-600型号,所述电压监测仪测试装置内设数据处理单元和电压放大器,且数据处理单元与电压放大器连接,所述数据处理单元内设ARM处理器和现场可编程门阵列FPGA。
在上述技术方案基础上,所述电压监测仪选用XJDT-1型号。
本实用新型克服了以下问题:
1、测试系统可以按照测试项目要求,灵活的编制测试模板。
2、测试系统可以自动读取被测的电压监测仪数据。
3、测试系统可以把读取的被测电压监测仪数据和标准值进行比对,自动计算误差,进行结果评
4、测试系统可以同时读取多台电压监测仪的数据,生成多个测试报告。
本实用新型解决以往对电压监测仪测试所存在的工作量大,耗时长的问题。
附图说明
图1为本实用新型的安装示意图。
图2为电压监测仪测试装置的安装示意图。
图中:1-测试主机;2-电压监测仪测试装置;3-电压监测仪;4-数据处理单元;5-电压放大器;6-ARM处理器;7-现场可编程门阵列FPGA。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细阐述。
一种基于自动闭环测试的多台电压监测仪测试系统,包括测试主机1、电压监测仪测试装置2及电压监测仪3,所述测试主机1输出端通过通讯线与电压监测仪测试装置2的输入端连接,所述电压监测仪测试装置2输出端通过通讯线与电压监测仪3输入端连接,所述电压监测仪3输出端通过通讯线与测试主机1输入端连接,所述测试主机1控制电压监测仪测试装置2的输出,所述电压监测仪测试装置2输出电压测试信号到被测电压监测仪3,被测电压监测仪3传输到测试主机1,从而测试电压监测仪3。
所述测试主机1选用电脑计算机,所述电压监测仪测试装置2选用PDT-600型号,所述电压监测仪测试装置2内设数据处理单元4和电压放大器5,且数据处理单元4与电压放大器5连接,所述数据处理单元4内设ARM处理器6和现场可编程门阵列FPGA7,所述电压监测仪3选用XJDT-1型号。
本实用新型实施例所涉及的测试系统如图1所示进行连接,上位机测试系统通过通讯接口与电压监测仪测试装置进行通讯。读取电压监测仪的采样值,并将采样值与测试参数自动关联,用于实现对国内主流电压监测仪的自动校验。上位机测试系统完成控制电压监测仪测试装置的自动输出,自动返回校验,自动计算实测误差,形成合格或超标的结论,并存储为文本Word格式的文件作为报告保存。通过上述电压监测仪测试系统,能够使系统自动地,按照根据测试需要所设置的测试参数,进行电压监测仪测试,并计算测试结果及误差,生成测试报告,从而克服了以往对电压监测仪测试所存在的工作量大,耗时长的问题。
以上所述为本实用新型较佳实施例,对于本领域的普通技术人员而言,根据本实用新型的教导,在不脱离本实用新型的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本实用新型的保护范围之内。