一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置的制作方法

文档序号:34283271发布日期:2023-05-27 15:54阅读:90来源:国知局
一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置的制作方法

本技术属于电力系统继电保护测试领域,具体涉及一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置。


背景技术:

1、目前进行断路器控制回路断线智能检测时,往往会有多个出口开关量的变位,传统解决方法是现场检测人员对各个出口使用电压表进行多次重复试验,该方法只能依靠电压来粗略判断各个出口开关量的变位与否,并不能有效测量各个开关量的变位时间间隔和变位持续时间。同时保护装置每一个功能动作时间只有几十毫秒至几秒钟不等,并且保护装置有几十个出口开关量变位需要验证。短暂的动作时间与数量众多的出口开关量,给测试工作带来了极大的困难。人工反复测试与记录也会导致测试出错率高,需要耗费大量的时间与精力,测试效率极低。

2、因此,为解决传统测试的各种问题,很有必要设计一种一次测试即可获取保护装置的全部出口开关量的变位信息的装置,并可实现对各个开关量变位信息进行时间记录与时间间隔测量等功能。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,可以克服现有测量方式的不足,是一种结构简单、操作方便、可靠性高的采样装置。该采样装置可以独立设置各通道开入量变位电压触发阈值,以适用于多场合不同电压等级的测试需求;采样装置一次测试可获取多个出口开关量变位信息,任一通道开入量触发变位,其他通道开入量自动对齐采集初始时间并开始采样,并可设置采样持续时间;采样装置可获取各开关量变位时间间隔和变位保持时间长度等,方便测试人员查看和分析,测试简单方便,能极大提高测试效率。

2、为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,包括采集本体和显示本体,采集本体与显示本体通信连接,采集本体包括强开入模块、弱开入模块、主控电路模块、用于调节触发阈值的开入量阈值判断模块和用于给强开入模块、弱开入模块、主控电路模块和开入量阈值判断模块供电的采集电源系统,强开入模块和弱开入模块分别与开入量阈值判断模块电连接,开入量阈值判断模块与和主控电路模块电连接。

3、进一步的,强开入模块和弱开入模块均分为若干路独立开入量通道,每条独立开入量通道均设置有开入采集电路。

4、进一步的,开入采集电路包括输入端、公共端、整流桥、齐纳二极管、限流电阻、干扰吸收电容、放电电阻、光耦合器,输入端连接齐纳二极管阳极,齐纳二极管阴极连接限流电阻阳极,限流电阻阴极分别连接干扰吸收电容阳极、放电电阻阳极和光耦合器阳极,公共端分别连接干扰吸收电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极,光耦合器发射极接地,光耦合器集电极连接开入量阈值判断模块,整流桥一端连接齐纳二极管阳极,另一端分别连接电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极。

5、进一步的,开入量阈值判断模块包括分别对应连接若干开入采集电路的若干触发阈值调节组件,触发阈值调节组件包括可变分压电阻和非门逻辑芯片,可变分压电阻阳极连接采集电源系统,可变分压电阻阴极连接光耦合器集电极和非门逻辑芯片输入端,非门逻辑芯片输出端连接主控电路模块。

6、进一步的,整流桥包括第一二极管、第二二极管、第三二极管和第四二极管,第一二极管阴极分别连接输入端和第三二极管阳极,第一二极管阳极连接分别连接齐纳二极管阳极和第二二极管阳极,第二二极管阴极分别连接公共端和第四二极管阳极,第三二极管阴极分别连接干扰吸收电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极,第四二极管分别连接干扰吸收电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极。

7、进一步的,采集本体与显示本体采用百兆光网口模块配合光纤通信连接。

8、进一步的,显示本体包括触摸显示屏、主控系统模块和为显示屏和主控系统模块供电的供电电源系统,显示屏与主控系统模块电连接。

9、进一步的,采集电源系统包括电输入口、充放电电路、电量指示电路、锂电池和dc-dc电源电路,充放电电路分别与电输入口、电量指示电路、锂电池和dc-dc电源电路电连接,供电电源系统与采集电源系统拓扑一致。

10、与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

11、1、电压兼容性好:采样装置中各个开入量开入采集电路可以独立调节电路参数,设置不同的触发阈值,以适应不同的测试电压等级与阈值判断,兼容性好。

12、2、提高测试效率:每次测试时,可以同时测试25路强电开入和6路弱电开入量,任一开入量变位时,采样装置自动进行采集与存储,减少了测试次数,提高了测试效率。

13、3、图形化显示:打开开入量变位录波文件后,可图形化将各个通道的变位信息显示出来,测试人员可以直观地查看各开入量的动作情况。

14、4、时间测量功能:打开开入量变位录波文件后,可对同一通道开入量的变位保持时间进行测量,也可以对不同通道开入量的变位时间间隔进行测量,可为测试人员提供准确的时间数据。

15、5、测试灵活:每个强弱电开入量电路可独立进行测试,试验过程中相互独立,互不影响。



技术特征:

1.一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:包括采集本体和显示本体,采集本体与显示本体通信连接,采集本体包括强开入模块、弱开入模块、主控电路模块、用于调节触发阈值的开入量阈值判断模块和用于给强开入模块、弱开入模块、主控电路模块和开入量阈值判断模块供电的采集电源系统,强开入模块和弱开入模块分别与开入量阈值判断模块电连接,开入量阈值判断模块与和主控电路模块电连接。

2.根据权利要求1所述的一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:强开入模块和弱开入模块均分为若干路独立开入量通道,每条独立开入量通道均设置有开入采集电路。

3.根据权利要求2所述的一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:开入采集电路包括输入端、公共端、整流桥、齐纳二极管、限流电阻、干扰吸收电容、放电电阻、光耦合器,输入端连接齐纳二极管阳极,齐纳二极管阴极连接限流电阻阳极,限流电阻阴极分别连接干扰吸收电容阳极、放电电阻阳极和光耦合器阳极,公共端分别连接干扰吸收电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极,光耦合器发射极接地,光耦合器集电极连接开入量阈值判断模块,整流桥一端连接齐纳二极管阳极,另一端分别连接电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极。

4.根据权利要求3所述的一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:开入量阈值判断模块包括分别对应连接若干开入采集电路的若干触发阈值调节组件,触发阈值调节组件包括可变分压电阻和非门逻辑芯片,可变分压电阻阳极连接采集电源系统,可变分压电阻阴极连接光耦合器集电极和非门逻辑芯片输入端,非门逻辑芯片输出端连接主控电路模块。

5.根据权利要求4所述的一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:整流桥包括第一二极管、第二二极管、第三二极管和第四二极管,第一二极管阴极分别连接输入端和第三二极管阳极,第一二极管阳极连接分别连接齐纳二极管阳极和第二二极管阳极,第二二极管阴极分别连接公共端和第四二极管阳极,第三二极管阴极分别连接干扰吸收电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极,第四二极管分别连接干扰吸收电容阴极、放电电阻阴极和光耦合器阴极。

6.根据权利要求1所述的一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:采集本体与显示本体采用百兆光网口模块配合光纤通信连接。

7.根据权利要求1所述的一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:显示本体包括触摸显示屏、主控系统模块和为显示屏和主控系统模块供电的供电电源系统,显示屏与主控系统模块电连接。

8.根据权利要求4所述的一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:采集电源系统包括电输入口、充放电电路、电量指示电路、锂电池和dc-dc电源电路,充放电电路分别与电输入口、电量指示电路、锂电池和dc-dc电源电路电连接,供电电源系统与采集电源系统拓扑一致。


技术总结
本技术公开了一种断路器控制回路多通道开入量触发采样装置,其特征是:包括采集本体和显示本体,采集本体与显示本体通信连接,采集本体包括强开入模块、弱开入模块、主控电路模块、用于调节触发阈值的开入量阈值判断模块和用于给强开入模块、弱开入模块、主控电路模块和开入量阈值判断模块供电的采集电源系统,强开入模块和弱开入模块分别与开入量阈值判断模块电连接,开入量阈值判断模块与和主控电路模块电连接。本申请开入量阈值判断模块可以调节每个独立的强开入模块弱开入模块的触发阈值,因此针对不同需求可以独立调节电路参数,设置不同的触发阈值,以适应不同的测试电压等级与阈值判断,兼容性好。

技术研发人员:柯新,李立,魏艺君,董玉洁,叶翰靖,叶芃,涂世杰,徐睿哲,蔡明,周迪,戴斌,彭淑明,赖志刚,谢榕,杨慎飞,周道城,胡平,刘朝欣,杨三根,秦纪平,卢雨翔,周东,汪旭峰,吴昊
受保护的技术使用者:国网江西省电力有限公司超高压分公司
技术研发日:20221117
技术公布日:2024/1/12
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