1.本发明公开涉及保护通道检测的技术领域,尤其涉及一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法及其测试仪。
背景技术:2.在基建输变电工程期间,由于电网系统和网架需求,要将具有光差保护的线路提前送出或者联网,保护通道的链路畅通成为了测试保护功能的必要条件,在实际工作中,因为通讯设备、接口装置、连接线缆、通讯线路等链路元件不畅或者故障影响保护通讯,当保护通道的链路存在故障,需要及时进行故障排查,以便及时维修,确保保护通道全链路畅通。
3.以往保护通道链路的畅通与否,主要是依靠信号交互两端的继电保护装置进行判断,而其只能判断出链路通不通,对于是否发生延时或者表意不准确等故障无法判断,只有当保护链路不通时,继电保护装置才会发生报警,但对于何处出现故障,无法及时定位,影响检修速度。
4.因此,是否可研发一种新的故障检测方法,以解决上述问题,成为人们亟待解决的问题。
技术实现要素:5.鉴于此,本发明提供了一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法及其测试仪,以解决以往保护通道的链路发生故障时,无法确定故障点,导致检修速度慢的问题。
6.本发明提供的技术方案,具体为,一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法,用于检测采用复用通道通讯连接的两个变电站之间链路的故障点,其中,每个变电站中均包括:sdh光传输设备以及与所述sdh光传输设备连接的多个光发射物理结构,每个所述光发射物理结构均由光复用装置或光复用接口板以及与所述光复用装置或光复用接口板连接的多个继电保护装置构成,所述链路故障检测方法具体为:
7.当两个变电站之间的链路发生故障时,分别进行sdh光传输设备链路的故障检测、光复用装置或光复用接口板链路的故障检测、继电保护装置链路的故障检测、sdh光传输设备的故障检测、光复用装置或光复用接口板的故障检测以及继电保护装置的故障检测,最终确定两个变电站之间链路的故障点。
8.优选,所述sdh光传输设备链路的故障检测,具体为:
9.将两个变电站中的sdh光传输设备上均分别架设一个继保通道测试仪,一端的继保通道测试仪发出光测试信号,另一端的继保通道测试仪接收测试信号,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述sdh光传输设备链路是否存在故障。
10.进一步优选,所述依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述sdh光
传输设备链路是否存在故障,具体为:
11.当所述继保通道测试仪出现los、ais、rdi黄色、fas、lss以及tse告警信息或错误提示信息时,则代表所述sdh光传输设备链路存在相应故障;
12.否则,所述sdh光传输设备链路通畅。
13.进一步优选,所述光复用装置或光复用接口板链路的故障检测,具体为:
14.将两个变电站中的光复用装置或光复用接口板上均分别架设一个继保通道测试仪,一端的继保通道测试仪发出光测试信号,另一端的继保通道测试仪接收测试信号,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述光复用装置或光复用接口板链路是否存在故障。
15.进一步优选,所述依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述光复用装置或光复用接口板链路是否存在故障,具体为:
16.当所述继保通道测试仪出现dly、los、ais、lss以及tse告警信息或错误提示信息时,则代表所述光复用装置或光复用接口板链路存在相应故障;
17.否则,所述光复用装置或光复用接口板链路通畅。
18.进一步优选,所述继电保护装置链路的故障检测,具体为:
19.将两个变电站中的继电保护装置上均分别架设一个继保通道测试仪,一端的继保通道测试仪发出光测试信号,另一端的继保通道测试仪接收测试信号,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述继电保护装置链路是否存在故障;
20.或,将一端变电站回路闭合,另一端变电站中继电保护装置均与继保通道测试仪连接,进行比特误码率测试以及环路延时测试,确定是否存在故障。
21.进一步优选,所述依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述继电保护装置链路是否存在故障,具体为:
22.当所述继保通道测试仪出现rtd、los、ais、lss以及tse告警信息或错误提示信息时,则代表所述继电保护装置链路存在相应故障;
23.否则,所述继电保护装置链路通畅。
24.进一步优选,所述sdh光传输设备的故障检测,具体为:
25.将所述sdh光传输设备单体与继保通道测试仪连接,进行延迟、误码、丢帧以及光通率的故障检测。
26.进一步优选,所述光复用装置或光复用接口板的故障检测,具体为:
27.将所述光复用装置或光复用接口板单体与继保通道测试仪连接,进行延迟、误码、丢帧以及光通率的故障检测。
28.进一步优选,所述继电保护装置的故障检测,具体为:
29.将所述继电保护装置与继保通道测试仪连接,进行延迟、误码、丢帧以及光通率的故障检测。
30.此外,本发明还提供了一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测用测试仪,包括:光通信接口、处理器、分析模块、显示输入模块以及电源模块;
31.所述处理器与所述光通信接口连接,用于接收检测的数据信号;
32.所述分析模块与所述处理器连接,将所述处理器接收的数据信号进行故障分析,并将分析的结果反馈给所述处理器;
33.所述显示输入模块与所述处理器连接,用于显示所述处理器发送的分析结果以及向所述处理器输入控制指令;
34.所述电源模块为所述处理器、分析模块以及显示输入模块进行供电。
35.本发明提供的基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法,通过分别对dh光传输设备链路、光复用装置或光复用接口板链路、继电保护装置链路、sdh光传输设备、光复用装置或光复用接口板以及继电保护装置的故障检测,进行每个节点的无缝检测,不仅可以检测到链路通不通以及延时、表意不准的故障检测,而且还能够实现故障的准确定位,精准找到故障点,以便及时维修。
36.本发明提供的基建工程中保护通道的链路故障检测方法,具有简单易行、精准排障等优点。
37.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明的公开。
附图说明
38.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
39.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
40.图1为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中进行sdh光传输设备链路故障检测的示意图;
41.图2为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中进行光复用装置或光复用接口板链路故障检测的示意图;
42.图3为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中两点式继电保护装置链路故障检测的示意图;
43.图4为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中一点式继电保护装置链路故障检测的示意图;
44.图5为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中进行sdh光传输设备故障检测的示意图;
45.图6为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中进行光复用装置或光复用接口板故障检测的示意图;
46.图7为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中进行继电保护装置故障检测的示意图;
47.图8为本发明公开实施例提供的一种基于基建工程建设期间的保护通道全链路检测方法中测试仪的组成模块图。
具体实施方式
48.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例
中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的方法的例子。
49.为了解决以往保护通道的链路发生故障时,无法确定故障点,导致检修速度慢的问题,本实施方案提供了一种基建工程中保护通道的链路故障检测方法,该检测方法用于检测采用复用通道通讯连接的两个变电站之间链路的故障点,其中,每个变电站中均包括:sdh光传输设备以及与sdh光传输设备连接的多个光发射物理结构,每个光发射物理结构均由光复用装置或光复用接口板以及与光复用装置或光复用接口板连接的多个继电保护装置构成,本实施方案提供的链路故障检测方法具体为:
50.当两个变电站之间的链路发生故障时,分别进行sdh光传输设备链路的故障检测、光复用装置或光复用接口板链路的故障检测、继电保护装置链路的故障检测、sdh光传输设备的故障检测、光复用装置或光复用接口板的故障检测以及继电保护装置的故障检测,最终确定两个变电站之间链路的故障点。
51.上述故障检测方法中,通过在每个节点进行无缝检测,不仅可以确定链路通不通,而且还能精准定位到故障检测点,便于维修,此外,对于延时以及表意不准确等故障也能一同检测出来。
52.上述故障检测方法中,各个节点的检测顺序可以根据具体的检测方案进行调整,先后的检测顺序,不影响最终的检测结果。
53.参见图1,sdh光传输设备链路的故障检测,具体为:将两个变电站中的sdh光传输设备上均分别架设一个继保通道测试仪,一端的继保通道测试仪发出光测试信号,另一端的继保通道测试仪接收测试信号,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述sdh光传输设备链路是否存在故障。
54.其中,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述sdh光传输设备链路是否存在故障,具体为:
55.当继保通道测试仪出现los(信号和帧)、ais、rdi黄色、fas、lss(码样丢失)以及tse(比特错误)告警信息或错误提示信息时,则代表sdh光传输设备链路存在相应故障;否则,sdh光传输设备链路通畅。
56.参见图2,光复用装置或光复用接口板链路的故障检测,具体为:将两个变电站中的光复用装置或光复用接口板上均分别架设一个继保通道测试仪,一端的继保通道测试仪发出光测试信号,另一端的继保通道测试仪接收测试信号,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断光复用装置或光复用接口板链路是否存在故障。
57.其中,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断光复用装置或光复用接口板链路是否存在故障,具体为:
58.当继保通道测试仪出现dly、los、ais、lss以及tse告警信息或错误提示信息时,则代表光复用装置或光复用接口板链路存在相应故障;
59.否则,光复用装置或光复用接口板链路通畅。
60.继电保护装置链路的故障检测,具体为:参见图3,将两个变电站中的继电保护装置上均分别架设一个继保通道测试仪,一端的继保通道测试仪发出光测试信号,另一端的继保通道测试仪接收测试信号,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断所述继电保护装置链路是否存在故障。
61.其中,依据继保通道测试仪的告警信息以及错误提示,判断继电保护装置链路是否存在故障,具体为:
62.当继保通道测试仪出现rtd、los、ais、lss以及tse告警信息或错误提示信息时,则代表继电保护装置链路存在相应故障;
63.否则,继电保护装置链路通畅。
64.或者,参见图4,将一端变电站回路闭合,另一端变电站中继电保护装置均与继保通道测试仪连接,进行比特误码率测试以及环路延时测试,确定是否存在故障。
65.参见图5,所述sdh光传输设备的故障检测,具体为:将sdh光传输设备单体与继保通道测试仪连接,进行延迟、误码、丢帧以及光通率的故障检测。
66.参见图6,所述光复用装置或光复用接口板的故障检测,具体为:将光复用装置或光复用接口板单体与继保通道测试仪连接,进行延迟、误码、丢帧以及光通率的故障检测。
67.参见图7,所述继电保护装置的故障检测,具体为:将继电保护装置与继保通道测试仪连接,进行延迟、误码、丢帧以及光通率的故障检测。
68.上述实施方案中测试仪可以主要进行故障检测,参见图8,主要由光通信接口1、处理器2、分析模块3、显示输入模块4以及电源模块5构成,其中,处理器2与光通信接口1连接,用于接收检测的数据信号;分析模块3与处理器2连接,将处理器2接收的数据信号进行故障分析,例如:光路误码、延时、丢帧、光通率等故障的分析,并将分析的结果反馈给所述处理器2,;显示输入模块4与处理器2连接,用于显示所述处理器2发送的分析结果以及向处理器2输入控制指令,电源模块5为处理器2、分析模块3以及显示输入模块4进行供电。
69.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本技术旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
70.应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。