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一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统 

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申请/专利权人:国网浙江省电力有限公司台州供电公司;浙江华电器材检测研究院有限公司

摘要:本发明提供了一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,用于解决现有技术中检测工作量大且效率低,信号显示不直观,最终故障需要经验分析才能得出的问题。对此,本发明包括一组光电隔离信号采集端子排,相邻两个光电隔离信号采集端子排之间设有一个光电隔离采集端子,该组光电隔离信号采集端子排中每个光电隔离信号采集端子排连接电位预判分析装置,电位预判分析装置连接数字信号接口。通过这样的技术方案,本发明自动批量采集保护测控端子排电位,减少了变检人员工作量,提升工作效率;实现对采集到的电位进行判断分析,通过整个屏柜内关键端子排电位自动分析故障区域,提升检修工作效率。

主权项:1.一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,安装在变电站保护测控屏柜1内,其特征在于:包括一组光电隔离信号采集端子排2,相邻两个光电隔离信号采集端子排2之间设有一个光电隔离采集端子3,该组光电隔离信号采集端子排2中每个光电隔离信号采集端子排2连接电位预判分析装置4,电位预判分析装置4连接数字信号接口5;所述光电隔离采集端子3由成对设置的光电耦合器组成,其中第一组光电耦合器由第一发光二极管D1和第一光敏二极管L1;第二组光电耦合器由第二发光二极管D2和第二光敏二极管L2组成和包括成对设置的发光二极管D1和D2,第一发光二极管D1和第二发光二极管D2的正极相连并连接在外接信号上,第一发光二极管D1的负极连接到0V端,第二发光二极管D2的负极连接到-110V端;工作时光电隔离采集端子3对光电隔离信号采集端子排2电压进行采集,利用光电隔离信号装置,将直流信号变为24V信号电源,其中,+110V电压采集后输出+12V电压,0V电压采集后输出0V电压,-110V电压采集后输出-12V电压;当外接信号为110V时,D1和D2同时导通,此时+12V电源通过L1形成回路输出12V电源;当外接信号为0V时,D2同时导通,此时+12V电源通过L2和负电源分压,输出0V电源;当外接信号为-110V时,D1和D2均不导通,由-12V电源输出至Vout;数字信号接口5还用于外部仪器批量读取,上送至监控后台及调度主站;所述电位预判分析装置4通过逻辑电路对电位进行比较,用于判断开关位置、闸刀位置的开入量是否到位,以及判断是否存在控制回路断线故障。

全文数据:一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统技术领域本发明涉及变电站内保护测控装置,具体涉及一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统。背景技术变电站内保护测控装置具有变电站中、低压侧的成套保护和测量监控功能。既可以就地分散安装,也可以集中组屏。是构成变电站、发电厂厂用电等电站综合自动化系统的理想智能设备装置。现有技术中也有成熟的变电站内保护测控装置,如专利号为201420806545.7的实用新型专利《变电站保护监控系统》中就公开了一种变电站保护监控系统,包括:变电站保护装置、端子排、主变测控装置,所述变电站保护装置的第一号点通过电源电缆与所述端子排的第一端子连接,所述端子排的所述第一端子通过电源电缆与所述主变测控装置的电源端子连接,所述变电站保护装置的第二号点通过硬结点电缆与所述端子排的第二端子连接,所述端子排的所述第二端子通过电缆与所述主变测控装置的第三端子连接。该实用新型方案解决了因CPU插件老化导致的通讯中断问题。但是在通常的使用过程中,变电站内保护测控内端子排仅用于内配线和外部电缆的连接作用,当发生变电站内信号异常时,需要变电人员使用万用表手动对该端子进行测试,才能读取端子排上数据,判断信号异常发生区域;当一点故障引起多路信号异常时,需要对屏柜内多个端子排电位进行测量,并由变检人员进行分析推断信号异常发生区域。这样的检测工作量大且效率低。信号异常时,变检人员需要对照图纸找到该功能端子,需要变检人员具有一定的工作经验,能看懂设计图纸;如果变检人员经验不足,判断该异常信号需要花费大量的时间。发明内容为了解决上述问题,本发明提供了一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,用于解决现有技术中检测工作量大且效率低,信号显示不直观,最终故障需要经验分析才能得出的问题。一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,安装在变电站保护测控屏柜内,包括一组光电隔离信号采集端子排,相邻两个光电隔离信号采集端子排之间设有一个光电隔离采集端子,该组光电隔离信号采集端子排中每个光电隔离信号采集端子排连接电位预判分析装置,电位预判分析装置连接数字信号接口。优选的,所述光电隔离采集端子由成对设置的光电耦合器组成,其中第一组光电耦合器由第一发光二极管D1和第一光敏二极管L1;第二组光电耦合器由第而发光二极管D2和第二光敏二极管L2组成和包括成对设置的发光二极管D1和D2,第一发光二极管D1和第二发光二极管D2的正极相连并连接在外接信号上。成对设置的光电耦合器能配合处理多种情况。其中,第一发光二极管D1的负极连接到0V端。同时,第二发光二极管D2的负极连接到-110V端。优选的,电压预判装置通过逻辑电路对电位进行比较,用于判断开关位置、闸刀位置的开入量是否到位,以及判断是否存在控制回路断线等故障。优选的,电压预判装置通过逻辑电路将采集电压上送至后台或者收集装置。优选的,所述数字信号接口将采集到的电位转化为数字信号,通过二进制方式实时存储在接口处。通过这样的技术方案,本发明所具备的有益效果包括:1、自动批量采集保护测控端子排电位,减少了变检人员工作量,提升工作效率;2、采用光电隔离采集方式,提升了电压采样可靠性,与原信号回路做到了有效隔离;3、电位采用24V弱电形式输入至电位预判装置,提高了电位预判装置可靠性;4、能实现对采集到的电位进行判断分析,通过整个屏柜内关键端子排电位自动分析故障区域,提升检修工作效率。附图说明图1为本发明安装在变电站保护测控屏柜内的框图;图2为本发明实施例的双层结构图;图3为本发明实施例通过逻辑门判断开关位置不到位比较工作逻辑关系示意图;图4为本发明实施例通过逻辑门控制回路断线判断工作逻辑关系示意图。具体实施方式为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,安装在变电站保护测控屏柜1内。如图1所示,包括一组光电隔离信号采集端子排2,相邻两个光电隔离信号采集端子排2之间设有一个光电隔离采集端子3,该组光电隔离信号采集端子排2中每个光电隔离信号采集端子排2连接电位预判分析装置4,电位预判分析装置4连接数字信号接口5。电压预判装置通过逻辑电路对电位进行比较,用于判断开关位置、闸刀位置的开入量是否到位,以及判断是否存在控制回路断线故障。电压预判装置通过逻辑电路将采集电压上送至后台或者收集装置。所述数字信号接口5将采集到的电位转化为数字信号,通过二进制方式实时存储在接口处。如图2所示所述光电隔离采集端子3由成对设置的光电耦合器组成,其中第一组光电耦合器由第一发光二极管D1和第一光敏二极管L1;第二组光电耦合器由第而发光二极管D2和第二光敏二极管L2组成和包括成对设置的发光二极管D1和D2,第一发光二极管D1和第二发光二极管D2的正极相连并连接在外接信号上。第一发光二极管D1的负极连接到0V端。第二发光二极管D2的负极连接到-110V端。工作时光电隔离采集端子3对光电隔离信号采集端子排2电压进行采集,利用光电隔离信号装置,将直流信号变为24v信号电源,其中+110V电压采集后输出+12V电压,0V电压采集后输出0V电压,-110V电压采集后输出-12V电压。当外接信号为110V时,D1和D2同时导通,此时+12V电源通过L1形成回路输出12V电源;当外接信号为0V时,D2同时导通,此时+12V电源通过L2和负电源分压,输出0V电源;当外接信号为-110V时,D1和D2均不导通,由-12V电源输出至Vout。电位预判分析装置4对采集电压进行判断、上送功能。判断是通过对电位进行比较,判断是否开关位置不到位,控制回路断线等问题。上送功能是将采集电压上送至后台或者收集装置,便于检修人员远程判断故障位置。包括以下功能:1如图3所示,通过逻辑门判断开关位置不到位比较工作。2如图4所示,通过逻辑门控制回路断线判断工作。上述方法可以使用VHDL语言实现,也可以通过单片机实现。3上送过程通过采样保持电路输出到数字信号接口5,一个采样保持电路由输入、输出端口,切换开关以及保持电容等几个部分组成。数字信号接口5主要将采集到的电位转化为数字信号,通过二进制方式实时存储在数字信号接口5处,便于外部装置采集。标准信号与采集卡相连,AD变换器对输入信号进行AD变化,得到与输入电压、电流成函数关系一般是正比或一元线性关系的数字量,只要转换成数字信号,转化在数字信号后存储到ROM里面,打上时标,就可以上送,接口通信使用现成的以太网采集模块。本发明的结构简单,操作过程在变电站保护测控屏柜1内的保护测控屏6上均能实时检测到。便于对保护测控屏6内信号集中读取,同时本发明具有数字信号接口5,可用于外部仪器批量读取,上送至监控后台及调度主站,实现远程检修。同时变电站保护测控屏柜1内还设有保护监测装置7用于防范故障发生。

权利要求:1.一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,安装在变电站保护测控屏柜1内,其特征在于:包括一组光电隔离信号采集端子排2,相邻两个光电隔离信号采集端子排2之间设有一个光电隔离采集端子3,该组光电隔离信号采集端子排2中每个光电隔离信号采集端子排2连接电位预判分析装置4,电位预判分析装置4连接数字信号接口5。2.根据权利要求1所述一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,其特征在于:所述光电隔离采集端子3由成对设置的光电耦合器组成,其中第一组光电耦合器由第一发光二极管D1和第一光敏二极管L1;第二组光电耦合器由第而发光二极管D2和第二光敏二极管L2组成和包括成对设置的发光二极管D1和D2,第一发光二极管D1和第二发光二极管D2的正极相连并连接在外接信号上。3.根据权利要求2所述一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,其特征在于:第一发光二极管D1的负极连接到0V端。4.根据权利要求2所述一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,其特征在于:第二发光二极管D2的负极连接到-110V端。5.根据权利要求1所述一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,其特征在于:电压预判装置通过逻辑电路对电位进行比较,用于判断开关位置、闸刀位置的开入量是否到位,以及判断是否存在控制回路断线故障。6.根据权利要求5所述一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,其特征在于:电压预判装置通过逻辑电路将采集电压上送至后台或者收集装置。7.根据权利要求1所述一种用于变电站内保护测控装置端子排电位自动采集预判系统,其特征在于:所述数字信号接口5将采集到的电位转化为数字信号,通过二进制方式实时存储在接口处。

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