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      一種大電流發(fā)生源的同步控制方法、裝置及系統(tǒng)與流程

      文檔序號:11214898閱讀:428來源:國知局
      一種大電流發(fā)生源的同步控制方法、裝置及系統(tǒng)與流程

      本申請涉及變電站的一次通流檢測領(lǐng)域,尤其涉及一種大電流發(fā)生源的同步控制方法、裝置及系統(tǒng)。



      背景技術(shù):

      新建變電站在投入使用之前,需要利用一次通流檢測設備檢測電流、電壓二次回路的變比、極性、相位及相序等參數(shù)的正確性,從而實現(xiàn)一次通流、二次通壓方式測試保護裝置動作邏輯關(guān)系。

      一次通流檢測設備包括多個大電流發(fā)生源,大電流發(fā)生源需要同步輸出電流,從而最大程度模擬變電站的實際運行情況,測試變電站的可靠性。因此,多個大電流發(fā)生源均連接gps,大電流發(fā)生源通過與gps信號對時,從而實現(xiàn)大電流發(fā)生源同步產(chǎn)生電流。

      但是,gps信號干擾電流源的精度,從而影響一次通流檢測設備的檢測精度。另外,一次通流檢測設備的系統(tǒng)架構(gòu)復雜,不利于現(xiàn)場調(diào)試。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本申請?zhí)峁┝艘环N大電流發(fā)生源的同步控制方法、裝置及系統(tǒng),以解決gps信號干擾電流源的精度,從而影響一次通流檢測設備的檢測精度。另外,一次通流檢測設備的系統(tǒng)架構(gòu)復雜,不利于現(xiàn)場調(diào)試的問題。

      第一方面,本申請?zhí)峁┝艘环N大電流發(fā)生源的同步控制方法,應用在一次通流檢測系統(tǒng)中的大電流發(fā)生源主裝置中,其特征在于,所述方法包括:

      根據(jù)通流檢測指令生成對時信號和同步控制信號;

      發(fā)送所述對時信號至所有大電流發(fā)生源從屬裝置中并觸發(fā)所有所述大電流發(fā)生源從屬裝置;

      根據(jù)所述同步控制信號控制生成數(shù)字波形;

      將所述數(shù)字波形轉(zhuǎn)換成模擬信號,并根據(jù)所述模擬信號生成大電流。

      第二方面,本申請還提供了一種大電流發(fā)生源主裝置,其特征在于,包括同步控制模塊、對時信號發(fā)送模塊、波形發(fā)生模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和功率放大模塊,其中,

      所述同步控制模塊分別電連接至對時信號發(fā)送模塊和波形發(fā)生模塊,所述波形發(fā)生模塊電連接至數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,所述數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊電連接至功率放大模塊。

      第三方面,本申請還提供了一種大電流發(fā)生源從屬裝置,其特征在于,包括同步控制模塊、對時信號接收模塊、波形發(fā)生模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和功率放大模塊,所述對時信號接收模塊電連接至同步控制模塊,所述同步控制模塊電連接至波形發(fā)生模塊,所述波形發(fā)生模塊電連接至數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,所述數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊電連接至功率放大模塊。

      第四方面,本申請還提供了一種一次通流檢測系統(tǒng),其特征在于,包括:如第二方面所述大電流發(fā)生源主裝置和多個如第三方面所述的大電流發(fā)生源從屬裝置,其中:

      所述大電流發(fā)生源主裝置分別通過光纖與所述多個大電流發(fā)生源從屬裝置通信連接。

      本申請?zhí)峁┑拇箅娏靼l(fā)生源的同步控制方法包括以下有益效果:

      大電流發(fā)生源主裝置同時發(fā)送對時信號至大電流發(fā)生源從屬裝置中,大電流發(fā)生源主裝置與大電流發(fā)生源從屬裝置之間通過光纖傳輸,從而使對時信號同時觸發(fā)大電流發(fā)生源從屬裝置,大電流發(fā)生源從屬裝置與大電流發(fā)生源主裝置同步產(chǎn)生大電流。保證大電流發(fā)生源和大電流發(fā)生源從屬裝置的同步工作,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性以及檢測精度,降低成本。

      附圖說明

      為了更清楚地說明本申請的技術(shù)方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

      圖1為本申請?zhí)峁┮环N大電流發(fā)生源同步控制方法流程示意圖;

      圖2為本申請?zhí)峁┝硪环N大電流發(fā)生源同步控制方法的流程示意圖;

      圖3為本申請?zhí)峁┑囊环N大電流發(fā)生源同步控制裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖4為本申請?zhí)峁┑囊环N波形發(fā)生模塊結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖5為本申請?zhí)峁┑囊环N數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖6為本申請?zhí)峁┑囊环N通流檢測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。

      具體實施方式

      這里將詳細地對示例性實施例進行說明,其示例表示在附圖中。下面的描述涉及附圖時,除非另有表示,不同附圖中的相同數(shù)字表示相同或相似的要素。以下示例性實施例中所描述的實施方式并不代表與本發(fā)明相一致的所有實施方式。相反,它們僅是與如所附權(quán)利要求書中所詳述的、本發(fā)明的一些方面相一致的裝置和方法的例子。

      針對變電站內(nèi)通流檢測設備的缺乏現(xiàn)狀,需要對一次通流檢測輕量化、測試功能全面化的深入研究。一次通流檢測系統(tǒng)主要用于驗證新建變電站內(nèi)“電流、電壓二次回路”的變比、極性、相位、相序的正確性,實現(xiàn)一次通流、二次通壓方式檢測保護裝置動作邏輯關(guān)系。

      參見圖1,為本申請?zhí)峁┮环N大電流發(fā)生源同步控制方法流程示意圖。

      本實施例提供的大電流發(fā)生源同步控制方法應用在一次通流檢測系統(tǒng)的大電流發(fā)生源主裝置中。

      在步驟s100中,根據(jù)通流檢測指令生成對時信號和同步控制信號。

      打開一次通流檢測系統(tǒng)后,按下開始檢測的按鈕或開關(guān)時,生成通流檢測指令,根據(jù)通流檢測指令生成對時信號和同步控制信號。在一次通流檢測系統(tǒng)中包含有多個大電流發(fā)生源裝置,每個大電流發(fā)生源裝置需要同時產(chǎn)生大電流并作用在新建變電站的被測設備上,因此生成對時信號用于控制所有的大電流發(fā)生源裝置同時生成大電流。

      大電流發(fā)生源主裝置生成的對時信號與大電流發(fā)生源從屬裝置的數(shù)量相同,也就是說生成并列對時信號。同步控制信號用于控制大電流發(fā)生源主裝置自身產(chǎn)生大電流,并作用在被測設備上。

      在步驟s200中,發(fā)送所述對時信號至所有大電流發(fā)生源從屬裝置中并觸發(fā)所有所述大電流發(fā)生源從屬裝置。

      發(fā)送對時信號至所有的大電流發(fā)生源從屬裝置中,通過對時信號觸發(fā)大電流發(fā)生源從屬裝置開始工作,并產(chǎn)生大電流。大電流發(fā)生源主裝置將生成的多個對時信號分別發(fā)送至大電流發(fā)生源從屬裝置中,對時信號分別觸發(fā)大電流發(fā)生源從屬裝置。

      在步驟s300中,根據(jù)所述同步控制信號控制生成數(shù)字波形。

      在步驟s400中,將所述數(shù)字波形轉(zhuǎn)換成模擬信號,并根據(jù)所述模擬信號生成大電流。

      同時,大電流發(fā)生源主裝置根據(jù)同步控制信號觸發(fā)自身產(chǎn)生大電流。首先,根據(jù)同步控制信號生成數(shù)字波形。然后,將數(shù)字波形轉(zhuǎn)換成模擬信號,通過功率放大產(chǎn)生大電流。

      由上述描述可知,本申請實施例提供的方法中,指定其中一個大電流發(fā)生源為主裝置,其他大電流發(fā)生源裝置為從屬裝置,由主裝置生成對時信號發(fā)送給其他從屬裝置,并同時觸發(fā)從屬裝置,從而實現(xiàn)所有發(fā)電流發(fā)生源裝置同時產(chǎn)生大電流。與現(xiàn)有技術(shù)相比,現(xiàn)有技術(shù)中每個大電流發(fā)生源裝置均外接gps,每一個大電流發(fā)生源均與gps信號對時,但是gps信號干擾電流源的精度。本申請實施例提供的方法中,大電流發(fā)生源之間通過光纖傳遞對時信號,由發(fā)電流發(fā)生源主裝置發(fā)送至其他大電流發(fā)生源從屬裝置中,實現(xiàn)多臺大電流發(fā)生源裝置同步控制。

      參見圖2,為本申請?zhí)峁┝硪环N大電流發(fā)生源同步控制方法的流程示意圖。

      本申請實施例提供的方法應用在大電流發(fā)生源從屬裝置中,與上述實施例提供的方法對應。

      在步驟s500中,接收所述一次通流檢測系統(tǒng)中的大電流發(fā)生源主裝置發(fā)送的對時信號。

      在步驟s600中,根據(jù)所述對時信號控制生成與所述大電流發(fā)生源主裝置同步的大電流。

      大電流發(fā)生源從屬裝置接收主裝置發(fā)送的對時信號,由于光纖的傳輸速率快,大電流發(fā)生源從屬裝置會同時接收到對時信號,在接收到對時信號后,大電流發(fā)生源從屬裝置同時啟動,生成與大電流發(fā)生源主裝置同步的大電流,同時大電流發(fā)生源從屬裝置也產(chǎn)生同步的大電流。

      由上述描述可知,大電流發(fā)生源主裝置發(fā)送對時信號至所有的大電流發(fā)生源從屬裝置中,并同步啟動大電流發(fā)生源從屬裝置,使大電流發(fā)生源從屬裝置同時產(chǎn)生大電流,從而實現(xiàn)同步控制。

      參見圖3,為本申請?zhí)峁┑囊环N大電流發(fā)生源同步檢測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。

      如圖3所示,大電流發(fā)生源同步檢測裝置包括大電流發(fā)生源主裝置和大電流發(fā)生源從屬裝置,其中,大電流發(fā)生源主裝置包括同步控制模塊、對時信號發(fā)送模塊、波形發(fā)生模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和功率放大模塊,其中,

      同步控制模塊分別電連接至對時信號發(fā)送模塊和波形發(fā)生模塊,同步控制模塊根據(jù)一次通流檢測指令生成對時信號和同步控制信號,其中,對時信號發(fā)送至對時信號發(fā)送模塊,同步控制信號發(fā)送至波形發(fā)生模塊,對時信號發(fā)送模塊在接收到對時信號后,將對時信號發(fā)送至大電流發(fā)生源從屬裝置。

      波形發(fā)生模塊電連接至數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊電連接至功率放大模塊。波形發(fā)生模塊在接收到同步控制信號后,根據(jù)同步控制信號生成數(shù)字波形,并發(fā)送至數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊將數(shù)字波形轉(zhuǎn)換成模擬信號,功率放大器將模擬信號放大生成大電流,并作用在被測設備上。

      參見圖4,為本申請?zhí)峁┑囊环N波形發(fā)生模塊結(jié)構(gòu)示意圖。

      如圖4所示,波形發(fā)生模塊包括時序控制邏輯子模塊、旋轉(zhuǎn)坐標系算法子模塊及波形發(fā)生觸發(fā)時鐘,其中,時序控制邏輯子模塊、旋轉(zhuǎn)坐標系算法子模塊和波形發(fā)生觸發(fā)時鐘依次電連接。其中:

      時序控制邏輯子模塊:主要用于波形發(fā)生模塊和外部模塊之間的接口控制邏輯關(guān)系,同時處理本模塊內(nèi)部各子模塊的控制邏輯關(guān)系。

      旋轉(zhuǎn)坐標系算法子模塊用于生產(chǎn)標準正弦波,即根據(jù)設置的幅值、相位、頻率這三個參數(shù),實時生成正弦波點。

      波形發(fā)生觸發(fā)時鐘模塊:為保證輸出大電流裝置的精度,輸出的正弦波形應該具有足夠多的點數(shù),因此波形發(fā)生的觸發(fā)時鐘就是作為輸出點數(shù)的控制系統(tǒng)來調(diào)整發(fā)生頻率,從而保證輸出波形連續(xù)且不失真。

      參見圖5,為本申請?zhí)峁┑囊环N數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊結(jié)構(gòu)示意圖。

      如圖5所示,數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊包括d/a轉(zhuǎn)換器和模擬信號調(diào)理電路,其中,d/a轉(zhuǎn)換器用于將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信號,模擬信號調(diào)理電路用于調(diào)理模擬信號。

      由上述描述可知,本申請?zhí)峁┑拇箅娏靼l(fā)生源主裝置同步控制模塊、對時信號發(fā)送模塊、波形發(fā)生模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和功率放大模塊,大電流發(fā)生源主裝置產(chǎn)生同步控制信號和對時信號,對時信號發(fā)送模塊將對時信號發(fā)送至大電流發(fā)生源從屬裝置中,同時觸發(fā)所有的大電流發(fā)生源從屬裝置,從而實現(xiàn)同步控制。

      如圖3所示,大電流發(fā)生源同步控制裝置包括多個大電流發(fā)生源從屬裝置,其中,大電流發(fā)生源從屬裝置包括同步控制模塊、對時信號接收模塊、波形發(fā)生模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和功率放大模塊。

      對時信號接收模塊接收大電流發(fā)生源主裝置發(fā)送的對時信號,并電連接至同步控制信號,同步控制信號根據(jù)對時信號生成同步控制信號發(fā)送至波形發(fā)生模塊,波形發(fā)生模塊根據(jù)同步控制信號生成數(shù)字波形。波形發(fā)生模塊電連接至數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊接收波形發(fā)生模塊發(fā)送的數(shù)字波形,并將數(shù)字波形轉(zhuǎn)換成模擬信號。數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊電連接至功率放大模塊,功率放大模塊接收模擬信號,并將模擬信號放大生成大電流。

      大電流發(fā)生源從屬裝置中的波形發(fā)生模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊和功率放大模塊與大電流發(fā)生源主裝置中的相同,在此不再贅述。

      由上述描述可知,大電流發(fā)生源從屬裝置在同時接收到大電流發(fā)生源主裝置發(fā)送的對時信號,并根據(jù)對時信號生成同步控制信號,從而根據(jù)同步控制信號生成大電流輸出。因此,可實現(xiàn)大電流發(fā)生源主裝置和從屬裝置之間的同步控制。

      參見圖6,為本申請?zhí)峁┑囊淮瓮鳈z測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。

      如圖6所示,一次通流檢測系統(tǒng)包括大電流發(fā)生源主裝置和多個大電流發(fā)生源從屬裝置,大電流發(fā)生源主裝置與大電流發(fā)生源從屬裝置之間通過光纖連接,并通過光纖傳輸對時信號。

      大電流發(fā)生源主裝置的對時信號發(fā)生模塊分別與大電流發(fā)生源從屬裝置的對時信號接收模塊電連接,從而實現(xiàn)將對時信號發(fā)送至大電流發(fā)生源從屬裝置中。

      由上述描述可知,本申請?zhí)峁┑囊淮瓮鳈z測系統(tǒng)中將大電流發(fā)生源裝置分為主裝置和從屬裝置,主裝置用于發(fā)送對時信號至從屬裝置中,從而同時觸發(fā)從屬裝置,控制從屬裝置與主裝置同時產(chǎn)生大電流。大電流發(fā)生源主裝置與大電流發(fā)生源從屬裝置之間通過光纖連接,通過光纖傳輸數(shù)據(jù)控制信號、數(shù)據(jù)反饋信號和同步控制信號,并由一個大電流發(fā)生源主裝置向其他大電流發(fā)生源從屬裝置授時,實現(xiàn)多臺大電流發(fā)生源裝置的同步控制。

      本申請?zhí)峁┑囊淮瓮鳈z測系統(tǒng)相比現(xiàn)有系統(tǒng),系統(tǒng)架構(gòu)簡化、成本降低以及系統(tǒng)可靠性增加,排除gps對電流源的干擾,提高同步精度。

      本領(lǐng)域技術(shù)人員在考慮說明書及實踐這里發(fā)明的公開后,將容易想到本發(fā)明的其它實施方案。本申請旨在涵蓋本發(fā)明的任何變型、用途或者適應性變化,這些變型、用途或者適應性變化遵循本發(fā)明的一般性原理并包括本發(fā)明未公開的本技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識或慣用技術(shù)手段。說明書和實施例僅被視為示例性的,本發(fā)明的真正范圍和精神由下面的權(quán)利要求指出。

      應當理解的是,本發(fā)明并不局限于上面已經(jīng)描述并在附圖中示出的精確結(jié)構(gòu),并且可以在不脫離其范圍進行各種修改和改變。本發(fā)明的范圍僅由所附的權(quán)利要求來限制。

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