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      一種用于電力線路參數(shù)測試的綜合控制臺的制作方法

      文檔序號:10035563閱讀:537來源:國知局
      一種用于電力線路參數(shù)測試的綜合控制臺的制作方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本實用新型涉及電氣工程領(lǐng)域,尤其地涉及一種用于電力線路參數(shù)測試的綜合控制臺。
      【背景技術(shù)】
      [0002]電力線路參數(shù)測試工作一般包含多個測試項目,例如正序阻抗、零序阻抗、正序電容、零序電容、雙回路零序互感抗、雙回路零序耦合容納等?,F(xiàn)有測試系統(tǒng)包括異頻電源和測量主機等多個設(shè)備,如圖1所示,操作模式基本都屬于人工面板操作,即需要測試人員通過設(shè)備操作面板上的鍵盤和按鈕開關(guān)等先后操作異頻電源和測量主機,操作十分煩瑣且存在設(shè)備和人身風(fēng)險。
      [0003]具體來說,現(xiàn)場測試時,每次接好一個測試項目的接線,需要在測量主機面板上設(shè)置線路的基本參數(shù)和測量項目,然后在異頻電源面板上設(shè)置異頻電源的輸出模式,人工確認(rèn)異頻電源、測量主機、接線狀態(tài)設(shè)置匹配統(tǒng)一。測試時,需要人工手調(diào)異頻電源逐漸升壓,并實時觀察測量主機的顯示狀態(tài),當(dāng)達到可以測試的狀態(tài)時,再操作測量主機面板進行測量,過程中還需反復(fù)調(diào)整以獲得準(zhǔn)確測量結(jié)果,最后完成相關(guān)測試。測試完畢后又需要人工操作異頻電源降壓歸零,然后拆除所有設(shè)備上的測試線,再按照下個試驗項目需求來調(diào)整各個測試設(shè)備與電力線路間的連接線。由于通常需要十多根測試線,人工多次換線不但耗費大量時間,而且過程繁瑣容易發(fā)生操作失誤。
      [0004]若接線或操作失誤,則會導(dǎo)致整個測試儀工作不正常甚至被燒毀。不僅耽誤測試工作,還容易損壞設(shè)備和造成人身傷害事故。同時,操作者在操作設(shè)備時,需要近距離接觸正在運行的設(shè)備,甚至很多廠家的設(shè)備接線柱與操作面板處于同一個平面且距離很近,如圖1中測量主機的高壓接線柱A3,B3,C3離人工操作鍵盤很近,而異頻電源的三相電壓輸出一般有幾百伏,電力線路上的感應(yīng)電壓一般有幾十伏到上千伏,這些高電壓對測試人員的安全帶來極大風(fēng)險。
      [0005]此問題亟需改變。
      【實用新型內(nèi)容】
      [0006]本實用新型為了克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,目的旨在提供一種用于電力線路參數(shù)測試的綜合控制臺,其能夠綜合管理多臺電力測試設(shè)備,減少電力線路參數(shù)測試的設(shè)備控制和接線操作復(fù)雜性,降低工作強度和提高工作效率。同時,測試人員可以通過對低壓的綜合控制臺進行操作,遠(yuǎn)離帶高壓的電力線路和測試設(shè)備,從而防止人身傷害事故。
      [0007]為了解決上述的技術(shù)問題,本實用新型提出的基本技術(shù)方案為:
      [0008]—種用于電力線路參數(shù)測試的綜合控制臺,所述綜合控制臺可綜合管理和控制異頻電源、測量主機和切換箱,其中,所述綜合控制臺包括微處理器、串行通信接口電路和切換箱驅(qū)動電路,微處理器通過串行通信接口電路分別與異頻電源和測量主機電連接并產(chǎn)生控制信號控制異頻電源和測量主機的操作動作,微處理器通過切換箱驅(qū)動電路和切換箱電連接并產(chǎn)生驅(qū)動信號控制切換箱中測量項目電路的切換。
      [0009]進一步,所述切換箱驅(qū)動電路包括兩個電阻和第一光電隔離器,第一光電隔離器的原邊的一端和第一電阻連接,原邊的另一端和微處理器連接;第一光電隔離器的副邊的一端分別與第二電阻和切換箱連接,副邊的另一端接地。
      [0010]進一步,所述綜合控制臺配置七路切換箱驅(qū)動電路。
      [0011]進一步,所述綜合控制臺還包括切換箱狀態(tài)檢測電路、顯示器、按鍵模塊以及存儲器,微處理器分別和顯示器、按鍵模塊、存儲器連接;所述微處理器通過切換箱狀態(tài)檢測電路和切換箱電連接,切換箱狀態(tài)檢測電路檢測切換箱的動作狀態(tài)并形成狀態(tài)信號輸入微處理器。
      [0012]進一步,所述切換箱狀態(tài)檢測電路包括第三電阻、第四電阻和第二光電隔離器,第二光電隔離器的原邊的一端和第三電阻連接,原邊的另一端和切換箱連接;第二光電隔離器的副邊的一端分別與第四電阻和微處理器連接,副邊的另一端接地。
      [0013]進一步,所述微處理器采用型號為DSP2812的數(shù)字信號處理器。
      [0014]本實用新型的有益效果是:本實用新型設(shè)計的綜合控制臺,與傳統(tǒng)沒有綜合控制臺的測試方法相比,其能夠使測試員通過綜合控制臺上的鍵盤對異頻電源、測量主機和切換箱等多個設(shè)備進行遠(yuǎn)程控制,避免了測試員在多個測試設(shè)備間頻繁走動和操作。在測試一個項目時,只需在綜合控制臺程序中選擇相應(yīng)的測試項目并啟動,綜合控制臺就會命令切換箱將接線方式切換至相應(yīng)項目,異頻電源自動升壓到適合測試的電壓值,然后測量主機自動執(zhí)行電壓和電流測量。測試完畢后,異頻電源自動降壓歸零并安全待機。整個測試過程實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動化操作,避免了繁瑣的人工操作過程,令傳統(tǒng)測試需要半個小時的時間縮小到幾分鐘,從而降低了工作強度提高了工作效率。同時,由于操作人員只需要在綜合控制臺上操作,能夠遠(yuǎn)離帶高壓的電力線路和測試設(shè)備,可有效避免人身傷害事故的發(fā)生。
      【附圖說明】
      [0015]圖1為電力線路參數(shù)測試設(shè)備及其正序阻抗接線示意圖。
      [0016]圖2和圖3均為本實施例綜合控制臺的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0017]圖4為本實施例切換箱驅(qū)動電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0018]圖5為本實施例七路切換箱驅(qū)動電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0019]圖6為本實施例切換箱狀態(tài)檢測電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0020]圖7為本實施例串行通信接口電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0021 ]圖8為本實施例的綜合控制臺和電力測試設(shè)備連接的結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0022]圖9為本實施例測試正序阻抗項目的測試流程圖。
      【具體實施方式】
      [0023]以下將結(jié)合附圖1至9對本實用新型做進一步的說明,但不應(yīng)以此來限制本實用新型的保護范圍。為了方便說明并且理解本實用新型的技術(shù)方案,以下說明所使用的方位詞均以附圖所展示的方位為準(zhǔn)。
      [0024]如圖2和圖3所示,本實施例的綜合控制臺包括微處理器、串行通信接口電路、切換箱驅(qū)動電路、切換箱狀態(tài)檢測電路、顯示器、按鍵模塊以及存儲器,微處理器通過串行通信接口電路分別與異頻電源和測量主機電連接并產(chǎn)生控制信號控制異頻電源和測量主機的操作動作,微處理器通過切換箱驅(qū)動電路和切換箱電連接并產(chǎn)生驅(qū)動信號控制切換箱中測量項目電路的切換。微處理器分別和顯示器、按鍵模塊、存儲器連接;所述微處理器通過切換箱狀態(tài)檢測電路和切換箱電連接,切換箱狀態(tài)檢測電路檢測切換箱的動作狀態(tài)并形成狀態(tài)信號輸入微處理器。其中,微處理器采用型號為DSP2812的數(shù)字信號處理器。
      [0025]如圖4所示,切換箱驅(qū)動電路包括兩個電阻和第一光電隔離器0PT1,第一光電隔離器OPTl的原邊的一端和第一電阻Rl連接,原邊的另一端和微處理器連接;第一光電隔離器OPTl的副邊的一端分別與第二電阻R2和切換箱連接,副邊的另一端接地。其中,綜合控制臺配置了七路切換箱驅(qū)動電路,如圖5所示。圖5為七路切換箱驅(qū)動電路連接而成的切換箱驅(qū)動電路模塊。
      [0026]如圖6所示,切換箱狀態(tài)檢測電路包括第三電阻R3、第四電阻R4和第二光電隔離器0PT2,第二光電隔離器0PT2的原邊的一端和第三電阻R3連接,原邊的另一端和切換箱連接;第二光電隔離器0PT2的副邊的一端分別與
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