【技术实现步骤摘要】
电子式互感器校验仪的整检系统
本技术涉及互感器校验
,尤其是涉及一种电子式互感器校验仪的整检系统。
技术介绍
随着电力系统及传感技术的发展,电子式互感器已经成为智能化变电站的重要组成部分,与传统电磁式互感器相比,电子式互感器在绝缘性能及体积等方面都具有明显优势,其应用可以提高智能化变电站的数字化及智能化水平,其运行性能关系到整个智能化变电站的可靠运行,智能电网的迅速发展对电子式互感器的性能提出了更高的水平。电子式互感器校验仪是电子式互感器的校准设备,用来确定电子式互感器的准确度等级,准确可靠的校准过程是确定电子式互感器性能指标的关键。挂网运行的电子式互感器准确度等级多为0.2级,IEC和国家标准中甚至提及0.1级的电子式互感器,从计量的角度来看,需要标准器比被测准确度高两个数量级。这就要求电子式互感器校验仪的准确度等级应至少为0.05级甚至更高。为了对电子式互感器校验仪进行校验,现有校验设备的准确度等级只能做到0.02级,无法满足0.02级电子式互感器校验仪的校验。原则上也不能作为0.05级电子式互感器校验仪的整检设备。目前的电子式互感器校验仪整检系统对交流信号的采样受内部采集卡以及时钟抖动的因素,准确度等级只能达到0.02级,尤其是对小量程的下限信号,采样相位噪声较大,整检系统的准确度不高,不确定度较大,无法满足高精度检定情况下的应用。为了对0.05级或0.02级的电子式互感器校验仪进行校验,需要研制一种更高精度的电子式互感器校验仪整检系统,以实现对电子式互感器校验仪的高精度校验。r>
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种电子式互感器校验仪的整检系统,用以解决现有的电子式互感器校验仪的整检准确度低和相位抖动大的问题。为了实现以上目的,本技术通过以下技术方案实现:一种电子式互感器校验仪的整检系统,其用于校验电子式互感器校验仪,包括:工频比例电源,其用于生成并输出参考信号与被测信号;高精度数字万用表,其用于采集及存储所述被测信号,同时,生成并输出同步信号;读取模块,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,读取所述高精度数字万用表所存储的所述被测信号得到读取数据,并转发所述同步信号和输出所述读取数据;协议转换器,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,将其接收到的所述读取数据封装成满足电子式互感器传输协议的标准协议格式的数据,并转发所述同步信号和输出经封装的所述读取数据;以及所述电子式互感器校验仪的模拟量通道与所述工频比例电源的参考量输出端口连接,用于接收所述参考信号,所述电子式互感器检验仪的数字量通道与所述协议转换器的数据输出端连接,用于接收所述经封装的所述读取数据;所述电子式互感器校验仪根据其接收到的所述经封装的所述读取数据和所述参考信号进行比较计算得到其本身的误差信息。进一步的,所述参考信号为标准电流信号或电压信号;所述被测信号为在所述参考信号的基础上叠加了预先设定的比值误差和相位误差的电压或电流信号;所述比值误差和相位误差为根据所述电子式互感器校验仪的量程所设定的所述参考信号与所述被测信号之间的比值误差和相位误差。优选地,所述高精度数字万用表的直流采样精度达到0.005级以上。优选地,所述高精度数字万用表采用DCV采集模式采集所述被测信号。优选地,所述读取模块为实时同步采集卡。优选地,所述工频比例电源的准确度等级达到0.2级以上。优选地,所述高精度数字万用表采用GPIB总线与所述读取模块进行连接。优选地,所述同步信号为TTL脉冲输出信号。优选地,所述标准协议格式为IEC61850-9-2格式或IEC61850-9-2LE格式或FT3格式的标准数字输出协议格式。优选地,所述高精度数字万用表所存储的所述被测信号为数字量的采样点数据。本技术与现有技术相比,具有以下优点:本技术通过提供一种电子式互感器校验仪的整检系统,其用于校验电子式互感器校验仪,包括:工频比例电源,其用于生成并输出参考信号与被测信号;高精度数字万用表,其用于采集及存储所述被测信号,同时,生成并输出同步信号;读取模块,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,读取所述高精度数字万用表所存储的所述被测信号得到读取数据,并转发所述同步信号和输出所述读取数据;协议转换器,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,将其接收到的所述读取数据封装成满足电子式互感器传输协议的标准协议格式的数据,并转发所述同步信号和输出经封装的所述读取数据;以及所述电子式互感器校验仪的模拟量通道与所述工频比例电源的参考量输出端口连接,用于接收所述参考信号,所述电子式互感器校验仪的数字量通道与所述协议转换器的数据输出端连接,用于接收所述经封装的所述读取数据;所述电子式互感器校验仪根据其接收到的所述经封装的所述读取数据和所述参考信号进行比较计算得到测量误差信息。由此,本技术通过采用高精度数字万用表的内部时基(上述同步信号)作为整个校验系统的时钟,其时基抖动可控制在50ps以内,通过所述协议转换器进行同步时,可将采样相位噪声降低至少三个数量级,极大地降低了整检系统的测量不确定度,即本技术降低了采样时钟的抖动,由此提高了电子式互感器校验仪整检系统的精度(准确度等级)。由此进一步可知,本技术解决了传统电子式互感器校验仪整检系统的测量精度低,采样数据抖动大的固有缺陷,真正实现了电子式互感器校验系统的溯源体系,在此基础上可建立高压数字信号量传的基准(可建立国家最高准确度等级的高压数字量溯源体系),并且为电子式互感器在智能变电站的分级应用提供可靠的技术支撑。附图说明图1为本技术一实施例的电子式互感器校验仪的整检系统的结构框图。附图标记说明:100-工频比例电源;200-高精度数字万用表;300-读取模块;400-协议转换器;500-电子式互感器校验仪。具体实施方式以下结合附图1和具体实施方式对本技术提出的电子式互感器校验仪的整检系统作进一步详细说明。根据下面说明,本技术的优点和特征将更清楚。需要说明的是,附图采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本技术实施方式的目的。为了使本技术的目的、特征和优点能够更加明显易懂,请参阅附图。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本技术实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本技术所揭示的
技术实现思路
能涵盖的范围内。本技术的核心思想在于提供一种电子式互感器校验仪的整检系统,其用于校验电子式互感器校验仪,包括:工频比例电源,其用于生成并输出参考信号与被测信号;高精度数字万用表,其用于采集及存储所述被测信号,同时,生成并输出同步信号;读取模块,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种电子式互感器校验仪的整检系统,其用于校验电子式互感器校验仪,其特征在于,包括:/n工频比例电源,其用于生成并输出参考信号与被测信号;/n高精度数字万用表,其用于采集及存储所述被测信号,同时,生成并输出同步信号;/n读取模块,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,读取所述高精度数字万用表所存储的所述被测信号得到读取数据,并转发所述同步信号和输出所述读取数据;/n协议转换器,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,将其接收到的所述读取数据封装成满足电子式互感器传输协议的标准协议格式的数据,并转发所述同步信号和输出经封装的所述读取数据;/n所述电子式互感器校验仪的模拟量通道与所述工频比例电源的参考量输出端口连接,用于接收所述参考信号,所述电子式互感器校验仪的数字量通道与所述协议转换器的数据输出端连接,用于接收所述经封装的所述读取数据;所述电子式互感器校验仪根据其接收到的所述经封装的所述读取数据和所述参考信号进行比较计算得到其本身的误差信息。/n
【技术特征摘要】
1.一种电子式互感器校验仪的整检系统,其用于校验电子式互感器校验仪,其特征在于,包括:
工频比例电源,其用于生成并输出参考信号与被测信号;
高精度数字万用表,其用于采集及存储所述被测信号,同时,生成并输出同步信号;
读取模块,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,读取所述高精度数字万用表所存储的所述被测信号得到读取数据,并转发所述同步信号和输出所述读取数据;
协议转换器,其用于在其所接收的所述同步信号的驱动下,将其接收到的所述读取数据封装成满足电子式互感器传输协议的标准协议格式的数据,并转发所述同步信号和输出经封装的所述读取数据;
所述电子式互感器校验仪的模拟量通道与所述工频比例电源的参考量输出端口连接,用于接收所述参考信号,所述电子式互感器校验仪的数字量通道与所述协议转换器的数据输出端连接,用于接收所述经封装的所述读取数据;所述电子式互感器校验仪根据其接收到的所述经封装的所述读取数据和所述参考信号进行比较计算得到其本身的误差信息。
2.如权利要求1所述的电子式互感器校验仪的整检系统,其特征在于,所述参考信号为标准电流信号或电压信号;所述被测信号为在所述参考信号的基础上叠加了预先设定的比值误差和相位误差的电压或电流信号;所述比值误差和相位误差为根据所述电子式互感器校验仪的量程所设定的所述参考信号与所述被测信号之间的比值误...
【专利技术属性】
技术研发人员:潘洋,周力任,冯建,来磊,张明辉,刘博阳,肖浩,刘东伟,李建光,
申请(专利权)人:上海市计量测试技术研究院,北京世维通光智能科技有限公司,
类型:新型
国别省市:上海;31
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。