System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统及方法技术方案_技高网

一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统及方法技术方案

技术编号:44901010 阅读:6 留言:0更新日期:2025-04-08 18:48
本发明专利技术属于配电终端测试技术领域,具体涉及一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统及方法。所述系统包括上位机、配电终端及测试装置;所述上位机分别与测试装置、配电终端连接,所述配电终端与所述测试装置连接;所述上位机用于向配电终端、测试装置下发命令,同时实时接收配电终端、测试装置发送的信号数据;所述配电终端具备遥控保持、遥控防跳功能;所述测试装置用于对配电终端的遥控防跳及保持功能进行测试。本发明专利技术通过上位机、配电终端及测试装置的协同工作,实现了对配电终端遥控分闸、合闸、防跳及保持功能的自动化测试。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于配电终端测试,具体涉及一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统及方法


技术介绍

1、随着电力技术的不断进步,配电终端的功能已日益丰富和完善。早期的配电终端遥控功能主要局限于对分闸继电器或合闸继电器的简单控制,通过实现继电器触点的闭合来完成遥控操作。然而,随着电力系统对稳定性和安全性的要求不断提高,配电终端的功能需求也随之扩展。

2、现代的配电终端大多具备了更为复杂的遥控功能,其中遥控防跳功能和遥控保持功能尤为关键。遥控防跳功能旨在防止因操作不当或设备故障导致的连续跳跃现象,从而提高配电系统的稳定性。而遥控保持功能则允许设备在接收到遥控指令后保持当前状态,直至接收到新的指令,这一功能在需要长时间维持特定电路状态的场景中尤为重要。

3、在配电终端的出厂测试阶段,对这些遥控功能的验证是不可或缺的环节。传统的测试方法通常将遥控功能、遥控防跳功能和遥控保持功能作为三个独立的测试项目来进行,采用万用表等人工测试手段。这种方法不仅过程繁琐,耗时耗力,而且在面对大规模生产测试时,效率尤为低下。

4、鉴于上述问题,业界急需一种更为高效、便捷的配电终端遥控功能测试方法。


技术实现思路

1、为了克服现有技术中的问题,本专利技术提出了一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统及方法。

2、本专利技术解决上述技术问题的技术方案如下:

3、第一方面,本专利技术提供了一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,所述系统包括上位机、配电终端及测试装置;所述上位机分别与测试装置、配电终端连接,所述配电终端与所述测试装置连接;

4、所述配电终端具备遥控保持和遥控防跳功能;所述上位机用于向配电终端和测试装置下发命令,同时实时接收配电终端和测试装置发送的信号数据;所述测试装置用于对配电终端的遥控防跳和遥控保持功能进行测试。

5、进一步地,所述测试装置包括主芯片、分闸通路控制电路、合闸通路控制电路、分闸检测电路、合闸检测电路、分闸模拟线圈、合闸模拟线圈;

6、主芯片用于与上位机进行通信,接收遥控命令,并控制分闸通路控制电路和合闸通路控制电路的工作;

7、分闸通路控制电路用于控制分闸操作,模拟实际的分闸过程;分闸检测电路用于检测分闸操作是否成功,并将检测结果反馈给主芯片;分闸模拟线圈用于模拟实际的分闸线圈;

8、合闸通路控制电路用于控制合闸操作,模拟实际的合闸过程;合闸检测电路用于检测合闸操作是否成功,并将检测结果反馈给主芯片;合闸模拟线圈用于模拟实际的合闸线圈。

9、进一步地,所述分闸通路控制电路的输入端与主芯片电连接,所述分闸通路控制电路的输出端与分闸模拟线圈一端电连接,所述分闸模拟线圈另一端接地;所述分闸模拟线圈和分闸通路控制电路之间设有分闸检测电路,所述分闸检测电路的输出端与主芯片电连接;

10、所述合闸通路控制电路的输入端与主芯片电连接,所述合闸通路控制电路的输出端与合闸模拟线圈一端电连接,所述合闸模拟线圈另一端接地;所述合闸模拟线圈和合闸通路控制电路之间设有合闸检测电路,所述合闸检测电路的输出端与主芯片电连接。

11、进一步地,所述分闸通路控制电路包括分闸三极管及分闸通路继电器,分闸三极管用于控制分闸通路继电器,分闸通路继电器通过其触点控制分闸通路控制电路的通断;所述合闸通路控制电路包括合闸三极管及合闸通路继电器,合闸三极管用于控制合闸通路继电器,合闸通路继电器通过其触点控制合闸通路控制电路的通断。

12、进一步地,所述分闸检测电路包括分闸光耦;所述合闸检测电路包括合闸光耦。

13、第二方面,本专利技术还提供了一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,采用第一方面所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,包括以下步骤:

14、步骤100:上位机向测试装置发送准备命令,测试装置导通分闸通路继电器及合闸通路继电器;

15、步骤200:上位机下发遥控分闸命令给配电终端,配电终端将其操作电源的电压输出至测试装置,测试装置监测配电终端的电压,上位机根据所述配电终端的电压判断遥控分闸是否成功;若遥控分闸成功,则上位机下发取消遥控分闸命令给配电终端,检测分闸检测电路输出的分闸状态信号的状态,上位机通过分闸状态信号的状态判断分闸遥控保持功能的状态;

16、步骤300:上位机下发遥控合闸命令给配电终端,并检测防跳功能是否成功;若防跳功能成功,上位机下发断开分闸继电器命令至测试装置,并检测遥控合闸是否成功;若遥控合闸成功,上位机下发取消遥控合闸命令,并检测合闸遥控保持功能是否成功,若合闸遥控保持功能成功,断开合闸通路控制电路的继电器,解除遥控合闸保持功能;

17、步骤400:上位机显示测试结果。

18、进一步地,所述步骤200中,上位机下发遥控分闸命令给配电终端,配电终端将其操作电源的电压输出至测试装置,测试装置监测配电终端的电压,上位机根据所述配电终端的电压判断遥控分闸是否成功,具体包括:

19、上位机下发遥控分闸命令给配电终端,配电终端执行遥控分闸n秒;在这n秒内,配电终端将操作电源输出至测试装置的遥控接口,通过分闸通路继电器送到分闸模拟线圈上,此时分闸检测电路开始工作,检测分闸触发信号的状态;

20、分闸状态信号初始为高电平,若分闸触发信号被拉高,分闸光耦导通,使得光耦次级的分闸状态信号由高电平变为低电平,则分闸遥控功能成功;若分闸状态信号仍为高电平,则分闸遥控功能失败。

21、进一步地,所述步骤200中,若遥控分闸成功,则上位机下发取消遥控分闸命令给配电终端,检测分闸检测电路输出的分闸状态信号的状态,上位机通过分闸状态信号的状态判断分闸遥控保持功能的状态,具体包括:

22、若遥控分闸成功,上位机下发取消遥控分闸命令给配电终端,取消遥控分闸n秒,在这n秒内,继续检测分闸状态信号的状态;若分闸状态信号为低电平,则分闸遥控保持功能成功;若分闸状态信号为高电平,则分闸遥控保持功能失败。

23、进一步地,所述步骤300中,上位机下发遥控合闸命令给配电终端,并检测防跳功能是否成功,具体包括:

24、上位机下发遥控合闸命令给配电终端,配电终端执行遥控合闸2n秒,在前n秒内,主芯片检测合闸状态信号是否为高电平;若合闸状态信号为高电平,则证明防跳功能成功;若合闸状态信号为低电平,则证明防跳功能失败。

25、进一步地,所述步骤300中,若防跳功能成功,上位机下发断开分闸继电器命令至测试装置,检测遥控合闸是否成功,具体包括:

26、若防跳功能成功,在后n秒内,上位机下发断开分闸继电器命令至测试装置,上位机获取合闸状态信号的信息并进行判断,若合闸状态信号为低电平,则证明遥控合闸功能成功;若合闸状态信号为高电平,则证明遥控合闸功能失败。

27、进一步地,所述步骤300中,若遥控合闸成功,上位机下发取消遥控合闸命令,并检测合闸遥控保持功能是否成功,具本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述系统包括上位机、配电终端及测试装置;所述上位机分别与测试装置、配电终端连接,所述配电终端与所述测试装置连接;

2.根据权利要求1所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述测试装置包括主芯片、分闸通路控制电路、合闸通路控制电路、分闸检测电路、合闸检测电路、分闸模拟线圈、合闸模拟线圈;

3.根据权利要求2所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述分闸通路控制电路的输入端与主芯片电连接,所述分闸通路控制电路的输出端与分闸模拟线圈一端电连接,所述分闸模拟线圈另一端接地;所述分闸模拟线圈和分闸通路控制电路之间设有分闸检测电路,所述分闸检测电路的输出端与主芯片电连接;

4.根据权利要求3所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述分闸通路控制电路包括分闸三极管及分闸通路继电器,分闸三极管用于控制分闸通路继电器,分闸通路继电器通过其触点控制分闸通路控制电路的通断;所述合闸通路控制电路包括合闸三极管及合闸通路继电器,合闸三极管用于控制合闸通路继电器,合闸通路继电器通过其触点控制合闸通路控制电路的通断。

5.一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,采用权利要求1-4任一项所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,其特征在于,所述步骤200中,上位机下发遥控分闸命令给配电终端,配电终端将其操作电源的电压输出至测试装置,测试装置监测配电终端的电压,上位机根据所述配电终端的电压判断遥控分闸是否成功,具体包括:

7.根据权利要求6所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,其特征在于,所述步骤200中,若遥控分闸成功,则上位机下发取消遥控分闸命令给配电终端,检测分闸检测电路输出的分闸状态信号的状态,上位机通过分闸状态信号的状态判断分闸遥控保持功能的状态,具体包括:

8.根据权利要求7所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,其特征在于,所述步骤300中,上位机下发遥控合闸命令给配电终端,并检测防跳功能是否成功,具体包括:

9.根据权利要求8所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,其特征在于,所述步骤300中,若防跳功能成功,上位机下发断开分闸继电器命令至测试装置,并检测遥控合闸是否成功,具体包括:

10.根据权利要求9所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,其特征在于,所述步骤300中,若遥控合闸成功,上位机下发取消遥控合闸命令,并检测合闸遥控保持功能是否成功,具体包括:

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【技术特征摘要】

1.一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述系统包括上位机、配电终端及测试装置;所述上位机分别与测试装置、配电终端连接,所述配电终端与所述测试装置连接;

2.根据权利要求1所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述测试装置包括主芯片、分闸通路控制电路、合闸通路控制电路、分闸检测电路、合闸检测电路、分闸模拟线圈、合闸模拟线圈;

3.根据权利要求2所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述分闸通路控制电路的输入端与主芯片电连接,所述分闸通路控制电路的输出端与分闸模拟线圈一端电连接,所述分闸模拟线圈另一端接地;所述分闸模拟线圈和分闸通路控制电路之间设有分闸检测电路,所述分闸检测电路的输出端与主芯片电连接;

4.根据权利要求3所述的一种配电终端遥控防跳及保持功能测试系统,其特征在于,所述分闸通路控制电路包括分闸三极管及分闸通路继电器,分闸三极管用于控制分闸通路继电器,分闸通路继电器通过其触点控制分闸通路控制电路的通断;所述合闸通路控制电路包括合闸三极管及合闸通路继电器,合闸三极管用于控制合闸通路继电器,合闸通路继电器通过其触点控制合闸通路控制电路的通断。

5.一种配电终端遥控防跳及保持功能测试方法,采用权利要求1-4任一项所述的一种配电终端遥控防跳...

【专利技术属性】
技术研发人员:王涛袁超高峻雪刘沛沛王高海迟同信徐伟敏郑照阳聂圣童张俊超孙日伟张晓云邵松杰唐林刘明聪罗雪珂薛嘉慧
申请(专利权)人:东方电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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