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柱上开关的测试方法、测试装置、存储介质及程序产品与流程

  • 国知局
  • 2024-11-18 18:23:10

本发明涉及柱上开关,尤其涉及一种柱上开关的测试方法、测试装置、存储介质及程序产品。

背景技术:

1、柱上开关是电力系统中一种关键的户外配电设备,通常安装在电线杆或柱子上,用于控制和保护电力线路的运行。它们能够在远程或自动控制下进行合闸和分闸操作,对电力系统的稳定运行至关重要。

2、为了确保柱上开关的性能和安全性,通常需要对其进行一些测试,包括一次回路电阻测试和设备二次回路接线正确性测试等。

3、然而,相关技术中,每种测试通常需要使用专用的测试设备,这些测试设备往往功能单一,不能相互兼容,并且每种测试的流程也不一样,导致在对柱上开关进行一个测试任务时,需要频繁更换不同的设备来进行多种测试,增加了测试的复杂性和操作难度,测试效率比较低。

技术实现思路

1、针对上述技术问题和缺陷,本发明的目的是提供一种柱上开关的测试方法、测试装置、存储介质及程序产品,可以在一个测试装置上通过一个测试任务完成一次回路电阻测试和二次回路接线正确性测试,降低了柱上开关测试的复杂性和操作难度,提升了测试效率。

2、为实现上述目的,第一方面本发明提供一种柱上开关的测试方法,用于测试装置的控制单元,该测试装置还包括分别与该控制单元相连接的装夹执行单元、接触器及航插单元,该装夹执行单元与该接触器连接,该航插单元与待测试的柱上开关的二次回路连接,该柱上开关的一次回路与该二次回路连接,该方法包括:向该装夹执行单元发送装夹连接指令,以控制该装夹执行单元与该柱上开关相连接,并使该接触器与该一次回路接通;在该一次回路处于接通状态的情况下,向该接触器发送第一切换指令,以使该接触器中的三相电阻分别成为三个电阻回路;获取该一次回路与每个电阻回路连接时,该电阻回路的电阻值变化情况;根据该电阻值变化情况判断该一次回路是否正常;若是,则向该接触器发送第二切换指令;在该接触器根据该第二切换指令使该接触器中的三相电阻形成串联后,通过该接触器向该一次回路通入测试电流,以使该柱上开关的二次回路生成电流检测信号;在确定该电流测试检测信号正常后,通过该航插单元向该二次回路发送第一分闸信号与第一合闸信号;获取该柱上开关对该第一分闸信号与第一合闸信号的第一分闸合闸响应情况;根据该第一分闸合闸响应情况判断该二次回路的接线是否正确。

3、本发明可以使用一套集成化的测试装置,在一次测试任务中就能完成柱上开关的一次回路电阻测试和二次回路接线正确性测试。在一次回路电阻测试中,控制单元对接触器中的三相电阻进行独立切换和测量,能够准确获取电阻值变化情况,从而对一次回路的健康状况进行有效判断。这种自动化的切换和测量过程,不仅提高了测试的效率,而且通过精确的电阻值判断,确保了测试结果的准确性和可靠性。紧接着进行二次回路接线正确性测试,测试装置通过航插单元与柱上开关的二次回路连接,模拟发送合闸和分闸信号,检测开关的响应情况。这种模拟测试不仅验证了二次回路接线的正确性,而且确保了控制逻辑的准确性,从而提高了开关的操作可靠性。通过控制单元统一管理和调度测试流程,消除了因使用多套设备而导致的操作复杂性和时间消耗。装夹执行单元的自动装夹连接功能,确保了一次回路的快速准确接通,为电阻测试提供了稳定的基础条件。本实施例的测试方法通过一套测试装置实现了对柱上开关一次回路电阻和二次回路接线正确性的高效、准确测试。这种集成化和自动化的测试流程,不仅简化了操作步骤,缩短了测试时间,而且提高了测试的安全性和准确性,为柱上开关的维护和故障诊断提供了有力的技术支撑,显著提升了电力系统的运行可靠性和维护效率。

4、结合第一方面的实施例,在一些实施例中,在根据该第一分闸合闸响应情况判断该二次回路的接线是否正确的步骤之后,还包括:若该二次回路的接线正确,则向该一次回路输入故障零序电流;根据该柱上开关对该故障零序电流的响应情况,判断该二次回路的零序保护功能是否合格。

5、采用上述实施例的技术方案,通过向一次回路输入故障零序电流并观察柱上开关的响应,能够有效测试二次回路的零序保护功能。这一步骤确保了在实际运行中遇到接地故障时,柱上开关能够迅速准确地动作,提高了电力系统的安全性和可靠性。

6、结合第一方面的实施例,在一些实施例中,在根据该柱上开关对该故障零序电流的响应情况,判断该二次回路的零序保护功能是否合格的步骤之后,还包括:若零序保护功能正常,则调整该二次回路的电压为第一测试电压,并向该二次回路发送第二分闸信号,该第一测试电压在预设的第一电压范围内变化;获取该二次回路对该第二分闸信号的第一响应情况;根据该第一响应情况判断该二次回路的低压波动分闸功能是否合格。

7、采用上述实施例的技术方案,通过在不同电压水平下测试二次回路对分闸信号的响应,可以验证其在低电压波动时的稳定性和准确性。这一测试有助于确保柱上开关在电压下降时仍能可靠地执行分闸操作,从而维护电力系统的连续运行。

8、结合第一方面的实施例,在一些实施例中,在根据该柱上开关对该故障零序电流的响应情况,判断该二次回路的零序保护功能是否合格的步骤之后,还包括:若零序保护功能正常,则调整该二次回路的电压为第二测试电压,并向该二次回路发送第二合闸信号,该第二测试电压在预设的第二电压范围内变化;获取该二次回路对该第二合闸信号的第二响应情况;根据该第二响应情况判断该二次回路的低压波动合闸功能是否合格。

9、采用上述实施例的技术方案,通过调整电压并测试合闸信号的响应,可以评估二次回路在电压变化条件下的合闸功能。这确保了即使在低电压不稳定的情况下,柱上开关也能够正确地恢复供电,保障了电力供应的稳定性。

10、结合第一方面的实施例,在一些实施例中,在根据第一响应情况判断该二次回路的挪动电压分闸功能合格,且根据第二响应情况判断该二次回路的低压波动合闸功能合格的情况下,该方法还包括:调整该二次回路的电压为第三测试电压,并向该二次回路发送第二分闸合闸信号,该第三测试电压小于第一测试电压的和第二测试电压;获取该二次回路对该第二分闸合闸信号的第二分闸合闸响应情况;根据该第二分闸合闸响应情况,判断该二次回路的低电压分合闸功能是否合格。

11、采用上述实施例的技术方案,通过在更低的电压水平下测试分合闸功能,进一步验证了柱上开关在极端条件下的性能。这有助于确保在电压极低的情况下,柱上开关仍能保持其操作的准确性和响应性,增强了系统的鲁棒性。

12、结合第一方面的实施例,在一些实施例中,在调整该二次回路的电压为第一测试电压或第二测试电压之前,还包括:向该接触器发送断开指令,使该一次回路断开;在该一次回路断开的情况下,设置该第一测试电压和/或该第二测试电压的电压值范围。

13、采用上述实施例的技术方案,在进行电压测试前先断开一次回路,并设置测试电压范围,这一步骤确保了测试过程的安全性,并允许对不同电压条件下的二次回路性能进行精确评估,提高了测试的针对性和有效性。

14、结合第一方面的实施例,在一些实施例中,该测试装置还包括与该控制单元相连接的连接执行单元,在通过该航插单元向该二次回路发送合闸与分闸信号之前,还包括:向该连接执行单元发送航插连接指令,以通过该连接执行单元与该航插单元形成连接。

15、采用上述实施例的技术方案,通过连接执行单元与航插单元的连接,确保了信号传输的稳定性和测试操作的简便性。这一设计简化了测试流程,提高了测试的效率和准确性,同时也减少了人为操作错误的可能性。

16、第二方面,本发明实施例提供了一种测试装置,该测试装置包括控制单元和分别与该控制单元相连接的装夹执行单元、接触器及航插单元,该装夹执行单元与该接触器连接,该航插单元与待测试的柱上开关的二次回路连接,该柱上开关的一次回路与该二次回路连接;该控制单元包括:一个或多个处理器和存储器;该存储器与该一个或多个处理器耦合,该存储器用于存储计算机程序代码,该计算机程序代码包括计算机指令,该一个或多个处理器调用该计算机指令以使得该控制单元执行如第一方面以及第一方面中任一可能的实现方式描述的方法。

17、第三方面,本发明提供一种计算机可读的存储介质,包括指令,当上述指令在测试装置的控制单元上运行时,使得上述控制单元执行如第一方面以及第一方面中任一可能的实现方式描述的方法。

18、第四方面,本发明提供一种包含指令的计算机程序产品,当上述计算机程序产品在测试装置的控制单元上运行时,使得上述控制单元执行如第一方面以及第一方面中任一可能的实现方式描述的方法。

19、可以理解地,上述第二方面提供的测试装置,第三方面提供的存储介质及第四方面提供的计算机程序产品均用于执行本发明所提供的方法。因此,其所能达到的有益效果可参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。

20、本发明提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

21、整体技术方案中,最主要的三个有益效果如下:

22、1.全面性测试:本发明的技术方案提供了一种全面的柱上开关测试流程,涵盖了从一次回路电阻测试到二次回路接线正确性测试,再到零序保护功能测试,以及低电压下的分合闸功能测试。这种全面性的测试方法能够确保柱上开关在各种工况下的性能和安全性,提高了电力系统的可靠性和稳定性。

23、2.精确性与自动化:本发明的技术方案通过自动化的测试流程和精确的控制单元操作,减少了人为因素的干扰,提高了测试的准确性和重复性。自动化测试不仅提升了测试效率,而且通过精确控制测试条件,确保了测试结果的可靠性,为电力系统的维护和故障预防提供了有力的技术支持。

24、3.适应性与鲁棒性:通过在不同电压水平下对柱上开关的二次回路进行测试,技术方案验证了开关在正常电压、低压波动以及极端低电压条件下的性能。这种适应性测试增强了柱上开关在面对电压异常时的鲁棒性,确保了即使在不利条件下也能保持其功能,从而保障了电力供应的连续性和系统的安全运行。

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