CN110907735A - 一种基于模块化的一次设备模拟*** - Google Patents

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许知知
石玉红
黄乾
陈曦
李卓然
李婷
杨振宇
郭靖龙
张莹
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Abstract

本发明公开了一种基于模块化的一次设备模拟***,包括总起始点接口和多个设备模拟子模块;设备模拟子模块包括显示模块、电源模块、控制模块、干湿接口模块和复位按钮,显示模块用于显示控制模块发出的模拟设备运行参数;干湿接口模块由第一干湿接点采集电路和第二干湿接点采集电路组成,两个电路均与控制模块连接;用于模拟干接点采集数据和湿接点采集数据反馈给控制模块;控制模块用于接收模拟干接点采集数据和湿接点采集数据,并将数据处理后通过显示模块模块显示,同时传递给总起始点接口用于后续测试装置的使用。能有效解决继电保护接点动作测试接线工作量大、耗时、效率不高、测试结果不简明、操作复杂、可扩展性差、应用范围小的问题。

Description

一种基于模块化的一次设备模拟***
技术领域
本发明涉及一种设备模拟***,具体是一种基于模块化的一次设备模拟***。
背景技术
继电保护是电力***安全运行的最核心防线,保护装置动作逻辑应正确无误,全部接点动作均应动作可靠。现阶段保护接点的测试是通过外接模拟断路器装置方式来实现,该方式接线可以满足220千伏线路保护和母联保护动作接点测试。但是对于涉及多个支路的母线保护、备自投保护及主变保护装置进行测试时,会暴露出接线工作量大、耗时、效率不高、测试结果不简明的缺点。随着电网规模的扩大,这种方式已经难以应对每年定检、消缺、维护任务中接点动作测试的巨大任务量。如何研制一种结构简单、使用方便、能快速模拟现场一次设备情况的装置,以此来满足母线保护、备自投保护及主变保护动作接点测试,是本行业所要解决的技术问题。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种基于模块化的一次设备模拟***,能有效解决继电保护接点动作测试接线工作量大、耗时、效率不高、测试结果不简明、操作复杂、可扩展性差、应用范围小的问题。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种基于模块化的一次设备模拟***,包括总起始点接口和多个设备模拟子模块,各个设备模拟子模块均与总起始点接口连接;
所述设备模拟子模块包括显示模块、电源模块、控制模块、干湿接口模块和复位按钮,
所述显示模块与控制模块连接,用于显示控制模块发出的模拟设备运行参数;
所述干湿接口模块由第一干湿接点采集电路和第二干湿接点采集电路组成,两个电路均与控制模块连接;用于模拟干接点采集数据和湿接点采集数据反馈给控制模块;
所述控制模块用于接收模拟干接点采集数据和湿接点采集数据,并将数据处理后通过显示模块模块显示,同时传递给总起始点接口用于后续测试装置的使用;
所述复位按钮电路与控制模块连接,用于对控制模块的数据进行复位;
所述电源模块包括12V锂电池、5V输出电路和3.3V输出电路,用于为显示模块、控制模块和干湿接口模块供电。
进一步,所述控制模块为单片机STM32F103C8T6A;显示模块为12232ZB并口工业级液晶显示屏。
进一步,所述5V输出电路包括稳压集成芯片7805、电容C1和电容C2,稳压集成芯片7805的Vin端与电容C1一端连接后接12V电压,电容C1另一端与电容C2一端和稳压集成芯片7805的GND端连接后接地,电容C2另一端与稳压集成芯片7805的Vout端连接后接5V电压输出端;
所述3.3V输出电路包括稳压集成芯片AS1117、电容C10和电容C11,稳压集成芯片AS1117的Vin端与电容C10一端连接后接5V电压,电容C10另一端与电容C11一端和稳压集成芯片AS1117的GND端连接后接地,电容C11另一端与稳压集成芯片7805的Vout端连接后接5V电压输出端。
进一步,所述复位按钮电路包括电阻R31、电容C15和复位按钮KEY1,电阻R31和电容C15串联,其中电阻R31一端接3.3V电压,电容C15一端接地;复位按钮KEY1并联在电容C15两端;电阻R31和电容C15之间的电路与单片机STM32F103C8T6A的复位口连接。
进一步,所述第一干湿接点采集电路包括二极管D2、电阻R5~R9和电容C3,二极管D2与电阻R5~R9依次串联后接地,其中二极管D2的负极与电阻R5一端连接,二极管D2的正极与第一干湿采集端连接;电容C3并联在电阻R9两端,单片机STC15F2K16S2的管脚29连接在电阻R8和电阻R9之间的电路上;
所述第二干湿接点采集包括二极管D6、电阻R10~R14和电容C4,二极管D6与电阻R10~R14依次串联后接地,其中二极管D6的负极与电阻R10一端连接,二极管D6的正极与第二干湿采集端连接;电容C4并联在电阻R14两端,单片机STC15F2K16S2的管脚30连接在电阻R13和电阻R14之间的电路上。
与现有技术相比,本发明采用总起始点接口和多个设备模拟子模块相结合,由于各个设备模拟子模块相互独立,能各自设置所需模拟的设备参数,因此在进行测试时通过灵活选择各类***模块,然后通过搭积木的方式进行组合,从而能模拟现场一次设备情况,以此能满足母线保护、备自投保护及主变保护动作接点测试;最终有效解决了继电保护接点动作测试接线工作量大、耗时、效率不高、测试结果不简明、操作复杂、可扩展性差、应用范围小的问题。
附图说明
图1是本发明的整体电原理框图;
图2是本发明中电源模块的电路原理图;
图3是本发明中控制模块及复位电路的电路原理图;
图4是本发明中第一干湿接点采集电路的电路原理图;
图5是本发明中第二干湿接点采集电路的电路原理图。
具体实施方式
下面将对本发明作进一步说明。
如图所示,本发明包括总起始点接口和多个设备模拟子模块,各个设备模拟子模块均与总起始点接口连接;
所述设备模拟子模块包括显示模块、电源模块、控制模块、干湿接口模块和复位按钮,
所述显示模块与控制模块连接,用于显示控制模块发出的模拟设备运行参数;
所述干湿接口模块由第一干湿接点采集电路和第二干湿接点采集电路组成,两个电路均与控制模块连接;用于模拟干接点采集数据和湿接点采集数据反馈给控制模块;
所述控制模块用于接收模拟干接点采集数据和湿接点采集数据,并将数据处理后通过显示模块模块显示,同时传递给总起始点接口用于后续测试装置的使用;
所述复位按钮电路与控制模块连接,用于对控制模块的数据进行复位;
所述电源模块包括12V锂电池、5V输出电路和3.3V输出电路,用于为显示模块、控制模块和干湿接口模块供电。
进一步,所述控制模块为单片机STM32F103C8T6A;显示模块为12232ZB并口工业级液晶显示屏。
进一步,所述5V输出电路包括稳压集成芯片7805、电容C1和电容C2,稳压集成芯片7805的Vin端与电容C1一端连接后接12V电压,电容C1另一端与电容C2一端和稳压集成芯片7805的GND端连接后接地,电容C2另一端与稳压集成芯片7805的Vout端连接后接5V电压输出端;
所述3.3V输出电路包括稳压集成芯片AS1117、电容C10和电容C11,稳压集成芯片AS1117的Vin端与电容C10一端连接后接5V电压,电容C10另一端与电容C11一端和稳压集成芯片AS1117的GND端连接后接地,电容C11另一端与稳压集成芯片7805的Vout端连接后接5V电压输出端。
进一步,所述复位按钮电路包括电阻R31、电容C15和复位按钮KEY1,电阻R31和电容C15串联,其中电阻R31一端接3.3V电压,电容C15一端接地;复位按钮KEY1并联在电容C15两端;电阻R31和电容C15之间的电路与单片机STM32F103C8T6A的复位口连接。
进一步,所述第一干湿接点采集电路包括二极管D2、电阻R5~R9和电容C3,二极管D2与电阻R5~R9依次串联后接地,其中二极管D2的负极与电阻R5一端连接,二极管D2的正极与第一干湿采集端连接;电容C3并联在电阻R9两端,单片机STC15F2K16S2的管脚29连接在电阻R8和电阻R9之间的电路上;
所述第二干湿接点采集包括二极管D6、电阻R10~R14和电容C4,二极管D6与电阻R10~R14依次串联后接地,其中二极管D6的负极与电阻R10一端连接,二极管D6的正极与第二干湿采集端连接;电容C4并联在电阻R14两端,单片机STC15F2K16S2的管脚30连接在电阻R13和电阻R14之间的电路上。
在现场需要进行模拟设备情况时,根据所需模拟的设备,选择多个设备子模块,将各个设备子模块均与总起始点接口连接,然后每个设备的子模块分别模拟各自所需模拟的设备,每个设备子模块的第一干湿接点采集电路和第二干湿接点采集电路进行工作时,对干接点进行采集时,由于干接点本身不带电,通过给干接点一端一个电压值,干接点动作后控制模块接收到一个信号开始计时或计时完成;然后对湿接点进行采集时,由于湿接点本身带电,分别通过第一干湿接点采集电路和第二干湿接点采集电路的整流、滤波、电压采集,将信号发送给控制模块,此时开始计时或及时完成;控制模块能对设备参数进行模拟,并对模拟的参数通过显示模块进行显示;最后通过总起始点接口对所需的接点进行测试。

Claims (5)

1.一种基于模块化的一次设备模拟***,其特征在于,包括总起始点接口和多个设备模拟子模块,各个设备模拟子模块均与总起始点接口连接;
所述设备模拟子模块包括显示模块、电源模块、控制模块、干湿接口模块和复位按钮,
所述显示模块与控制模块连接,用于显示控制模块发出的模拟设备运行参数;
所述干湿接口模块由第一干湿接点采集电路和第二干湿接点采集电路组成,两个电路均与控制模块连接;用于模拟干接点采集数据和湿接点采集数据反馈给控制模块;
所述控制模块用于接收模拟干接点采集数据和湿接点采集数据,并将数据处理后通过显示模块模块显示,同时传递给总起始点接口用于后续测试装置的使用;
所述复位按钮电路与控制模块连接,用于对控制模块的数据进行复位;
所述电源模块包括12V锂电池、5V输出电路和3.3V输出电路,用于为显示模块、控制模块和干湿接口模块供电。
2.根据权利要求1所述的一种基于模块化的一次设备模拟***,其特征在于,所述控制模块为单片机STM32F103C8T6A;显示模块为12232ZB并口工业级液晶显示屏。
3.根据权利要求2所述的一种基于模块化的一次设备模拟***,其特征在于,所述5V输出电路包括稳压集成芯片7805、电容C1和电容C2,稳压集成芯片7805的Vin端与电容C1一端连接后接12V电压,电容C1另一端与电容C2一端和稳压集成芯片7805的GND端连接后接地,电容C2另一端与稳压集成芯片7805的Vout端连接后接5V电压输出端;
所述3.3V输出电路包括稳压集成芯片AS1117、电容C10和电容C11,稳压集成芯片AS1117的Vin端与电容C10一端连接后接5V电压,电容C10另一端与电容C11一端和稳压集成芯片AS1117的GND端连接后接地,电容C11另一端与稳压集成芯片7805的Vout端连接后接5V电压输出端。
4.根据权利要求3所述的一种基于模块化的一次设备模拟***,其特征在于,所述复位按钮电路包括电阻R31、电容C15和复位按钮KEY1,电阻R31和电容C15串联,其中电阻R31一端接3.3V电压,电容C15一端接地;复位按钮KEY1并联在电容C15两端;电阻R31和电容C15之间的电路与单片机STM32F103C8T6A的复位口连接。
5.根据权利要求4所述的一种基于模块化的一次设备模拟***,其特征在于,所述第一干湿接点采集电路包括二极管D2、电阻R5~R9和电容C3,二极管D2与电阻R5~R9依次串联后接地,其中二极管D2的负极与电阻R5一端连接,二极管D2的正极与第一干湿采集端连接;电容C3并联在电阻R9两端,单片机STC15F2K16S2的管脚29连接在电阻R8和电阻R9之间的电路上;
所述第二干湿接点采集包括二极管D6、电阻R10~R14和电容C4,二极管D6与电阻R10~R14依次串联后接地,其中二极管D6的负极与电阻R10一端连接,二极管D6的正极与第二干湿采集端连接;电容C4并联在电阻R14两端,单片机STC15F2K16S2的管脚30连接在电阻R13和电阻R14之间的电路上。
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