一种断路器双点位置全工况模拟器

    公开(公告)号:CN110824350A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911142543.6

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 一种断路器双点位置全工况模拟器,设置有输入端口、中间变量单元、逻辑模拟单元以及输出端口,输入端口分别与中间变量单元、逻辑模拟单元连接,逻辑模拟单元与输出端连接,在使用时输入端口将所需的工作模式发送至中间变量单元,将断路器合闸状态发送至逻辑模拟单元,中间变量单元将赋值后的工作模式发送至逻辑模拟单元,逻辑模拟单元运用真值表逻辑运算模拟断路器实时运行工况,并将实时运行工况发送至输出端。该断路器双点位置全工况模拟器能够便捷的模拟多种不同的断路器辅助触点工作模式以及运行工况,降低检测环节中检测人员的操作门槛,提高检测试验效率。

    一种电力系统测控装置遥测精度自动测试系统

    公开(公告)号:CN110286664A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910307246.6

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 一种电力系统测控装置遥测精度自动测试系统,设置有用于与继电保护测试仪连接的命令组件、测试配置文件库组件、仿真主站组件以及用于与测控装置连接的判断组件,命令组件与仿真主站组件连接,仿真主站组件分别与测试配置文件库组件、判断组件连接,命令组件发布测试命令至继电保护测试仪,继电保护测试仪根据测试命令将对应的测试数据发送至测控装置,仿真主站组件根据测试命令调取从测试配置文件库组件中的对应测试命令的数据信息进行仿真计算,并将计算结果发送至判断组件,测控装置将根据继电保护测试仪的测试参数将对应的测试数据发送至判断组件,判断组件将测试数据以及计算结果进行对比判断。该系统能够通过控制继电保护测试仪同时对一个或多个测控装置进行实时测试,并将测控装置进行的测试结果进行实时判断,降低人工计算的工作繁琐程度。

    行波保护测试装置输出同步性的测试系统和测试方法

    公开(公告)号:CN108761223A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810194320.3

    申请日:2018-03-09

    CPC classification number: G01R31/00

    Abstract: 本发明提出了一种行波保护测试装置输出同步性的测试系统和测试方法。其中,行波保护测试装置输出同步性的测试系统包括:输入数据提供单元,输入数据提供单元与行波保护测试装置电连接,用于提供预设输入信号至行波保护测试装置;输出数据获取单元,输出数据获取单元与行波保护测试装置电连接,用于获取行波保护测试装置同一电气参数输出通道中多个输出通道输出的电气参数数据;比较单元,用于比较多个输出通道输出的电气参数数据,以确定其同步性。本发明实现了对行波保护测试装置各路电气参数同步性的测试,避免了同步性不高的行波保护测试装置对行波保护和测距装置的测试校验产生不可信的结果。

    一种适用于故障指示器自动检测的数字化实时仿真平台

    公开(公告)号:CN207133415U

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201720963112.6

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 一种适用于故障指示器自动检测的数字化实时仿真平台,设置有:仿真后台,进行检测项目列表的操作选择;电力系统数字实时仿真器,接收项目列表的操作指令,通过仿真模型对检测项目进行仿真;功率仿真平台,将电力系统数字实时仿真器输出的仿真电流和电压数据分别通过电流功率放大器和电压功率放大器进行放大,并将放大后的电流和电压加载至功率仿真平台内部的升流装置、升压装置,根据升流装置装配的故障指示器进行故障显示;交换机,实现仿真后台与电力系统数字实时仿真器间的数据传输。可以模拟中心点不同的接地运行方式,可以模拟外施信号发生器,可以实现外施信号性配电线路故障指示器的性能检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种备自投运行方式切换逻辑仿真设备

    公开(公告)号:CN212160392U

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202021017834.0

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 一种备自投运行方式切换逻辑仿真设备,设置有运行方式选择装置、断路器状态预设输入装置和断路器控制逻辑融合装置,断路器控制逻辑融合装置分别与运行方式选择装置和断路器状态预设输入装置连接。本实用新型具有的有益效果如下:采用“断路器状态预设”、“运行方式选择”及“断路器控制逻辑融合”三种技术手段,实现了“一键式系统运行方式切换控制逻辑”和“一键式系统运行方式复位控制逻辑”。本实用新型的“一键式系统运行方式切换控制逻辑”,确保系统拓扑与系统运行方式相匹配的前提下,便捷的进行运行方式切换。而本实新型的“一键式系统运行方式复位控制逻辑”,确保拓扑结构与运行方式不匹配时,便捷的进行复位匹配。

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