[发明专利]基于电路稽查仪的电路稽查方法无效
申请号: | 201010151400.4 | 申请日: | 2010-04-21 |
公开(公告)号: | CN101833062A | 公开(公告)日: | 2010-09-15 |
发明(设计)人: | 易智桢 | 申请(专利权)人: | 长沙威佳电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/28 | 分类号: | G01R31/28;G01R19/25;G01R23/167 |
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地址: | 410205 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 电路 稽查 方法 | ||
技术领域
本发明涉及电路安全技术,尤其涉及电线路稽查仪的电路检测技术。
背景技术
在台区普查中,查清楚各供电台区的所属用户是最艰难、工作量最大的。原因是低压线路运行多年、城市的快速发展,用户增减迁移频率较高,公用变压器经常变动;台式、厢式变,电缆地下铺设、线路走向错综复杂,混淆不清;从配电变压器到用户端,中间经过分支及线路的暗埋布线,用户有时很难区分供电线路的相序属性;台区线路管理人员的更迭等原因也造成的资料不完整和缺失,使得以往在配电线路及其分支清查过程中即使投入大量投入人力物力,也得不到应有的效果。
发明内容
本发明所解决的技术问题在于提供一种基于电路稽查仪的电路稽查方法,以解决上述背景技术中的缺点。
本发明所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
基于电路稽查仪的电路稽查方法,主要实行部件由电路稽查仪的主机和终端两个部分组成,利用电流钳形互感器将变换后的二次电流信号送往仪表运算放大器,放大器增益由CPU根据需要设定。放大器的输出接24位A/D采样,A/D采样后数据送往CPU,由CPU对采样数据进行相应分析计算。结果通过串口和无线收发模块,发往终端,终端MCU接收主机发来的指令,控制特征发生器产生特征电流信号。特征信号通过隔离,驱动IGBT在负载电阻上产生辅助检测电流信号供主机检测。终端MCU通过通讯部分接收主机的分析结果并显示给操作人员。
本发明的嵌入式处理系统部分是整个方法的核心,它包括了:通信处理、自适应程控放大、时域与频域分析、自适应特征功率信号控制。通信处理采用电流回路测试方法,应用直流压降法测量高压开关的接触电阻和回路电阻,根据输入变化而变化的自适应程控放大器,根据输入信号的幅度,通过数字电路和模拟电路,由CPU通过一定的算法来控制放大电路的增益,从而得到基本稳定的模拟量输出,为一数字自动增益控制;时域分析过程中使用数字梳状滤波器对谐波分量进行抑制后,使用用了信号估计技术中的MLE信号参数估计算法,利用数字滤波器各项参数设置来提取有用的特征信号,时域分析处理后的时间序列通过快速傅里叶变换到频域,使其水印特征得到显现,结合模糊识别技术,来进一步识别特征信号;在自适应特征功率信号控制作用下,特征功率信号也必须随电流的大小变化而变化,使得主机和终端在实际工作过程中必须根据线路电流大小适时调整终端的特征信号功率。
有益效果:
本发明使用简单、方便,在大幅度降低人力消耗的同时显著提高配电线路清查数据的准确性,为降低线损、提高供电可靠性提供准确的依据,弥补了技术上和市场上尚属空白,市场潜力非常之大。
具体实施方式:
下面由下述利用相关实施步骤对本发明进行详细描述。
基于电路稽查仪的电路稽查方法,主要实行部件由电路稽查仪的主机和终端两个部分组成,主机的主要任务是对被测线路的电流进行采样,对谐波进行频域分析和时域分析,找出特征值并将分析结果通过无线通信方式发送给手持终端,通过手持终端将分析结果报告给操作人员。终端的主要任务是接受主机指令,需要时在被测线路上产生一定频率组合的特征电流信号。主机原理为:电流钳形互感器将变换后的二次电流信号送往仪表运算放大器,放大器增益由CPU根据需要设定。放大器的输出接24位A/D采样,A/D采样后数据送往CPU,由CPU对采样数据进行相应分析计算。结果通过串口和无线收发模块,发往终端。终端原理为:终端MCU接收主机发来的指令,控制特征发生器产生特征电流信号。特征信号通过隔离,驱动IGBT在负载电阻上产生辅助检测电流信号供主机检测。终端MCU通过通讯部分接收主机的分析结果并显示给操作人员,其中主要的处理过程包括:
1、通信处理
在短距离、基本无障碍的情况下,可采取直接测试的方法,但一旦拉距离试验,数据的传输可靠性大大下降,误码呈现非线性上升,在这种情况下,为保证可靠地传输,采用电流回路测试方法,解决了载波电压信号串线问题和衰减问题。
2、自适应程控放大
对于配电线路的电流,在其在变压器的低压出线电缆处,其电流变化从几十安到几百上千安,变化范围是相当大的,可以达到几十DB。此时根据输入信号的幅度,通过数字电路和模拟电路,由CPU通过一定的算法来控制放大电路的增益,得到基本稳定的模拟量输出,用这个类似数字自动增益控制的方法能够保持一定的采样电压,保证足够的信号分辨率,能使0~10KHz段都应有非常均匀的频响,且不会有非线性失真,从而保证分析结果的准确可靠。
3、时域与频域分析
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