[发明专利]一种DEH的点检仪系统及检测方法有效
| 申请号: | 201410069702.5 | 申请日: | 2014-02-27 |
| 公开(公告)号: | CN103809588A | 公开(公告)日: | 2014-05-21 |
| 发明(设计)人: | 李颀;侯丽爱 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
| 主分类号: | G05B23/02 | 分类号: | G05B23/02;G05B19/042 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 蔡和平 |
| 地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 deh 点检 系统 检测 方法 | ||
技术领域
本发明属于汽轮机数字电液控制系统领域,具体涉及一种DEH点检仪系统及检测方法。
背景技术
近几年以来,伴随着我国电力工业的迅速发展和发电设备制造水平以及热工控制、电气保护现代化技术的快速提高,汽轮机本体重、特大事故发生率比上世纪呈明显下降趋势。根据目前国内发电行业发展趋势和国家节能减排政策的贯彻落实情况来看,发电设备现正处于上大压小、新老交替时代,安全生产形势还不容乐观。汽轮机是电厂中最重要的设备之一,是大型高速运转的原动机,通常在高温、高压下工作,所以汽轮机控制的首要任务是保证汽轮机的安全运行,为了满足电厂运行安全和运行方式经济性的要求,机组配备汽轮机数字电液控制系统(digital electro-hydraulic control system简称DEH),汽轮机DEH相关模块一般有超速保护模块、伺服单元模块以及调频模块,而每种模块基本都由转速输入部分、激励信号部分、DI信号输入部分、D0信号输出部分、AI信号输入部分和A0信号输出部分组成,模块中的每一个参数都会影响汽轮机的运行状态和运行安全,从而影响电厂的安全,因此数字电液控制系统的安全成为了保证汽轮机与火电厂安全运行的重要任务。
一般的点检过程是:由现场中的信号源为待测模块提供所需要的激励信号和转速信号,由现场中D0模块和A0模块为待测模块提供DI信号和AI信号,同时将待测模块与点检仪相连,采集待测模块的输出信号,并将信号显示,通过显示数据直观的反应待测模块当前的运行状态。整个的检测过程中:由外部信号源发生器提供所需正弦波信号,由外部模块提供模拟量信号、开关量信号,使点检仪检测待测模块不方便、不便捷,同时现有的点检仪不能有效的对DEH模块进行检测。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种DEH的点检仪系统及检测方法,该系统及方法可以有效的完成对DEH模块的各项性能进行检测,结构简单。
为达到上述目的,本发明所述的DEH的点检仪系统包括控制MCU芯片、源MCU芯片、信号发生器、校准接口、D/A电路、A/D电路、AT组态、放大电路、上位机以及用于提供电能的电源,上位机的输出端与控制MCU芯片的输入端相连接,控制MCU芯片的电压输出端及电流输出端依次经D/A电路、放大电路及校准接口后分别与待测模块的电压输入端及电流输入端相连接,待测模块的电压输出端及电流输出端通过A/D电路分别与控制MCU芯片的电压输入端及电流输入端相连接,控制MCU芯片的电压输出端与电流输出端与AT组态的输入端相连接,AT组态的输出端与上位机的输入端相连接,控制MCU芯片的第一开关控制端与待测模块的控制端相连接,控制MCU芯片的第二开关控制端与源MCU芯片的控制端相连接,源MCU芯片的输出端与信号发生器的控制端相连接,信号发生器的输出端与待测模块的信号输入端相连接,待测模块的信号输出端与源MCU芯片的信号输入端相连接,源MCU芯片的数据输出端通过控制MCU芯片与上位机的输入端相连接。
还包括用于对控制MCU芯片起复位作用的复位电路。
所述控制MCU芯片的型号为STM32F100;
所述源MCU芯片的型号为STM32F103。
所述信号发生器为DDS正弦波发生器。
相应的,本发明还提供了一种DEH的检测方法,包括以下步骤:
1)所述上位机产生控制信号,将所述控制信号输入到控制MCU芯片中,控制MCU芯片根据所述控制信号产生电压信号、电流信号、开关量信号及开关控制信号;
2)所述控制MCU芯片将产生的开关量信号输入到待测模块中,待测模块接收所述开关量信号,并正常工作;
3)所述控制MCU芯片产生的电压信号及电流信号经D/A电路转换、放大电路放大及校准接口校准后输入到待测模块中,待测模块响应校准后的电压信号及电流信号,并分别产生第一响应信号及第二响应信号,第一响应信号及第二响应信号经A/D电路转换后输入到控制MCU芯片中,控制MCU芯片将所述第一响应信号及第二响应信息号转换为AT组态所需的类型后输入到AT组态中,AT组态根据第一响应信号及第二响应信号判断待测模块的输出电压及输出电流是否正常,并根据判断结果产生第一状态信号及第二状态信号,然后将所述第一状态信号及第二状态信号输入到上位机中;
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