【技术实现步骤摘要】
本技术属于无功补偿测试,具体而言涉及一种无功补偿装置测试仪。
技术介绍
1、中国国家相关标准及国家电网公司、南方电网公司的规程中,均要求并网的风电场和光伏电站等新能源发电场站配备一定容量的动态无功调节装置,并对动态响应、调整的时间有明确的要求。为了保证电网安全,电网公司需要对并网风电场、光伏电站的无功补偿装置的最大输出容量、支路容量、电压特性、动态响应时间和补偿效果等方面进行有效真实的测试。目前也发布了若干标准作为新能源场站无功补偿测试的依据,包括:nb/t10316-2019风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范、gb/t 34931-2017光伏发电站无功补偿装置检测技术规程、q/gdw 11064-2013风电场无功补偿装置技术性能和测试规范等。
2、近年来,国内外均曾发生过多次因电压失控的新能源大面积脱网事故,为适应新能源场站无功电压控制的需求,国内多个检测研究机构率先开展了动态无功补偿装置的入网检测研究,以从机网协调运行的角度规范风电场动态无功补偿装置的选型、参数整定和试验。目前现有的试验方法比较单一,测试内容范围比较窄,且没有现场测试专用设备。目前中国国内风电场开展无功补偿测试采用的设备主要是通用录波仪等零散设备,由通用录波仪完成测试信号的录波,之后利用录波仪标配的数据处理软件进行数据处理。该测试方法有一定的局限性。
3、现有中国专利申请号为201721639599.9公开了一种无功补偿装置用移动式综合调试柜,包括柜体、设备箱、继电保护测试仪、电流表、电压表和万向轮,柜体、设备箱和继电保护测试
4、又如中国专利申请号为201410491783.8公开了一种无功补偿装置及其避雷器的验电方法,可以在不需停电、不需使用造价昂贵的专用避雷器测试仪的情况下,仅需要电压表与绝缘导线,自行绕制绝缘线圈并使用数字电压表测量对地电压,就可对避雷器带电与否进行准确判别,为后续可以进行的全电流及阻性电流测试打下基础。该专利技术原理简单易懂,操作简便易行,特别适合运维人员巡视过程中,对避雷器组进行快速的大量的验电测量,提高了供电及测量检验工作的安全可靠性,值得广泛推广应用。但是同样没有提出一种无功补偿装置测试仪。
技术实现思路
1、为解决上述问题,本技术提出一种无功补偿装置测试仪;
2、所述无功补偿装置测试仪,包括:壳体、第一电压接口端、第一电流接口端、第一电压输出端、第一电流输出端、电压互感器、电流互感器、电压a/d采样回路、电流a/d采样回路、控制cpu、电压d/a转换回路和电流d/a转换回路;壳体上设置有第一电压接口端、第一电流接口端、第一电压输出端和第一电流输出端;第一电压接口端通过导线与电压互感器电性连接,电压互感器通过导线与电压a/d采样回路电性连接,电压a/d采样回路通过数据总线与控制cpu电性连接;第一电流接口端通过导线与电流互感器电性连接,电流互感器通过导线与电流a/d采样回路电性连接,电流a/d采样回路通过数据总线与控制cpu电性连接;控制cpu分别通过数据总线与电压d/a转换回路和电流d/a转换回路电性连接;电压d/a转换回路通过导线与设置在壳体上的第一电压输出端电线连接,电流d/a转换回路通过导线与设置在壳体上的第一电流输出端电线连接。
3、进一步的,所述控制cpu由dsp芯片和cpld芯片电性连接构成,dsp芯片分别与电压a/d采样回路和电流a/d采样回路电性连接,cpld芯片分别与电压d/a转换回路和电流d/a转换回路电性连接。
4、进一步的,所述电压互感器为tv1013-1m型电压互感器。
5、进一步的,所述电流互感器为opa2277u型电流互感器。
6、进一步的,所述电压a/d采样回路和电流a/d采样回路均为ads8568型模数转换器。
7、进一步的,所述dsp芯片为tms320f28335pgfa型32位浮点dsp处理器。
8、进一步的,所述cpld芯片为epm570t144i5型芯片。
9、进一步的,所述电压a/d转换回路和电流a/d转换回路均为dac8822型数模转换器。
10、进一步的,所述壳体为4u19英寸机箱。
11、现有技术相比,本技术具有益效果如下:
12、所述无功补偿装置测试仪,其功能完全针对无功补偿测试规程需求而开发,减少了原来开展无功补偿测试时所需的录波仪等设备,提高测试效率,满足无功补偿装置生产厂家出厂测试和现场测试需求。
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1.一种无功补偿装置测试仪,其特征在于,包括:壳体、第一电压接口端、第一电流接口端、第一电压输出端、第一电流输出端、电压互感器、电流互感器、电压A/D采样回路、电流A/D采样回路、控制CPU、电压D/A转换回路和电流D/A转换回路;壳体上设置有第一电压接口端、第一电流接口端、第一电压输出端和第一电流输出端;第一电压接口端通过导线与电压互感器电性连接,电压互感器通过导线与电压A/D采样回路电性连接,电压A/D采样回路通过数据总线与控制CPU电性连接;第一电流接口端通过导线与电流互感器电性连接,电流互感器通过导线与电流A/D采样回路电性连接,电流A/D采样回路通过数据总线与控制CPU电性连接;控制CPU分别通过数据总线与电压D/A转换回路和电流D/A转换回路电性连接;电压D/A转换回路通过导线与设置在壳体上的第一电压输出端电线连接,电流D/A转换回路通过导线与设置在壳体上的第一电流输出端电线连接。
2.根据权利要求1所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述控制CPU由DSP芯片和CPLD芯片电性连接构成,DSP芯片分别与电压A/D采样回路和电流A/D采样回路电性连接,C
3.根据权利要求1所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述电压互感器为TV1013-1M型电压互感器。
4.根据权利要求1所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述电流互感器为OPA2277U型电流互感器。
5.根据权利要求1所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述电压A/D采样回路和电流A/D采样回路均为ADS8568型模数转换器。
6.根据权利要求2所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述DSP芯片为TMS320F28335PGFA型32位浮点DSP处理器。
7.根据权利要求2所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述CPLD芯片为EPM570T144I5型芯片。
8.根据权利要求1所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述电压A/D转换回路和电流A/D转换回路均为DAC8822型数模转换器。
9.根据权利要求1所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述壳体为4U19英寸机箱。
...【技术特征摘要】
1.一种无功补偿装置测试仪,其特征在于,包括:壳体、第一电压接口端、第一电流接口端、第一电压输出端、第一电流输出端、电压互感器、电流互感器、电压a/d采样回路、电流a/d采样回路、控制cpu、电压d/a转换回路和电流d/a转换回路;壳体上设置有第一电压接口端、第一电流接口端、第一电压输出端和第一电流输出端;第一电压接口端通过导线与电压互感器电性连接,电压互感器通过导线与电压a/d采样回路电性连接,电压a/d采样回路通过数据总线与控制cpu电性连接;第一电流接口端通过导线与电流互感器电性连接,电流互感器通过导线与电流a/d采样回路电性连接,电流a/d采样回路通过数据总线与控制cpu电性连接;控制cpu分别通过数据总线与电压d/a转换回路和电流d/a转换回路电性连接;电压d/a转换回路通过导线与设置在壳体上的第一电压输出端电线连接,电流d/a转换回路通过导线与设置在壳体上的第一电流输出端电线连接。
2.根据权利要求1所述的无功补偿装置测试仪,其特征在于,所述控制cpu由dsp芯片和cpld芯片电性连接构成,dsp芯片分别与电压a/d采样回路和电流a/...
【专利技术属性】
技术研发人员:张涛,张明晖,李志广,刘宝文,杨永治,关朝强,
申请(专利权)人:北京博电未来电动汽车科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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