一种表源一体集成式电学设备校验平台的制作方法

文档序号:11197882阅读:364来源:国知局
一种表源一体集成式电学设备校验平台的制造方法与工艺

本发明涉及电学技术领域,更具体的涉及一种表源一体集成式电学设备校验平台。



背景技术:

根据国家相关法律及法规,电力行业使用的设备需按照国家规程校验后才能投入使用,这里的电学设备主要分为两类,第一类是指源类设备,主要包括交流电压源、交流电流源、直流电压源、直流电流源等;第二类是指表类设备,主要包括交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流电流表、功率表、电阻表。

目前,各级计量技术机构都对电学设备开展了校验,每一类具体的表或源都有一台校验装置,为了实现校验项目的全覆盖,计量技术机构往往需购置很多台校验装置,造成的问题是:第一、设备数量的增多带来维护成本的增加;第二、对复合型的被校设备进行校准时,要利用多台校验装置,接线困难,容易接错;第三、校验过程自动化水平低,工作效率低,浪费人力物力;第四、多台校验装置容易产生技术参数范围小,不能实现对被校验设备全面校验。

目前行业中,相应的多功能电表检验一般采用两种方案:手动和自动。手动检验,采用人工配合信号源和检测设备来进行检验,这种方式需要投入大部分人力和时间,每检验一台电表都要手工接线,步骤繁琐,且检验精度低,可靠性差,效率产能低;自动检验,则采用电子式控制方案来进行检验,虽然自动化程度提高,但是检验装置的源和标准表是分开的,就是源作为一个单独的设备,需要先调试好源的输出值,然后再与需要检测的仪器进行对比调试,校验过程自动化水平低,工作效率低,浪费人力物力。



技术实现要素:

本发明的目的是针对以上具体问题,为了克服现有技术的缺陷,从而提供一种操作简单,使用方便,既可以节约人力,又可以提高检测精确度的一种表源一体集成式电学设备校验平台。

本发明为解决其技术问题所采用的技术方案为,构造一种表源一体集成式电学设备校验平台,该平台包括计算机1、计算机显示屏2、台体控制器3、直流标准源4、交流标准源5、三相多功能表6、台体接线排8和台体7;计算机1与计算机显示屏2相连,计算机显示屏2接收到计算机1的信息并显示,计算机1的输出端连接台体控制器3的输入端,计算机1设定一个值发出信号到台体控制器3,台体控制器3输出端分别连接直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6的输入端,台体控制器3发出信号给直流标准源4或交流标准源5,控制直流标准源4或交流标准源5输出的电流、电压,直流标准源4输出端连接台体接线排8的输入端,输出信号到台体接线排8,台体接线排8将直流标准源4的信号传输给三相多功能表6,三相多功能表6通过将采集的信号进行校验,判断直流标准源4输出的信号与设定值是否一致,并且将校验的结果传输给计算机1,计算机1通过分析三相多功能表6反馈的信息来判断是否继续发出信号给直流标准源4,直到直流标准源4输出的值与计算机1发出的信息一致,将需要检验的仪器的输出端连接台体接线排8输入端,对仪器进行校验,交流标准源5输出端连接台体接线排8的输入端,交流标准源5输出信号到台体接线排8,台体接线排8将交流标准源5的信号传输给三相多功能表6,三相多功能表6通过将采集的信号进行校验,判断交流标准源5输出的信号与设定值是否一致,并且将校验的结果传输给计算机1,计算机1通过分析三相多功能表6反馈的信息来判断是否继续发出信号给交流标准源5,直到交流标准源5输出的值与计算机1发出的信息一致,台体接线排8输出端连接三相多功能表6的输入端,台体接线排8将需要测量的信号传输给三相多功能表6,三相多功能表6的输出端连接计算机1的输入端,交流标准源5为三台,计算机1、计算机显示屏2、台体控制器3、直流标准源4、三台交流标准源5、三相多功能表6、台体接线排8和台体7集成为校验平台,使校验工作能方便简洁地开展。

计算机显示屏2、台体控制器3、直流标准源4、三相多功能表6和台体接线排8摆放于台体7上,计算机1和交流标准源5置于台体7下方组成校验平台。

计算机1中设置有自动化测试软件,该软件为三相交直流仪表检验系统。

直流标准源4和交流标准源5同三相多功能表6集成为一体,所述的直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6同计算机1相连,计算机1发出一个定值信号给直流标准源4或交流标准源5,直流标准源4或交流标准源5根据计算机1的信号输出相应的电压、电流值,三相多功能表6对直流标准源4或交流标准源5输出的信息进行校验,并将信息反馈给计算机1,计算机1通过三相多功能表6反馈的信息对直流标准源4或交流标准源5自动调节,直到直流标准源4或交流标准源5输出的电压、电流值达到计算机1的预定值,直流标准源4和交流标准源5和三相多功能表6同计算机1相连,组成源类设备校验平台。

直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6既可使用计算机1自动监控校准,又可脱离计算机1工作采用专用键盘进行操作。

交流标准源5采用dds数字波形合成,电压、电流、相位、功率采用可选择性的数字闭环技术。

台体控制器3、直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6内部都设有自动调节校准的软件。

台体控制器3和台体接线排8集成为一体,作为三相交直流仪表检定装置。

三相多功能表6为cl311v2三相多功能标准表,直流标准源4为cl6019程控直流功率源。

三相交直流仪表检定装置为cl3601b三相交直流仪表检定装置。

三相多功能表6的功能是对直流标准源4、交流标准源5和仪器校验;三个交流标准源5,集成三相交流标准源5,可以同时修改交流标准源5输出的频率、相位、幅值、谐波,从而实现对交流表类设备的校验;直流标准源4是实现对直流表类设备的校验;台体控制器3的功能是协调三相多功能表6、三台交流标准源5、直流标准源4的工作,采集、输出及测量信号,将信号传输给计算机1的测试软件,同时实现过流保护、过载保护、短路保护、短路保护等功能;计算机1及自动化测试软件,形成直观形象,易于理解,操作简捷方便的人机交流界面,并自动完成数据的处理,包括记录数据、计算误差、出具报告等。

本发明具有仪表校验、变送器校验、电能表校验三套校验软件,校验过程自动化程度高,仪表校验半自动,变送器校验全自动,既可使用计算机1工作,又可脱离计算机1工作采用专用键盘进行操作。

本发明一种表源一体集成式电学设备校验平台具有以下有益效果:

(1)配合自动化测试软件,可以校验常用的电测量指示仪表、工频数字仪表、电测量变送器和直流标准电压电流源,测量范围宽。

(2)具有仪表校验、变送器校验、电能表校验三套校验软件,校验过程自动化程度高,仪表校验半自动,变送器校验全自动,操作界面直观形象,易于理解,操作简捷方便。

(3)既可使用计算机工作,又可脱离计算机工作采用专用键盘进行操作。

(4)交流标准源采用dds数字波形合成,电压、电流、相位、功率采用可选择性的数字闭环技术,使标准源输出快速、准确、稳定。

(5)台体控制器、直流标准源、三台交流标准源和三相多功能表内部都设有软件进行自动调节校准,既方便快捷,又稳定可靠,克服了开箱硬件校准的弊端。

(6)检定仪表时,可根据需要或被检表的实际情况选择适合的执行标准,检定结论符合实际要求。

附图说明

图1是本发明一种表源一体集成式电学设备校验平台整体结构示意图;

图2是本发明一种表源一体集成式电学设备校验平台工作流程图;

图中:1为计算机、2为计算机显示屏、3为台体控制器、4为直流标准源、5为交流标准源、6为三相多功能表、7为台体、8为台体接线排。

具体实施方式

实施例1

一种表源一体集成式电学设备校验平台,该平台包括计算机1、计算机显示屏2、台体控制器3、直流标准源4、交流标准源5、三相多功能表6、台体接线排8和台体7;计算机1与计算机显示屏2相连,计算机显示屏2接收到计算机1的信息并显示,计算机1的输出端连接台体控制器3的输入端,计算机1设定一个值发出信号到台体控制器3,台体控制器3输出端分别连接直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6的输入端,台体控制器3发出信号给直流标准源4或交流标准源5,控制直流标准源4或交流标准源5输出的电流、电压,直流标准源4输出端连接台体接线排8的输入端,输出信号到台体接线排8,台体接线排8将直流标准源4的信号传输给三相多功能表6,三相多功能表6通过将采集的信号进行校验,判断直流标准源4输出的信号与设定值是否一致,并且将校验的结果传输给计算机1,计算机1通过分析三相多功能表6反馈的信息来判断是否继续发出信号给直流标准源4,直到直流标准源4输出的值与计算机1发出的信息一致,将需要检验的仪器的输出端连接台体接线排8输入端,对仪器进行校验,交流标准源5输出端连接台体接线排8的输入端,交流标准源5输出信号到台体接线排8,台体接线排8将交流标准源5的信号传输给三相多功能表6,三相多功能表6通过将采集的信号进行校验,判断交流标准源5输出的信号与设定值是否一致,并且将校验的结果传输给计算机1,计算机1通过分析三相多功能表6反馈的信息来判断是否继续发出信号给交流标准源5,直到交流标准源5输出的值与计算机1发出的信息一致,台体接线排8输出端连接三相多功能表6的输入端,台体接线排8将需要测量的信号传输给三相多功能表6,三相多功能表6的输出端连接计算机1的输入端,交流标准源5为三台,计算机1、计算机显示屏2、台体控制器3、直流标准源4、三台交流标准源5、三相多功能表6、台体接线排8和台体7集成为校验平台,使校验工作能方便简洁地开展。

计算机显示屏2、台体控制器3、直流标准源4、三相多功能表6和台体接线排8摆放于台体7上,计算机1和交流标准源5置于台体7下方组成校验平台。

计算机1中设置有自动化测试软件,该软件为三相交直流仪表检验系统。

直流标准源4和交流标准源5同三相多功能表6集成为一体,所述的直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6同计算机1相连,计算机1发出一个定值信号给直流标准源4或交流标准源5,直流标准源4或交流标准源5根据计算机1的信号输出相应的电压、电流值,三相多功能表6对直流标准源4或交流标准源5输出的信息进行校验,并将信息反馈给计算机1,计算机1通过三相多功能表6反馈的信息对直流标准源4或交流标准源5自动调节,直到直流标准源4或交流标准源5输出的电压、电流值达到计算机1的预定值,直流标准源4和交流标准源5和三相多功能表6同计算机1相连,组成源类设备校验平台。

直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6既可使用计算机1自动监控校准,又可脱离计算机1工作采用专用键盘进行操作。

交流标准源5采用dds数字波形合成,电压、电流、相位、功率采用可选择性的数字闭环技术。

台体控制器3、直流标准源4、交流标准源5和三相多功能表6内部都设有自动调节校准的软件。

台体控制器3和台体接线排8集成为一体,作为三相交直流仪表检定装置。

三相多功能表6为cl311v2三相多功能标准表,直流标准源4为cl6019程控直流功率源。

三相交直流仪表检定装置为cl3601b三相交直流仪表检定装置。

三相多功能表6的功能是对直流标准源4、交流标准源5和仪器校验;三个交流标准源5,集成三相交流标准源5,可以同时修改交流标准源5输出的频率、相位、幅值、谐波,从而实现对交流表类设备的校验;直流标准源4是实现对直流表类设备的校验;台体控制器3的功能是协调三相多功能表6、三台交流标准源5、直流标准源4的工作,采集、输出及测量信号,将信号传输给计算机1的测试软件,同时实现过流保护、过载保护、短路保护、短路保护等功能;计算机1及自动化测试软件,形成直观形象,易于理解,操作简捷方便的人机交流界面,并自动完成数据的处理,包括记录数据、计算误差、出具报告等。

实施例2

用实施例1中的一种表源一体集成式电学设备校验平台对仪表校验

步骤一:将被校验的仪表的输出端和台体接线排8的输入端相连接;

步骤二:依据规程及需要校验的项目,选定若干校验点,在计算机1控制软件上设置100v;

步骤三:计算机1将控制信号传送至台体控制器3,台体控制器3控制直流标准源4输出,输出设定的值100v;

步骤四:记录被校验表的读数;

步骤五:进行下一个点的校验,采用计算机1自动校验程序,台体控制器3会控制直流标准源4自动输出下一个数值进行仪表校验。

实施例3

用实施例1中的一种表源一体集成式电学设备校验平台对仪表校验

步骤一:将被校验的仪表的输出端和台体接线排8的输入端相连接;

步骤二:依据规程,选定若干校验点,在计算机1控制软件上设置200v;

步骤三:计算机1将控制信号传送至台体控制器3,台体控制器3控制交流标准源5输出,输出设定的值200v;

步骤四:记录被校验仪表的读数;

步骤五:进行下一个点的校验,采用计算机1自动校验程序,台体控制器3会控制交流标准源5自动输出下一个数值进行仪表校验。

实施例4

用实施例1中的一种表源一体集成式电学设备校验平台对仪表校验

步骤一:将被校验的仪表的输出端和台体接线排8的输入端相连接;

步骤二:依据规程,选定若干校验点,在计算机1控制软件上设置200v;

步骤三:计算机1将控制信号传送至台体控制器3,台体控制器3控制直流标准源4输出,输出设定的值200v;

步骤四:记录被校验表的读数;

步骤五:进行下一个点的校验,采用手动校验,人工在计算机1上输入下一个校验数值进行仪表校验。

实施例5

用实施例1中的一种表源一体集成式电学设备校验平台对源的校验

步骤一:将被校验的交流标准源5和台体接线排8连接;

步骤二:依据规程,选定若干校验点,在计算机1控制软件上进入测量界面,录入需要测量的校验点150v;

步骤三:让被校验源输出相应的150v,此时三相多功能表6会显示被校验的输出值;

步骤四:记录被校验的输出值150v和三相多功能表6的显示值;

步骤五:进行下一个点的校验,采用计算机1自动校验程序,台体控制器3会控制交流标准源5自动输出下一个数值进行仪表校验。

实施例6

用实施例1中的一种表源一体集成式电学设备校验平台对源的校验

步骤一:将被校验的直流标准源4和台体接线排8连接;

步骤二:依据规程,选定若干校验点,在计算机1控制软件上进入测量界面,录入需要测量的校验点100v;

步骤三:让被校验源输出相应的100v,此时三相多功能表6会显示被校验的输出值;

步骤四:记录被校验的输出值100v和三相多功能表6的显示值;

步骤五:进行下一个点的校验采用手动校验,人工在计算机1上输入下一个校验数值进行仪表校验。

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