核电站逆变电压监测卡一体化测试系统及测试方法

文档序号:9863933阅读:780来源:国知局
核电站逆变电压监测卡一体化测试系统及测试方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及核电站电力设备在线监测技术,更具体地说,涉及一种核电站逆变电压监测卡一体化测试系统及测试方法。
【背景技术】
[0002]核电站普遍使用不间断电源保证电站的安全稳定运行,逆变器卡件是不间断电源内部非常重要的组成部分,是保证核电站逆变器及整流器控制系统正常运行的重要卡件,不同类型的逆变器卡件可用于不同的供电系统。
[0003]LNE、LNP、LNG等逆变器系统是核电站常用设备,逆变器电压监测卡是这些逆变系统的重要组成部分,用于监测逆变器输出端电压,当输出电压过高或过低时,通过卡件面板指示灯进行提示,在逆变器启动、运行、输出并网等过程中起到了重要的监测和报警的作用。但是在长期运行或误操作后可能引起卡件的老化和产生各种故障隐患,若不提前处理将影响供电机组的正常运行,导致不必要的损失。
[0004]当前,国内缺乏对核电站逆变器内部卡件针对性的研究,该类型卡件的维修或更替依赖于对逆变器整体系统的相关柜体进行整机的人工定检或简单的外观识别来确定卡件的工作状态,无法自动或批量对旧卡件进行上电测试分析,缺乏对卡件故障隐患进行智能检查和诊断的手段。
[0005]本发明的目的在于提供一种核电站逆变器逆变电压监测卡件一体化测试系统,通过研究逆变器逆变电压监测卡件的信号接口特性和功能特征,设计相应的硬件采集装置和软件操作界面,在卡件与核电站供电系统脱离的情况下,模拟逆变电压监测卡件长期连续工作,解决了利用现有技术手段无法对核电站逆变器卡件进行自动批量上电测试及智能化分析诊断的缺陷,实现新卡件的质量检测、旧卡件的性能评估、故障卡件的分析诊断,从而提高测试人员的工作效率,降低维修的物质成本和时间成本。

【发明内容】

[0006]本发明要解决的技术问题在于,提供一种核电站逆变电压监测卡一体化测试系统及测试方法。
[0007]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种核电站逆变电压监测卡一体化测试系统,包括前置机、测试信号源、采集控制装置及采集适配装置;
[0008]前置机接收解析测试用例,并将对应的所述测试用例解析成测试信号配置命令、时序控制命令、信号采集命令后发送;
[0009]测试信号源接收测试信号配置命令,并根据测试信号配置命令输出电源激励信号;
[0010]采集控制装置接收所述前置机下发的时序控制命令,根据所述时序控制命令控制所述电源激励信号接入到所述采集适配装置;
[0011]采集适配装置供待测逆变电压监测卡安装,并与所述前置机、采集控制装置连接,接收所述电源激励信号、时序控制命令和信号采集命令;所述采集适配装置对所述电源激励信号调理后输入到所述逆变电压监测卡进行测试,所述采集适配装置根据所述信号采集命令采集所述逆变电压监测卡测试输出的响应信号并上传至所述前置机。
[0012]优选地,所述采集控制装置还采集所述测试信号源输出的电源激励信号反馈给所述前置机。
[0013]优选地,所述测试信号配置命令包括电源激励配置指令,所述电源激励信号包括交流电压信号、直流电压信号;
[0014]所述测试信号源包括继保测试仪和直流可调电源,其中,
[0015]所述继保测试仪根据所述前置机下发的电源激励配置指令提供交流电压信号;
[0016]所述直流可调电源根据所述前置机下发的电源激励配置指令提供直流电压信号。
[0017]优选地,在所述前置机与所述直流可调电源的链路中设置有串口转网口装置,采用以太网通讯协议。
[0018]优选地,所述采集适配装置由逆变电压监测卡适配装置和逆变电压监测卡分布式测控板组成;其中,
[0019]所述逆变电压监测卡适配装置与所述待测逆变电压监测卡及辅助测试卡件电源卡和逆变器控制接口卡连接,负责对所述待测逆变电压监测卡所需电源激励信号及待测逆变电压监测卡输出的响应信号进行调理;
[0020]所述逆变电压监测卡分布式测控板与所述逆变电压监测卡适配装置连接,负责对经调理后的所述待测逆变电压监测卡输出的响应信号进行就地采集和数据上送。
[0021]优选地,所述采集控制装置由主控板、开关量输出板、模拟量输入板、开关量输入板组成;其中,
[0022]所述测试信号配置命令包括通道配置命令,所述主控板根据前置机下发的通道配置命令配置开关量输出板、模拟量输入板和开关量输入板的相应通道,并向所述前置机反馈实验监测数据;
[0023]所述开关量输出板与继保测试仪、直流可调电源相连,用于实现对电源激励信号接通、断开时间的控制,并将所述继保测试仪、直流可调电源输出的电源激励信号由所述逆变电压监测卡适配装置输出至所述逆变电压监测卡;
[0024]所述模拟量输入板与所述继保测试仪相连,用于采集所述继保测试仪输出的逆变电压监测卡交流电压信号。
[0025]优选地,所述测试信号配置命令包括温湿度配置指令,所述测试系统还包括温湿度直流测控板,所述温湿度直流测控板与所述直流可调电源连接,用于采集所述直流可调电源的实际工作电压大小和工作环境的实际工作温度、湿度的大小,并根据温湿度配置指令控制调节工作环境的工作温度、湿度。
[0026]优选地,所述测试系统还包括交换机,提供多路数据同时交互传输通道,所述前置机通过所述交换机与所述继保测试仪、直流可调电源、主控板、温湿度直流测控板、逆变电压监测卡分布式测控板进行信息传输。
[0027]优选地,所述测试系统还包括机柜,所述交换机、前置机、直流可调电源、采集控制装置、采集适配装置、温湿度直流测控板都安装于机柜内中。
[0028]优选地,所述机柜包括数个隔层,数个所述隔层分别独立容置所述采集控制装置、所述前置机、所述直流可调电源、及所述逆变电压监测卡、电源卡、逆变器控制接口卡三者组成的功能单元。
[0029]优选地,所述机柜内安装有光源、加热器和风扇,其中所述光源安装于机柜顶部,用于照明;所述加热器安装于机柜下方,所述风扇安装于所述机柜顶部,用于保持所述机柜内部的温度在特定的范围。
[0030]优选地,所述前置机还包括存储处理单元,在测试过程中对实时监测数据进行预处理存储。
[0031]优选地,所述测试系统还包括与所述前置机连接的服务器,用于向所述前置机发送所述测试用例,以及接收所述前置机反馈的监测数据。
[0032]优选地,所述测试系统还包括与所述前置机或所述服务器连接的人机交互终端,用于对所述测试用例进行配置并输出所述监测数据。
[0033]优选地,所述测试用例的类别包括拷机测试用例、仿真测试用例、故障诊断测试用例。
[0034]本发明还构造一种核电站逆变电压监测卡一体化测试方法,包括以下步骤:
[0035]S1、前置机接收测试用例,并将所述测试用例解析成测试信号配置命令、时序控制命令、?目号米集命令;
[0036]S2、测试信号源接收测试信号配置命令,并根据测试信号配置命令输出电源激励信号;
[0037]S3、采集控制装置接收所述时序控制命令,根据所述时序控制命令控制所述电源激励信号接入到采集适配装置;
[0038]S4、采集适配装置接收所述电源激励信号,并对所述电源激励信号调理后输入到逆变电压监测卡进行测试,并根据所述信号采集命令采集所述逆变电压监测卡测试输出的响应信号并上传至所述前置机。
[0039]优选地,所述步骤S3中:所述采集控制装置还采集所述测试信号源输出的电源激励信号反馈给所述前置机。
[0040]优选地,所述测试信号配置命令包括电源激励配置指令,所述电源激励信号包括交流电压信号、直流电压信号;
[0041]所述测试信号源包括继保测试仪和直流可调电源,其中,所述继保测试仪根据所述前置机下发的电源激励配置指令提供交流电压信号;所述直流可调电源根据所述前置机下发的电源激励配置指令提供直流电压信号。
[0042]优选地,所述测试信号配置命令包括温湿度配置指令,温湿度直流测控板与所述直流可调电源连接,采集所述直流可调电源的实际工作电压大小和工作环境的实际工作温度、湿度的大小,并根据温湿度配置指令控制调节工作环境的工作温度、湿度。
[0043]优选地,所述步骤SI中,所述前置机通过交换机将指令
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