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基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法

时间:2025-05-05    作者: 管理员

专利名称:基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法
技术领域:
本发明涉及电カ设备检测方法,具体是ー种基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法。其基于定时控制交流信号和开关量信号突变量的方式,通过电网厂站电气实时测量设备的測量功能,检测实时测量设备的时间同步信号应用能力。
背景技术:
近年来,随着电子设备制造技术水平的提升、卫星授时技术的普及应用,以及电力行业关于时间同步技术标准的制定与完善,支撑了地区电网和变电站的自动化技术发展, 保障了电网运行安全,提升了电网运行的实时分析、判断与处理能力,促进了变电站无人值班运维模式的有效实施。物理层面的电网厂站(含变电站、发电厂开关场)时间同步,狭义是指各厂站内智能电子设备(Intelligent Electronic Device, IED)功能之间实现同步,广义是区域内实现各厂站相关IED功能之间的同歩。由于厂站IED时间同步的不一致,致使电カ系统大量存在异地/本地实时记录时序不正确、故障分析与逻辑不相符的现象,影响了电网实时采样分析、实时操作控制、准确判断故障和及时处理事故等能力。厂站用于实时測量、故障分析的电气二次智能电子设备,例如故障录波、同步相量测量(Phasor Measurement Unit, PMU)等,大多具有交流量输入和开关量输入的实时测量功能,通常要求实时记录的时间准确性,达到毫秒或微秒的时间同步能力。基于厂站时间同步系统结构,井根据现场应用与检测现状,IED设备时间同步的正确性主要应控制三个环节厂站内的授时设备、同步授时信号传输、IED设备寻时应用(即设备对同步信号的应用正确性)等。由于现行技术标准基本满足了前两个环节的常规应用检测,凸显了当前IED设备寻时应用环节的检测是技术关键点,也是现场时间同步问题的多发点以及技术难点。目前现场工程应用针对IED时间同步能力的检测,大多根据设备功能之间逻辑关联,采取相互印证的定性验证方式。由于厂站时间同步的根本目的,在于实现面向电カ一次设备对象的IED功能时间同歩。即,IED时间同步应能够确定一次设备对象測量、控制的时间断面,支持厂站、电网对一次设备以及一次系统的实时分析与监控。因此,应依据源端验证的工程技术原则,采用可溯源的时间定量检测方法,通过IED设备的各项功能来确认其时间同步能力。本申请基于“可控时标信号源”(另案授权,专利号CN200820067196. 6)以及“卫星同步授时装置输出信号的时间信息检测方法”(另案授权,专利号200810047989. 6)的时间可控开关应用成熟性,结合纯阻性回路的交流电量原理,提出了基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法。

发明内容
本发明提供一种基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法,其在指定时刻改变电网实时測量设备的交流输入信号大小和开关输入信号状态,通过已知信号变量时刻与电网实时测量设备记录的突变时间值进行比对,检测实时测量设备应用时间同步信号的能力。所述基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法中,检测实时测量设备的测量功能时间同步能力,用到以下设备实时测量设备、标准卫星同步授时装置、多通道存储示波器、交流源、可控时标信号源。两个卫星信号天线分别接入至标准卫星同步授时装置和可控时标信号源;标准卫星同步授时装置的时间同步信号TOUT输出端接至实时测量设备的时间同步信号TIN输入端;标准卫星同步授时装置的脉冲Ipps信号POUT输出端接至示波器的采样通道CHl ;可控时标信号源的用于开关量检测的时间可控开关SDC输出端并联连接实时测量设备的开关量DI输入端和示波器的采样通道CH2 ;交流源输出接口人O的第一输出端串接第一纯阻性元件、实时测量设备的交流电流IAI输入通道、第二纯阻性元件后至交流源输出接口人O的第二输出端,构成纯阻性交流检测回路;实时测量设备的交流电压Gai输入通道和示波器的采样通道CH3均跨接在第一纯阻性元件的两端;可控时标信号源的用于交流量检测的时间可控开关SAC输出端和示波器采样通道CH4并联后跨接在第二纯阻性元件的两端。如上所述的基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法,所测试的交流量时间同步测量能力的交流电压测量时间同步偏差(t2-T2)和交流电流测量时间同步偏差(t3-T2),经过以下步骤检出步骤61 :确认示波器的采样通道CHl接收检测參比标准脉冲Ipps信号正常,检查实时测量设备的人机界面HMI确认接收时间同步TIN信号正常;步骤62 :设定示波器的采样通道CH2为触发通道;步骤63 :可控时标信号源设定检测时刻T为某整分或整秒时间用于开关量检测的时间可控开关SDC和用于交流量检测的时间可控开关SAC同时动作,启动可控时标信号源;步骤64:等待T到时;步骤65 :到设定时间T可控开关SDC动作触发示波器显示锁屏,示波器显示各采样通道在T时刻的状态,根据采样通道CH2,采样通道CHl捕获T时刻參比标准脉冲Ipps信号的脉冲上升沿;步骤70 :由采样通道CH1,得到采样通道CH3捕获第一纯阻性元件、采样通道CH4 捕获第二纯阻性元件两端的电压突变绝对时刻均为T2 = T+AT2,其中AT2为开关SAC动作相对T的时间偏差,根据纯阻性回路原理得到交流电压ClAI測量信号输入端、交流电流 IAI測量信号输入端的信号突变绝对时刻均为T2 = T+AT2 ;步骤71 :实时测量设备的人机界面HMI记录交流电压tJAI输入信号的突变时间t2 =T+A t2,其中A t2为实时测量设备记录交流电压ClAI突变相对T的时间偏差;交流电流 Iai输入信号的突变时间t3 = T+a t3,其中a t3为实时测量设备记录交流电流Iai突变相对T的时间偏差;步骤72 :得到实时测量设备交流量测量的时间同步偏差,交流电压测量的时间同步偏差为t2-T2= At2-AT2,交流电流测量的时间同步偏差为t3-T2 = At3_AT2。如上所述的基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法,所测试的开关量时间同步測量能力的开关量测量时间同步偏差(tl-Tl),经过以下步骤检出步骤61 :确认示波器的采样通道CHl接收检测參比标准脉冲Ipps信号正常,检查实时测量设备的人机界面HMI确认接收时间同步TIN信号正常;步骤62 :设定示波器的采样通道CH2为触发通道;步骤63 :可控时标信号源设定检测时刻T为某整分或整秒时间用于开关量检测的时间可控开关SDC动作,启动可控时标信号源;步骤64:等待T到时;步骤65 :到设定时间T可控开关SDC动作触发示波器显示锁屏,示波器显示各采样通道在T时刻的状态,根据采样通道CH2,采样通道CHl捕获T时刻參比标准脉冲Ipps信号的脉冲上升沿;步骤67 :由采样通道CHl和采样通道CH2得到用于开关量检测的时间可控开关 SDC、开关量DI測量信号输入端的状态改变绝对时刻Tl =T+A Tl,其中ATl为开关SDC动作相对T的时间偏差;步骤68 :实时测量设备的人机界面HMI记录到开关量DI输入信号状态改变时间为tl = T+Atl,其中Atl为实时測量设备记录开关量DI状态变化相对T的时间偏差;步骤69 :得到实时测量设备开关量测量的时间同步偏差为tl-Tl = Atl-ATl。本发明采用“可控时标信号源”(另案授权,专利号CN200820067196. 6)以及“卫星同步授时装置输出信号的时间信息检测方法”(另案授权,专利号200810047989. 6)的可控开关应用原理,在实时测量设备正确收到授时信号的前提下,以实时測量设备的时间同步信号应用能力为检验目的,使用包括量值传递设备、定时可控开关等构成的纯阻性回路,给出基于变量定时控制的电网厂站实时测量设备的时间同步能力检测方法。该方法涵盖了实时测量设备测量功能的开关量、交流电压/电流输入通道,通过实时测量设备测量功能的时间同步性能,较完整反映了设备的时间同步信号应用能力,同时符合量值传递的要求。该方法是厂站时间同步授时信号以及传输准确性检测基础上的发展,完善了厂站时间同步检测流程,有利于提升厂站、电网对一次设备以及一次系统的实时分析与监控能力。


图I是本发明的时间同步信号回路连接示意图;图2是本发明的參考基准时间同步脉冲波形示意图;图3是本发明的开关量測量时间同步检测回路连接示意图;图4是本发明的开关量測量时间同步检测波形示意图;图5是本发明的交流量測量时间同步检测回路连接示意图;图6是本发明的交流量测量时间同步检测波形示意图;图7是本发明基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法的设备连接示意图;图8是本发明基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法的检测流程示意框图。图中I-实时测量设备,2-标准卫星同步授时装置,3-示波器,4-交流源,5-可控时标信号源,6-第一纯阻性元件,7-第二纯阻性元件,9、10_卫星信号天线,11-时间同步信号输入端,12-开关量DI測量信号输入端,13-交流电压ClAI測量信号输入端,14-交流电流 IAI測量信号输入端,15-人机界面,21-时间同步信号输出端,22-脉冲Ipps信号输出端, 31-采样通道CHl,32-采样通道CH2,33-采样通道CH3,34-采样通道CH4,41-交流源输出接口人O的第一输出端,42-交流源输出接口人O的第二输出端,51-用于开关量检测的时间可控开关SDC,52-用于交流量检测的时间可控开关SAC ;61-检测方法共用步骤一,62-检测方法共用步骤ニ,63-检测方法共用步骤三,64-检测方法共用步骤四,65-检测方法共用步骤五,66-检测方法共用步骤六,67-开关量检测步骤一,68-开关量检测步骤ニ,69-开关量检测步骤三,70-交流量检测步骤一,71-交流量检测步骤ニ,72-交流量检测步骤三,73-检测结束步骤,T-可控时标信号源设置的检测起始时刻及其參比标准POUT的Ipps脉冲上升沿,Tl-时间可控开关SDC实际动作时刻,ATl-开关SDC动作相对T的时间偏差,tl_实时测量设备记录的开关量DI状态变化时刻,△ tl-实时测量设备记录开关量DI状态变化相对T的时间偏差,T2-时间可控开关SAC实际动作时刻,A T2-开关SAC动作相对T的时间偏差,t2-实时测量设备记录的交流电压ClAI突变时刻,A t2-实时测量设备交流电压ClAI 突变记录相对T的时间偏差,t3-实时测量设备记录的交流电流IAI突变时刻,A t3-实时測量设备交流电流Iai突变记录相对T的时间偏差,(ti-Ti)-实时测量设备开关量测量时间同步偏差,(t2-T2)-实时测量设备交流电压测量时间同步偏差,(t3-T2)_实时测量设备交流电流测量时间同步偏差。
具体实施例方式下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。本发明基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法中,检测步骤如下I.时间同步信号连接(实时测量设备时间同步能力检测准备)如图1,标准卫星同步授时装置2既是实时测量设备I的标准时间信号源也是本测试方法的时间參考基准源,相关设备连接方式如下标准卫星同步授时装置2的时间同步信号输出端21直接连接至实时测量设备I 的时间同步信号输入端11,脉冲Ipps信号输出端22连接至示波器3的采样通道CHl (31)。 卫星同步授时装置2通过卫星信号天线9实现与卫星时间的同歩。如图2,示波器3可从采样通道CHl (31)检测到脉冲Ipps信号输出端22的Ipps 波形。结合图1、2、8,通过步骤61,确认示波器3采样通道CHl (31)接收检测參比标准脉冲Ipps信号正常,检查实时测量设备I的人机界面15确认接收时间同步TIN信号正常。步骤61的内容如下a)示波器3从采样通道CHl (31)检测到脉冲Ipps信号输出端22的Ipps波形,并确认接收到的脉冲Ipps信号正常;b)检查实时测量设备I人机界面15的时间显示正常;c)断开时间同步信号输入端11与时间同步信号输出端21之间的连接;d)更改人机界面15的时间显示与卫星同步授时装置2不一致,并确认人机界面15自走时正常;e)恢复时间同步信号输入端11与时间同步信号输出端21之间的连接;f)人机界面15的时间显示自动恢复与卫星同步授时装置2 —致;g)检查结束,实时测量设备I接收到卫星同步授时装置2的时间同步信号。2.开关量测量时间同步检测结合图1,根据“可控时标信号源”(另案授权,专利号CN200820067196. 6)以及 “卫星同步授时装置输出信号的时间信息检测方法”(另案授权,专利号200810047989. 6) 的可控开关应用原理,按照图3,增加开关量测量的时间同步能力检测回路如下可控时标信号源5通过卫星信号天线10实现与卫星时间的同歩,实时测量设备I 的开关量DI測量信号输入端12、示波器3的采样通道CH2 (32)、可控时标信号源5的用于开关量检测的时间可控开关51并联连接。结合图1、3、4、8,可获得开关量时间同步測量能力的开关量测量时间同步偏差检测步骤如下步骤61 :确认示波器3的采样通道CHl (31)接收检测參比标准脉冲Ipps信号正常,检查实时测量设备I的人机界面15确认接收时间同步TIN信号正常;步骤62 :设定示波器3的采样通道CH2 (32)为触发通道;步骤63 :可控时标信号源5设定检测时刻T为某整分或整秒时间用于开关量检测的时间可控开关51动作,启动可控时标信号源5 ;步骤64:等待T到时;步骤65 :到设定时间T可控开关51动作触发示波器3显示锁屏,示波器3显示各采样通道在T时刻的状态,根据采样通道CH2 (32),采样通道CHl捕获T时刻參比标准脉冲 Ipps信号的脉冲上升沿(如图4所示);步骤67 由采样通道CHl (31)和采样通道CH2 (32)得到用于开关量检测的时间可控开关51、开关量DI測量信号输入端12的状态改变绝对时刻Tl = T+AT1,其中ATl为开关51动作相对T的时间偏(如图4所示);步骤68 :实时测量设备I的人机界面15记录到开关量DI输入信号状态改变时间为tl = T+Atl,其中Atl为实时測量设备记录开关量DI状态变化相对T的时间偏差(如图4所示);步骤69 :得到实时测量设备I开关量测量的时间同步偏差,tl-Tl = A tl-A Tl (如图4所示);步骤73:检测结束。3.交流量测量时间同步检测结合图I、图3,根据上述可控时标开关应用原理,按照图5増加交流测量时间同步能力检测的纯阻性回路,构成方式交流源4输出接口人O的第一输出端41,依次串接第一纯阻性元件6、实时测量设备I的交流电流Iai測量信号输入端14、第二纯阻性元件7,至交流源4输出接口人O的第二输出端42,构成交流回路;实时测量设备I的交流电压Ciai測量信号输入端13和示波器3 的采样通道CH3 (33),均跨接在第一纯阻性元件6的两端;可控时标信号源5的用于交流量检测的时间可控开关52和示波器3采样通道CH4(34)并联后跨接在第二纯阻性元件7的
8两端。结合图1、3、4、5、6、8,根据可控时标开关应用原理,根据纯阻性回路交流电压、电流同相位(同时刻变化)的原理,可获得交流量測量时间同步测量能力的交流电压测量时间同步偏差和交流电流测量时间同步偏差检测步骤如下步骤61 :确认示波器3的采样通道CHl (31)接收检测參比标准脉冲Ipps信号正常,检查实时测量设备I的人机界面15确认接收时间同步TIN信号正常;步骤62 :设定示波器3的采样通道CH2 (32)为触发通道;步骤63 :可控时标信号源5设定检测时刻T为某整分或整秒时间用于开关量检测的时间可控开关51和用于交流量检测的时间可控开关52同时动作,启动可控时标信号源 5 ;步骤64:等待T到时;步骤65 :到设定时间T可控开关51动作触发示波器3显示锁屏,示波器3显示各采样通道在T时刻的状态,根据采样通道CH2(32),采样通道CHl (31)捕获T时刻參比标准脉冲Ipps信号的脉冲上升沿(如图6所示);步骤70 :由采样通道CHl (31),得到采样通道CH3 (33)捕获第一纯阻性元件6、采样通道CH4(34)捕获第二纯阻性元件7两端的电压突变绝对时刻均为T2 = T+AT2,其中 AT2为开关52动作相对T的时间偏差,根据纯阻性回路原理得到交流电压ClAI測量信号输入端13、交流电流IAI測量信号输入端14的信号突变绝对时刻均为T2 = T+ A T2 (如图6 所示);步骤71 :实时测量设备I的人机界面15记录交流电压ClAI输入信号的突变时间 t2 = T+A t2,其中A t2为实时测量设备记录交流电压ClAI突变相对T的时间偏差;交流电流Iai输入信号的突变时间t3 = T+ a t3,其中a t3为实时测量设备记录交流电流Iai突变相对T的时间偏差(如图6所不);步骤72 :得到实时测量设备I交流量测量的时间同步偏差,交流电压测量的时间同步偏差为t2-T2= At2-AT2,交流电流测量的时间同步偏差为t3-T2 = At3_AT2(如图6所示);步骤73:检测结束。4.实时测量设备时间同步检测综合图1、3、5,得到图7实时测量设备时间同步检测方法完整的设备连接方式卫星信号天线9和10分别接入标准卫星同步授时装置2和可控时标信号源5 ;卫星同步授时装置2的时间同步信号输出端21接至实时测量设备I的时间同步信号输入端 11 ;卫星同步授时装置2的脉冲Ipps信号输出端22接至示波器3的采样通道CHl (31);可控时标信号源5的用于开关量检测的时间可控开关SDC输出端51并联连接实时测量设备 I的开关量输入端12和示波器3的采样通道CH2 (32);交流源4输出接口人O的第一输出端41串接第一纯阻性元件6、实时测量设备I的交流电流输入通道14、第二纯阻性元件7 后至交流源4输出接口人O的第二输出端42,构成纯阻性交流检测回路;实时测量设备I的交流电压输入通道13和示波器3的采样通道CH3 (33)均跨接在第一纯阻性元件6的两端; 可控时标信号源5的用于交流量检测的时间可控开关SAC输出端52和示波器3采样通道 CH4(34)并联后跨接在第二纯阻性元件7的两端。
结合图2、4、6、7、8,根据“可控时标信号源”(另案授权,专利号CN 200820067196. 6)以及“卫星同步授时装置输出信号的时间信息检测方法”(另案授权,专利号200810047989.6)的可控开关应用原理,井根据纯阻性回路交流电压、电流同相位的原理,可获得图8所示实时测量设备时间同步检测方法的步骤如下步骤61 :确认示波器3的采样通道CHl (31)接收检测參比标准脉冲Ipps信号正常,检查实时测量设备I的人机界面15确认接收时间同步TIN信号正常。步骤62 :设定示波器3的采样通道CH2 (32)为触发通道;步骤63 :可控时标信号源5设定检测时刻T为某整分或整秒时间用于开关量检测的时间可控开关51和用于交流量检测的时间可控开关52同时动作,启动可控时标信号源 5 ;步骤64:等待T到时;步骤65 :到设定时间T可控开关51动作触发示波器3显示锁屏,示波器3显示各采样通道在T时刻的状态,根据采样通道CH2(32),采样通道CHl (31)捕获T时刻參比标准脉冲Ipps信号的脉冲上升沿;步骤66 :开关量測量检测至步骤67,交流量測量检测至步骤70 ;步骤67 由采样通道CHl (31)和采样通道CH2 (32)得到用于开关量检测的时间可控开关51、开关量DI測量信号输入端12的状态改变绝对时刻Tl = T+AT1,其中ATl为开关51动作相对T的时间偏差;步骤68 :实时测量设备I的人机界面15记录到开关量DI输入信号状态改变时间为tl = T+Atl,其中Atl为实时測量设备记录开关量DI状态变化相对T的时间偏差;步骤69 :得到实时测量设备I开关量测量的时间同步偏差为tl-Tl = Atl-ATl, 至步骤73 ;步骤70 :由采样通道CHl (31),得到采样通道CH3 (33)捕获第一纯阻性元件6、采样通道CH4(34)捕获第二纯阻性元件7两端的电压突变绝对时刻均为T2 = T+AT2,其中 AT2为开关52动作相对T的时间偏差,根据纯阻性回路原理得到交流电压ClAI測量信号输入端13、交流电流IAI測量信号输入端14的信号突变绝对时刻均为T2 = T+AT2 ;步骤71 :实时测量设备I的人机界面15记录交流电压ClAI输入信号的突变时间 t2 = T+A t2,其中A t2为实时测量设备记录交流电压ClAI突变相对T的时间偏差;交流电流Iai输入信号的突变时间t3 = T+ a t3,其中a t3为实时测量设备记录交流电流Iai突变相对T的时间偏差;步骤72 :得到实时测量设备I交流量测量的时间同步偏差,交流电压测量的时间同步偏差为t2-T2= At2-AT2,交流电流测量的时间同步偏差为t3-T2 = At3-AT2 ;步骤73:检测结束。本发明采用“可控时标信号源”(另案授权,专利号CN200820067196. 6)以及“卫星同步授时装置输出信号的时间信息检测方法”(另案授权,专利号200810047989. 6)的可控开关应用原理,在实时测量设备正确收到授时信号的前提下,以实时測量设备的时间同步信号应用能力为检验目的,使用包括量值传递设备、定时可控开关等构成的纯阻性回路方式,给出基于变量定时控制的电网厂站实时測量设备时间同步能力的检测方法。该方法通过实时測量设备测量功能的时间同步性能,较完整反映了设备的时间同步信号应用能力,符合量值传递的要求,也是厂站时间同步授时信号以及传输准确性检测基础上的发展,完善了厂站时间同步检测流程,有利于提升厂站、电网对一次设备以及一次系统的实时分析与监控能力。以上所述,仅为本发明的具体实施方式
,但本发明的保护范围并不局限于此,任何属于本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
权利要求
1.一种基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法,用到实时测量设备(I)、标准卫星同步授时装置(2)、多通道存储示波器(3)、交流源(4)、可控时标信号源(5), 其特征在于两个卫星信号天线(9、10)分别接入至标准卫星同步授时装置(2)和可控时标信号源(5);标准卫星同步授时装置(2)的时间同步信号输出端(21)接至实时测量设备 ⑴的时间同步信号输入端(11);标准卫星同步授时装置⑵的脉冲Ipps信号输出端(22) 接至示波器(3)的采样通道CHl (31);可控时标信号源(5)的用于开关量检测的时间可控开关SDC输出端(51)并联连接至实时测量设备(I)的开关量输入端(12)和示波器(3)的采样通道CH2(32);交流源(4)输出接口人O的第一输出端(41)串接第一纯阻性元件(6)、 实时测量设备(I)的交流电流输入通道(14)、第二纯阻性元件(7)后至交流源(4)输出接口人O的第二输出端(42),构成纯阻性交流检测回路;实时测量设备(I)的交流电压输入通道(13)和示波器(3)的采样通道CH3(33)均跨接在第一纯阻性元件(6)的两端;可控时标信号源(5)的用于交流量检测的时间可控开关SAC输出端(52)和示波器(3)采样通道 CH4(34)并联后跨接在第二纯阻性元件(7)的两端。
2.如权利要求I所述的基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法,其特征在于所测试的交流量时间同步测量能力的交流电压测量时间同步偏差(t2-T2)和交流电流测量时间同步偏差(t3-T2),经过以下步骤检出步骤61 :确认示波器(3)的采样通道CHl (31)接收检测参比标准脉冲Ipps信号正常, 检查实时测量设备(I)的人机界面(15)确认接收时间同步TIN信号正常;步骤62 :设定示波器(3)的采样通道CH2(32)为触发通道;步骤63 :可控时标信号源(5)设定检测时刻T为某整分或整秒时间用于开关量检测的时间可控开关SDC(51)和用于交流量检测的时间可控开关SAC(52)同时动作,启动可控时标信号源(5);步骤64 :等待T到时;步骤65 :到设定时间T可控开关SDC(51)动作触发示波器(3)显示锁屏,示波器(3)显示各采样通道在T时刻的状态,根据采样通道CH2(32),采样通道CHl (31)捕获T时刻参比标准脉冲Ipps信号的脉冲上升沿;步骤70:由采样通道CHl (31),得到采样通道CH3 (33)捕获第一纯阻性元件(6)、采样通道CH4(34)捕获第二纯阻性元件(7)两端的电压突变绝对时刻均为T2 = Τ+ΛΤ2,其中ΛΤ2为开关SAC(52)动作相对T的时间偏差,根据纯阻性回路原理得到交流电压 ΑΙ 测量信号输入端(13)、交流电流 ΑΙ测量信号输入端(14)的信号突变绝对时刻均为Τ2 = Τ+ΔΤ2 ;步骤71 :实时测量设备(3)的人机界面(15)记录交流电压 ΑΙ输入信号的突变时间 t2 = Τ+Λ t2,其中Λ t2为实时测量设备记录交流电压 ΑΙ突变相对T的时间偏差;交流电流 ΑΙ输入信号的突变时间t3 = Τ+Λ t3,其中△ t3为实时测量设备记录交流电流 ΑΙ突变相对T的时间偏差;步骤72 :得到实时测量设备(I)交流量测量的时间同步偏差,交流电压测量的时间同步偏差为t2_T2= At2_AT2,交流电流测量的时间同步偏差为t3_T2 = At3_AT2。
3.如权利要求I所述的基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法,其特征在于所测试的开关量时间同步测量能力的开关量测量时间同步偏差(tl-Tl),经过以下步骤检出步骤61 :确认示波器(3)的采样通道CHl (31)接收检测参比标准脉冲Ipps信号正常, 检查实时测量设备(I)的人机界面(15)确认接收时间同步TIN信号正常;步骤62 :设定示波器(3)的采样通道CH2(32)为触发通道;步骤63 :可控时标信号源(5)设定检测时刻T为某整分或整秒时间用于开关量检测的时间可控开关SDC(51)动作,启动可控时标信号源(5);步骤64 :等待T到时;步骤65 :到设定时间T可控开关SDC(51)动作触发示波器(3)显示锁屏,示波器(3)显示各采样通道在T时刻的状态,根据采样通道CH2(32),采样通道CHl (31)捕获T时刻参比标准脉冲Ipps信号的脉冲上升沿;步骤67 :由采样通道CHl (31)和采样通道CH2(32)得到用于开关量检测的时间可控开关SDC(51)、开关量DI测量信号输入端(12)的状态改变绝对时刻Tl = Τ+ΛΤ1,其中ΛΤ1 为开关SDC (51)动作相对T的时间偏差;步骤68 :实时测量设备(I)的人机界面(15)记录到开关量DI输入信号状态改变时间为tl = T+Atl,其中Atl为实时测量设备记录开关量DI状态变化相对T的时间偏差; 步骤69:得到实时测量设备(I)开关量测量的时间同步偏差为tl-Tl = Atl-ΛΤΙ。
全文摘要
本发明提供一种基于定时变量的实时测量设备的时间同步能力检测方法。在实时测量设备正确收到授时信号的前提下,以实时测量设备的时间同步信号应用能力为检验目的,使用包括量值传递设备、定时可控开关等构成的纯阻性回路方式,给出基于变量定时控制的电网厂站实时测量设备的时间同步能力检测方法。该方法涵盖了实时测量设备测量功能的开关量、交流电压/电流输入通道,通过实时测量设备测量功能的时间同步性能,较完整反映了设备的时间同步信号应用能力,同时符合量值传递的要求。该方法是厂站时间同步授时信号以及传输准确性检测基础上的发展,完善了厂站时间同步检测流程,有利于提升厂站、电网对一次设备以及一次系统的实时分析与监控能力。
文档编号G01R25/00GK102590619SQ20121006620
公开日2012年7月18日 申请日期2012年3月14日 优先权日2012年3月14日
发明者于跃海, 夏勇军, 王晋, 胡刚, 蔡勇, 陈宏 , 陶骞 申请人:湖北省电力公司电力试验研究院

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  • 专利名称:猪的胰蛋白酶(try)elisa检测试剂盒的制作方法技术领域:本实用新型涉及生物技术领域,尤其涉及一种用于检测猪胰蛋白酶的试剂盒。 背景技术:酶联免疫吸附测定法(enzymelinked immunosorbent assay,
  • 专利名称:一种具有数据存储与查询功能的电子秤的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种电子秤,尤其是涉及一种具有数据存储与查询功能的电子秤。背景技术:电子秤是我们日常生活中常用的产品,目前市场上出现的种类繁多,有计数秤、计价秤、计重秤,工业秤、
  • 专利名称:光学卫星遥感数据地理定位中的大气折射补偿方法及系统的制作方法技术领域:本发明属于遥感图像处理技术领域,涉及一种光学遥感卫星数据地理定位方法, 特别是一种在地理定位中通过大气折射补偿提高定位精度的方法。背景技术:随着卫星对地观测技术
  • 专利名称:测定玻璃砖折射率实验器的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种教学仪器,尤其涉及一种测定玻璃砖折射率的实验仪器。目前高中物理实验中测定玻璃砖折射率时,使用大头针、量角器和木板,测定入射角和折射角,从而计算出折射率。实验过程中存在实验
  • 专利名称:用于化学价态研究的x射线吸收谱探测器及其方法技术领域:本发明涉及X射线应用技术领域,特别是一种用于化学价态研究的X射线吸收谱探测器及其方法。背景技术: X射线吸收谱(XAFS)实验方法是一种物质结构分析方法,随着同步辐射光源的发展
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