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此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除好斗的in peace 和平地;和睦地;安祥地disk n. 磁盘pest n. 害虫;害兽;害鸟institute n. 学会;学院;协会tremble vi. 摇晃;摇动;颤抖ever since 从那以后deliver vt. 递送;生(小孩儿);接生;bachelors degree 学士学位tailor n. 裁缝ONLLY昂立M753合并单元测试仪用户手册广东昂立电气自动化有限公司仅供学习与交流目 录1、产品简介11.1 设备特点11.2 功能说明21.3 面板说明31.4 技术参数51.4.1 参照标准51.4.2 技术条件51.4.3 设备技术参数51.5 功能配置图91.6 注意事项92、测试配置102.1 参数设置102.1.1 试品参数设置102.1.2 测试参数设置112.1.3 输出显示设置112.2 输出设置122.2.1 系统配置132.2.2 数字量输出配置142.3 文件路径设置153、测试功能163.1 输出精度163.2 采样离散度193.3 试品延时203.4 相位校对223.5 输出功率233.7 谐波分析263.8 光功率测试273.9 暂态测试284、波形显示324.1 比较波形324.2 信号源输出324.3 试品SMV/FT3输出324.4 试品GOOSE输出345、试验举例365.1 电压输出精度测试365.2 电流输出精度测试415.3 对时守时误差测试465.4 暂态测试49附录A:测试主界面按钮功能说明561)加载SCD562)生成报告573)记录报文574)日志58附录B:数字量输出配置591)SMV配置60IEC61850-9-2协议配置61IEC61850-9-1协议配置63IEC61850-9-1EX协议配置66FT3协议配置682)GOOSE配置70GOOSE IN配置71GOOSE OUT配置733) SCL文件导入754)报文侦听导入781、产品简介1.1 设备特点l 全面的测试功能。能够完成MU的准确度、时间特性、状态标志、丢包率、谐波分析、信号分析、电流电压相位核对、暂态特性校验等的相关测试,涉及到 MU 功能和性能的各个环节l 除对MU进行测试以外,可以对模拟量输入的传统继电保护装置进行测试调试,也可以对数字量输入的智能变电站保护装置进行测试调试l 内置4路电压3路电流的标准源输出,最高电压125V,最大电流40A(可三相并联输出120A); 内置3路小信号弱模信号输出(DC: -10V+10V, AC: 07.07V)l 与各 MU 厂家自适应接口。能够对目前国内外的各类输出数据实现对接:模拟信号、IEC61850-9-1 、IEC61850-9-2LE、国网IEC61850-9-2 、IEC60044-8 FT3、国网 FT3 等。FT3 接口能够5M、10M 波特率自适应。各类接口采用自适应方式,无需特殊配置额定值、采样率、带宽、ASDU 数目等信息,具备较强的适应性l 模拟采样采用工业级高精度ADC,系统精度达到 0.05%。绝对延时、时间抖动测试精度优于1Sl 完善的自检和提示。系统可长时间稳定运行,性能不随时间发生改变;充分考虑各种可能的试验异常情况,对异常情况能及时检测并明确告警,不会影响测试系统的运行l 测试仪自带工控机,可无需外接电脑完成所有测试工作。结构紧凑、携带运输安全方便1.2 功能说明l IEC61850-9-1,IEC61850-9-2(LE),IEC60044-8 FT3,国网公司FT3输出式合并单元的协议一致性测试 l IEC61850-9-1,IEC61850-9-2(LE),IEC60044-8 FT3,国网公司FT3输出式合并单元的暂态校验 l 合并单元模拟量转换的准确度测试 l 合并单元输出的谐波分析 l 合并单元绝对延时时间测试 l 合并单元发送报文的时间抖动特性测试 l 合并单元发送报文的丢包数及丢包率统计 l 合并单元电压电流同步性测试 l 合并单元自检及错误标处理机制测试 l 合并单元输出录波 l 可对电子式CT各项参数进行测量l 内置4路电压(0125V), 3路电流(040A)可调模拟量标准源,电流可三相并联输出120A; 内置3路小信号弱模信号输出(DC: -10V+10V, AC: 07.07V)l 电流电压相位核对l 传统保护装置测试调试l 智能变电站保护装置测试调试l 内置GPS接收装置l 支持IRIG-B,IEEE 1588对时l 对时误差测量l 守时误差测量l 光接口功率测试l SCD文件的解析及图形化显示l GOOSE状态监视l 自动生成测试报告1.3 面板说明l 前面板图1-1 测试仪前面板 Binary Input 开入量 A、B、C、a、b、c:6个开入量黑色公共端控制开关当绿灯亮时,表示6个公共端之间是相互隔离的;当红灯亮时,表示6个公共端之间是导通的。 AUXDC 100mA 快速开出量的辅助直流电压 Binary Output 开出量 RUN程序运行灯 键盘l 上盖板图1-2 测试仪上盖板VOLTAGE 电压:内部功放电压输出端口CURRENT 电流:内部功放电流输出端口ANALOG INPUT 模拟量输入:1A、5A、100A电流采样输入端口,电压采样输入端口,模拟小信号输入端口FIBER INPUT 光纤输入:SMV输入光网口,FT3输入光串口,标准PPS及被测合并单元PPS同步脉冲输入光串口FIBER OUTPUT 光纤输出:SMV输出光网口、FT3输出光串口同步接口(SYN):GPS、电B码、光B码、1588对时接口Ethernet以太网通讯接口VGA外接显示屏接口USB接口Reset 复位开关1.4 技术参数1.4.1 参照标准Q/GDW 441-2010 智能变电站继电保护技术规范 Q/GDW 691-2011 智能变电站合并单元测试规范Q/GDW 690-2011 电子式互感器现场校验规范DL/T 282-2012 合并单元技术条件DL/T 281-2012 合并单元测试规范1.4.2 技术条件工作温度:-10+55 存储温度:-25+85 相对湿度:095%,无凝露海拔:5000 米1.4.3 设备技术参数模拟量输入:模拟小信号输入测量范围10V(峰值)带宽22kHz(-3dB)采样精度0.05%(typ.)最大无损坏输入电压16.5V(峰值)输入阻抗1M通道数量1个电压采样输入测量范围0120Vrms(Un=57.735V或100V)精度0.05%Un5%120%额定频率50Hz通道数量1个1A电流采样输入测量范围02A(In=1A)精度0.05%In5%120%0.1%In120%200%额定频率50Hz通道数量1个5A电流采样输入测量范围010A(In=5A)精度0.05%In5%120%0.1%In120%200%额定频率50Hz通道数量1个100A电流采样输入(用于暂态特性测试)测量范围0120A精度0.2% (typ.)额定频率50Hz通道数量1个数字测量输入:光纤以太网传输网络100Base-FX (100M全双工光纤网络)传输端口类型标准LC接口(可任意接收9-1/9-2的SMV或GOOSE报文)端口数量1对传输介质50/125m 或 62.5/125m多模光纤,波长1300nmFT3光纤接口传输网络单向光纤传输网络,5Mbps/10Mbps自适应传输端口类型标准ST接口端口数量2个传输介质62.5/125m多模光纤,波长850nm对时误差测试接口传输网络光纤,接收PPS信号传输端口类型标准ST接口端口数量2个传输介质62.5/125m多模光纤,波长850nm模拟量输出小信号输出通道3个输出范围07.07V AC或10V DC输出精度30mA电压源输出通道4个输出范围0125V输出精度30VA电流源输出通道3输出范围040A输出精度25VA6A数字量输出光纤以太网传输网络100Base-FX (100M全双工光纤网络)传输端口类型标准LC接口(可任意收发9-1/9-2的SMV或GOOSE报文)端口数量2对传输介质50/125m 或 62.5/125m多模光纤,波长1300nmFT3光纤接口传输网络单向光纤传输网络,速度可配置传输端口类型标准ST接口端口数量3个传输介质62.5/125m多模光纤,波长850nm其他参数绝对时延精度1us比差0.05%(5%120%In或Un)角差1(5%120%In或Un)谐波比差0.1%谐波角差2同步接口内置GPS1个(SMA头)IRIG-B/PPS接口2个输入(1个电口、1个ST光口)2个输出(1个电口、1个ST光口)IEEE-1588接口1对(LC光口)内置GPS秒脉冲对时精度60ns开入量八对开入量(电气隔离),可接空节点及带电位节点(0250V)开出量四对空接点开出量;两对快速开出量(反应时间10s)人机交互内置工控机,10.4液晶屏触摸屏,4个USB2.0接口供电方式AC/DC 220V10%整机尺寸390mm*200mm*380mm(长宽高)1.5 功能配置图将测试仪配置为信号源(也可采用外部标准源)输出时,其测试系统功能配置图如下所示:FT39-19-2同步脉冲小电压电流电压 昂立合并单元测试仪高精度功放输出模拟采样时间同步数字采样数字量发送被测合并单元图1-3 功能配置图1.6 注意事项1、为防止测试仪机身感应静电,试验前,请先确保测试仪可靠接地;2、为确保测试仪正常工作,请勿堵塞散热风口;3、测试仪为精密仪器,请轻拿轻放;4、注意防尘防潮。当测试仪不用时,请盖好光纤帽,及时放入包装箱内;5、当测试仪出现硬件故障,请及时联系我公司,切勿自行拆卸维修;2、测试配置2.1 参数设置图2-1 参数设置2.1.1 试品参数设置 协议类型开始试验前,根据被测MU输出量类型,可选择“IEC61850 9-1”,或“IEC61850 9-2”,或“IEC60044-7/8”。 额定延时通道根据被试品数字量输出配置,选择额定延时通道。若配置了额定延时通道,则选择相应的通道号,若没有配置额定延时通道,则选择“无”。 额定延时根据被试品所提供的参数来设置,单位“ms”,试验开始前应由被试品生产商提供该参数。 额定相位偏移根据被试品所提供的参数来设置,单位“”,试验开始前应由被试品生产商提供该参数。 通道选择从被测合并单元输出数字量通道中选择某一路通道信号来参与比较测试。 通道类型根据所选通道号对应的信号类别来设置通道类型,可选择电压或电流。 9-2变比CT、PT的Bit比例,默认1Bit分别对应1mA、10mV。 试品输入量程根据所选通道号对应的信号类型来选择试品输入量程,电压默认选择57.735V,电流可选1A或5A。 注:当测试方法选择“同步法”时,额定延时通道或额定延时、额定相位偏移不需要设置,将自动变灰不允许编辑;当选择“插值法”时,额定延时通道或额定延时、额定相位偏移可设,允许编辑。若配置了额定延时通道,则额定延时不需要设置将自动变灰不允许编辑,若无额定延时通道,则额定延时可设。2.1.2 测试参数设置 采样通道根据被测合并单元的输入量类型,选择采样通道,并检查测试仪相应的接线是否正确。可供选择的通道包括“小信号(7V)”、“100V”、“100A”、“5A”、“1A”。 测试次数设置需要进行测试比较的次数。当达到设定的比较次数时,程序会自动停止运行。也可选择“连续测试”方式,程序会一直进行测试比较,直到手动停止试验。 测试间隔设置比较测试的时间间隔,默认间隔为“1秒”,即每隔1秒钟比较测试1次。 测试方法测试方法可选择“同步法”与“插值法”,当选择“插值法”时,需设置“额定延时通道”或“额定延时”、“额定相位偏移”。2.1.3 输出显示设置当选择“将测试仪配置为信号源输出”时,需进行输出显示设置。当取消选择“将测试仪配置为信号源输出”时,通道切换将被锁定不允许编辑。 通道切换:从测试仪模拟输出通道中,选择某一路通道作为信号源输出给被测MU,且被测试仪回采准备参与比较测试,注意检查测试仪接线是否正确。这里可供切换选择的通道包括功放输出“Ia、Ib、Ic、Ua、Ub、Uc、Ux”及小信号输出“Uu、Uv、Uw”。 额定一次值、额定二次值根据信号源测的电流互感器和电压互感器的实际接线来设置该值,并根据额定一、二次值来设置PT、CT变比。 显示方式根据PT/CT变比的设置,进行一、二次侧值的显示切换。2.2 输出设置图2-2 输出设置 将测试仪配置为信号源输出可选择将测试仪配置为信号源输出,也可采用外部信号源作为输出。 电流、电压设置当选择“将测试仪配置为信号源输出”时,可根据测试需要及测试仪实际接线等来选择编辑参与比较测试的通道信息,包括幅值、相位、频率。界面上已显示各通道的固定输出方式。当取消选择“将测试仪配置为信号源输出”而采用外部信号源时,则不需要进行此处的电流电压设置。 开关量用于显示开入量和开出量的当前状态。2.2.1 系统配置系统参数主要用于对时装置设置,包括对时装置选择、B码输出设置、内置对时模式设置等。测试仪内置对时模式包括三种模式:GPS对时、B码对时、1588对时。可根据现场测试需求对相应的对时模式进行设置,点击“设置”按钮,完成对时设置。图2-3 系统参数通道配置主要用于设置电压、电流通道的输出方式。程序已经默认将Ua、Ub、Uc、Ux及Ia、Ib、Ic固定配置为内部功放输出;将Uu、Uv、Uw固定配置为小信号输出;其他通道为数字量输出。PT、CT变比:根据信号源电压电流互感器的实际接线,设置PT、CT的一、二次侧额定值图2-4 通道配置小信号配置设置小信号输出的电压比例、电流比例图2-5 小信号配置2.2.2 数字量输出配置通过IEC-61850配置程序,能实现电流电压通道选择、比例系数、ASDU数目、采样率、GOOSE信息等的配置,能模拟合并单元(MU)按照IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、IEC60044-7/8(FT3)帧格式传送采样值,通过订阅、发布GOOSE信息或接收、发送硬接点开关量,实现保护的闭环测试。具体配置方法见附录B。2.3 文件路径设置图2-6 文件路径设置 报告路径可使用默认路径存储报告,也可自定义存储路径。 报告格式可根据需要选择存储报告为rtf格式或者doc格式。 报文记录、截图、故障录波路径设置报文记录、截图、故障录波文件的存储路径,可使用默认路径,也可自定义存储路径。3、测试功能3.1 输出精度图3-1 输出精度 信号源输出信号源的测试结果,实时显示信号源当前输出的基波有效值、相位及频率。 试品输出试品的测试结果,实时显示试品当前输出的基波有效值、相位及频率。 检定点(%)检定点(%)=试品实际输出有效值试品输出额定值 复合误差(%)对数字量输出,复合误差通常按下式表示为一次电流方均根值的百分数:式中:Krd 额定变比;Ip 一次电流方均根值;ip 一次电流;is 二次的数字量输出;T 一个工频周波的周期;n 样本的计数;tn 一次电流(及电压)第n个数据集采样完毕的时间;k 累积周期数;Ts 一次电流两个样本之间的时间间隔; 比差(%)比差(%)=(试品基波有效值信号源基波有效值)信号源基波有效值 角差()角差()=(试品基波相位信号源基波相位)额定相位误差额定延时时间对应角度 变差变差=最大值最小值 结果记录试验结果的历史明细统计,包括:序号、相别、比差、角差、信号源有效值、信号源相角、试品有效值、试品相角。 测试结果重置测试过程中点击该按钮,测试结果将被清空并重新开始记录。 测试等级查看测试等级查看子界面如下图所示,测试设备选择包括:保护用电子式CT误差限值、保护用电子式PT误差限值、测量用电子式CT误差限值、测量用电子式PT误差限值。通过各测试设备的误差限值列表,可查看不同准确级下该设备的电流或电压误差、相位差等。图3-2 测试等级查看3.2 采样离散度图3-3 采样离散度 采样数据离散度分布(标准间隔250us)测试过程中,统计采样数据报文的“实际间隔”“标准间隔”所得到的间隔差(也即报文抖动)落在各区间内的报文帧数及其所占百分比。 报文抖动统计(离散值不大于10us)显示测试当前统计到的最大报文抖动时间与最小报文抖动时间,单位us。 报文时间间隔报文时间间隔的历史明细统计,包括:序号、平均值、最大值、最小值。3.3 试品延时试品延时:模数转换和数据处理带来的延迟时间的额定值。图3-4 额定延时 试品额定延时列表毫秒(试品额定延时不大于1ms)试品额定延时的历史明细统计,包括:序号、当前额定延时、平均额定延时、最大额定延时、最小额定延时。 单次变化本次测定的额定延时与前一次测定的额定延时之间的时间差,单位ms。 变差变差(ms)=最大额定延时最小额定延时 波形曲线额定延时与测试次数对应的实时曲线绘制,如下图所示。图3-5 额定延时实时曲线3.4 相位校对根据试品SV/FT3输出通道比例配置,相位核对列表将列出试品输出每个通道的通道信息(相对于基准通道),包括:序号、通道名称、通道类型、有效值、相位、频率、额定一次值、额定二次值、采样值换算比率。试品输出基准项选择:根据试验需要选择某一个通道作为相位核对的参考基准。说明:红色行为当前比较通道。图3-6 相位核对3.5 输出功率图3-7 输出功率有功功率:P=U*I*cos(),单位W无功功率:Q=U*I*sin(),单位var视在功率:S=U*I,单位VA功率角:即电压与电流向量之间的夹角,=u-i功率因素:cos()=P/S理论值:分相列出功放输出电压电流所计算得到的有功、无功、视在功率以及功率角、功率因素。实测值:分相列出采样回来的电压电流所计算得到的有功、无功、视在功率以及功率角、功率因素。误差:分相列出实测值相对于理论值的误差。理论值总和:各相理论值的总和。实测值总和:各相实测值的总和。误差总和:实测值总和相对于理论值总和的误差。3.6 对时&守时误差 时钟源选择可根据实际情况来选择由内部或外部时钟源给MU授时,用以测试MU的对时误差及守时误差。 对时误差标准时钟源给MU授时,待MU对时稳定后,测试仪以每秒测量1次的频率测量MU和标准时钟源各自输出的1PPS信号有效沿之间的时间差的绝对值t, 连续测量1分钟,这段时间内测得的t的最大值即为最终测试结果。图3-8 对时误差对时误差测试(对时误差不大于1us):对时误差的历史明细统计,包括:序号、当前值、平均值、最大值、最小值。 守时误差具有守时功能的MU需要测试守时误差。测试开始时,MU先接受标准时钟源的授时,待MU输出的1PPS信号与标准时钟源的1PPS的有效沿时间差稳定在同步误差阀值t之后,撤销标准时钟源的授时。从撤销授时的时刻开始计时,MU保持其输出的1PPS信号与标准时钟源的1PPS的有效沿时间差保持在t之内的时间段T即为该MU可以有效守时的时间。图3-9 守时误差守时误差测试(守时误差:在10min内应小于4us):守时误差的历史明细统计,包括:序号、当前值、平均值、最大值、最小值。3.7 谐波分析图3-10 谐波分析 信号源谐波分析对信号源谐波叠加情况进行分析,包括总谐波畸变率THD、各次谐波的幅值及其谐波含有率,并且按照显示内容设置来绘制各次谐波有效值或谐波含有率的柱状图。 试品谐波分析对试品谐波叠加情况进行分析,包括总谐波畸变率THD、各次谐波的幅值及其谐波含有率,并且按照显示内容设置来绘制各次谐波有效值或谐波含有率的柱状图。3.8 光功率测试图3-11 光功率测试 光功率测试结果(光口的发送功率应不小于-23dbm)测试光口的发送功率。设置测试时间间隔,启动测试,测试结果列表将实时显示被测光网口号及其光功率。 光功率实时曲线被测光口的光功率与对应测试次数的曲线绘制。3.9 暂态测试图3-12 暂态测试 额定对称短路电流倍数电子式互感器的额定参数,试验开始前应由被试品生产商提供该参数。额定对称短路电流倍数是具有暂态性能的保护用电流互感器的Kssc,其标准值为:3、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、25、30、40、50,标粗的为优先值。 额定一次值(AKV)“额定一次值”为PT、CT的额定一次值,按照标准源信号的外部接线来设置该值,单位AKV。 测试结果统计时长(ms)根据测试需要来合理设置测试结果统计时长。 暂态测试触发方式暂态测试触发方式包括瞬时值触发(即突变量启动)和手动触发两种方式。瞬时值触发:当选择瞬时值触发时应合理设置瞬时启动值(二次侧),保证暂态过程突变量达到启动门槛值后能可靠完成暂态测试录波。手动触发:当选择手动触发启动暂态测试时,配置完成后手动点击“启动触发”按钮即可完成暂态测试录波。 录波时间启动录波后记录的数据时长。当触发暂态测试并录波结束后,触发状态由“触发等待”变成“触发完成”,程序会自动记录触发时刻、瞬时误差(%)、复合误差(%)、最大峰值瞬时误差(%)、标准源衰减常数(ms)、试品衰减常数(ms),如下图所示:图3-13 暂态测试触发完成 触发时刻记录暂态测试触发时刻。 瞬时误差(%)瞬时误差电流,指二次电流乘以额定变比与一次电流两者瞬时值之差。对数字量输出,瞬时误差电流定义在ttdr,用下式表示: 复合误差(%)对数字量输出,复合误差通常按下式表示为一次电流方均根值的百分数式中:Krd 额定变比;Ip 一次电流方均根值;ip 一次电流;is 二次的数字量输出;T 一个工频周波的周期;n 样本的计数;tn 一次电流(及电压)第n个数据集采样完毕的时间;k 累积周期数;Ts 一次电流两个样本之间的时间间隔; 最大峰值瞬时误差(%)在规定工作循环中,用额定一次短路电流峰值的百分数表示的最大瞬时误差电流式中: 最大瞬时误差电流; 暂态特性的额定一次短路电流; 标准源衰减常数(ms)标准源暂态过程直流分量的衰减时间常数。 试品衰减常数(ms)试品暂态过程直流分量的衰减时间常数。 结果分析暂态测试录波完成后,系统会对整个试验数据进行统计,并显示出本次测试的触发时刻、瞬时误差(%)、复合误差(%)、最大峰值瞬时误差(%)、标准源衰减常数(ms)、试品衰减常数(ms)。 查看波形暂态测试录波完成后,点击查看波形,如下图所示: 图3-14 暂态测试触发完成位置移动选择:选择需要移动的光标,进行左、右移动等操作。波形分析:点击“波形分析”按钮,显示出本次测试的复合误差(%)、瞬时误差(%)、最大峰值瞬时误差(%)、信号源衰减常数(ms)、试品衰减常数(ms)。导出为COMTRADE格式:保存波形文件为COMTRADE格式,进行事后分析。4、波形显示4.1 比较波形实时显示测试仪所采集到的将参与比较测试的信号源输出波形及被测合并单元输出波形,各波形用不同的颜色区分开来。同时得出被测合并单元输出相对于标准源输出的极性、比差、角差。图4-1 比较波形4.2 信号源输出实时显示测试仪所采集到的信号源输出波形。图4-2 信号源输出4.3 试品SMV/FT3输出实时显示测试仪所采集到的合并单元输出的SMV/FT3波形。图4-3 试品SMV/FT3输出 通道比例配置点击将弹出如下图所示通道信息设置。程序提供了两种配置方式:手动配置和自动配置。若试品数字量输出配置为手动配置,则还需要手动进行通道比例设置,包括控制块选择、通道名称、通道类型、额定一次值、额定二次值、采样值换算比例,程序提供了快捷设置选项;若通过加载SCD文件来进行试品数字量输出配置,则通道信息将自动配置(加载SCD方法见附录A)。图4-4 通道比例设置 报文分析点击将弹出如下图所示报文信息图4-5 SMV/FT3报文数据内容4.4 试品GOOSE输出实时显示测试仪所采集到的试品GOOSE输出信息图4-6 试品GOOSE输出 报文分析点击将弹出如下图所示报文信息图4-7 GOOSE报文数据内容5、试验举例以下列举的试验举例均以模拟量输入数字量输出的合并单元为测试对象。5.1 电压输出精度测试(1)试验接线:被测合并单元模拟量采样 数字量输出 同步信号输入Ua Ub Uc Un SV/FT3(out) IRIG-B/1588/PPS(in) 电压输出 电压采样 数字量采样 同步信号输出Ua Ub Uc Un AC(100/3V) N2 SV/FT3(in) IRIG-B/1588/ PPS(out)昂立M753合并单元测试仪图5-1 电压输出精度测试接线图如图所示:将测试仪的电压输出端Ua、Ub、Uc、Un分别接至合并单元的电压输入端Ua、Ub、Uc、Un;本次试验选择Ua作为标准源输出,将测试仪的电压采样端AC(100V)和N2并接至Ua和Un;将合并单元SV/FT3输出接口接至测试仪SV/FT3输入接口;将测试仪同步信号输出接至合并单元同步信号输入接口。(2)参数设置图5-2 电压输出精度测试参数设置试品参数设置:根据被测合并单元所提供的参数来设置相关的参数项,并选取数字量输出通道中对应电压信号来参与比较测试;通道类型设为电压,9-2变比设为10mV,试品输入量程设为57.735V。测试参数设置:根据试验接线选取“100V”电压采样通道,间隔为1s连续测试,本次试验测试方法选择同步法。输出和显示设置:输出通道选择Ua,本次试验PT变比为1000:1,显示方式为二次值。(3)输出配置如图所示:将测试仪配置为信号源输出。本次试验Ua作为标准源输出设为5V。图5-3 电压输出精度测试输出设置 数字量输出配置:对于数字量输出配置,程序提供了两种配置方法:手动配置与自动配置。具体配置方法见附录B。 系统配置:系统参数根据现场测试需求,选择测试仪及被测合并单元对时方式,然后点击“设置”按钮。本次试验设置测试仪对时方式为1588主机对时,对时成功后输出B码给合并单元对时,具体设置如下图所示。对时成功后,测试仪硬件PPS灯将每秒闪亮,测试程序主界面的“对时”信号灯也将同时每秒闪亮。图5-4 电压输出精度测试系统参数通道配置本次试验选取Ua作为标准源输出,设置为内部功放输出方式,所有参数设置完成后,点击“保存”按钮,即应用并保存所有参数。图5-5 电压输出精度测试通道配置(4)启动试验如下图所示为电压输出精度测试页面,点击“启动”按钮,程序每秒比较测试一次,测试结果也将每秒刷新一次。在页面下方的波形显示区域,可切换显示“比较波形”、“信号源输出”、“试品SV/FT3输出”等测试波形,数字量输出还可查看详细报文数据内容。停止试验后,可分别点击“生成报告”、“记录报文”、“截屏”等按钮,对试验结果进行分析处理。图5-6 电压输出精度5.2 电流输出精度测试(1)试验接线:Ia Ib Ic In SV/FT3(out) IRIG-B/1588/ PPS(in) 模拟量采样 数字量输出 同步信号输入 被测合并单元 Ia Ib Ic In AC(1/5A) N1 SV/FT3(in) IRIG-B/1588/ PPS(out) 电流输出 电流采样 数字量采样 同步信号输出 昂立M753合并单元测试仪 图5-7 电流输出精度测试试验接线如图所示:将测试仪的电流输出端Ia、Ib、Ic、In分别接至合并单元的电流输入端Ia、Ib、Ic、In;将测试仪的电流采样端AC(1/5A)和N1分别串接至合并单元及测试仪的公共端In;将合并单元SV/FT3输出接口接至测试仪SV/FT3输入接口;将测试仪同步信号输出接至合并单元同步信号输入接口。(2)参数设置图5-8 电流输出精度测试参数设置试品参数设置:根据被测合并单元所提供的参数来设置相关的参数项,并选取数字量输出通道中相应电流信号来参与比较测试;通道类型设为电流,9-2变比设为1mA,试品输入量程设为1A。测试参数设置:根据试验接线选取1A或5A电流采样通道,间隔为1s连续测试,本次试验测试方法选择同步法。输出和显示设置:输出通道选择Ia,本次试验CT变比为1000:1,显示方式为二次值。(3)输出配置如图所示:将测试仪配置为信号源输出。本次试验Ia作为信号源输出设为1A。图5-9 电流输出精度测试输出设置 数字量输出配置:对于数字量输出配置,程序提供了两种配置方法:手动配置与自动配置。具体配置方法见附录B。 系统配置:系统参数根据现场测试需求,选择测试仪及被测合并单元对时方式,然后点击“设置”按钮。本次试验设置测试仪对时方式为1588主机对时,对时成功后输出B码给合并单元对时,具体设置如下图所示。对时成功后,测试仪硬件PPS灯将每秒闪亮,测试程序主界面的“对时”信号灯也将同时每秒闪亮。图5-10 电流输出精度测试系统参数通道配置本次试验选取Ia作为标准源输出,设置为内部功放输出方式,所有参数设置完成后,点击“保存”按钮,即应用并保存所有参数。图5-11 电流输出精度测试通道配置(4)启动试验点击“启动”按钮,下图所示为电流输出精度测试页面,程序每秒比较测试一次,测试结果也将每秒刷新一次。在页面下方的波形显示区域,可切换显示“比较波形”、“信号源输出”、“试品SV/FT3输出”等测试波形,数字量输出还可查看详细报文。停止试验后,可分别点击“生成报告”、“记录报文”、“截屏”等按钮,对试验结果进行分析处理。图5-12 电流输出精度测试输出精度5.3 对时守时误差测试(1)试验接线 内部时钟源方式 同步信号输入 同步信号输出 PPS(STD)in1 PPS in2 IRIG-B/1588/ PPS(out) 昂立M753合并单元测试仪 同步信号输出 同步信号输入 被测合并单元 PPS out IRIG-B/1588/ PPS(in) 图5-13 对时守时误差测试接线图(内部时钟源)当时钟源选择“内部”时,由测试仪提供同步信号给合并单元。如图所示,将测试仪同步信号输出接口接至合并单元同步信号输入接口,将合并单元同步信号输出接口接至合并单元同步信号输入接口PPS in2。 外部时钟源方式 同步信号输入 同步信号输出 被测合并单元 IRIG-B/1588/ PPS(in) PPS out 同步信号输出 标准时钟源 同步信号输入 同步信号输出 PPS(STD)in1 PPS in2 IRIG-B/1588/ PPS(out) 昂立M753合并单元测试仪 图5-14 对时守时误差测试接线图(外部时钟源)当时钟源选择“外部”时,由外部时钟源提供同步信号给合并单元及测试仪。如图所示,将标准时钟源同步信号输出接口分别接至合并单元同步信号输入接口及测试仪同步信号输入接口PPS(STD)in1,将合并单元同步信号输出接口接至合并单元同步信号输入接口PPS in2。(2)对时误差测试标准时钟源给MU授时,待MU对时稳定后,测试仪以每秒测量1次的频率测量MU和标准时钟源各自输出的1PPS信号有效沿之间的时间差的绝对值t, 连续测量1分钟,这段时间内测得的t的最大值即为最终测试结果。在测试程序主界面点击“测试功能”“对时&守时误差”,再点选“对时误差测试”,本次试验采用外部时钟源对时,启动试验。在对时误差测试结果列表中查看测试明细。图5-15 对时误差测试结果(3)守时误差测试具有守时功能的MU需要测试守时误差。测试开始时,MU先接受标准时钟源的授时,待MU输出的1PPS信号与标准时钟源的1PPS的有效沿时间差稳定在同步误差阀值t之后,撤销标准时钟源的授时。从撤销授时的时刻开始计时,MU保持其输出的1PPS信号与标准时钟源的1PPS的有效沿时间差保持在t之内的时间段T即为该MU可以有效守时的时间。在测试程序主界面点击“测试功能”“对时&守时误差”,再点选“守时误差测试”,本次试验采用外部时钟源对时,启动试验。在守时误差测试结果列表中查看测试明细。图5-16 守时误差测试结果5.4 暂态测试(1)试验接线:Ia Ib Ic In SV/FT3(out) IRIG-B/1588/ PPS(in) 模拟量采样 数字量输出 同步信号输入 被测合并单元 Ia Ib Ic In AC(100A) N1 SV/FT3(in) IRIG-B/1588/ PPS(out) 电流输出 电流采样 数字量采样 同步信号输出 昂立M753合并单元测试仪 图5-17 暂态测试试验接线图如图所示:将测试仪的电流输出端Ia、Ib、Ic、In分别接至合并单元的电流输入端Ia、Ib、Ic、In;将测试仪的电流采样端AC(100A)和N1分别串接至合并单元及测试仪的公共端In;将合并单元SV/FT3输出接口接至测试仪SV/FT3输入接口;将测试仪同步信号输出接至合并单元同步信号输入接口。(2)参数设置图5-18 暂态测试参数设置试品参数设置:根据被测合并单元所提供的参数来设置相关的参数项,并选取数字量输出通道中相应电流信号来参与比较测试;通道类型设为电流,9-2变比设为1mA,试品输入量程设为1A。测试参数设置:根据试验接线选取“100A”电流采样通道,本次试验测试方法选择同步法。输出和显示设置:本次试验CT变比为1000:1,显示方式为二次值。(3)输出配置本次试验将采用测试仪的状态序列菜单模拟暂态过程输出给合并单元(见下文),因此需将“测试仪配置为信号源输出”取消,如下图所示。则“参数设置”页面的“输出和显示配置”的通道切换选项框将锁定不允许被编辑,见图5-18。图5-19 暂态测试输出设置 状态序列参数设置:系统配置通道配置:本次试验选取Ia作为标准源输出,设置为内部功放输出方式,如图所示。图5-20 状态序列通道配置系统参数:根据现场测试需求,选择测试仪及被测合并单元对时方式,然后点击“设置”按钮。本次试验设置测试仪对时方式为1588主机对时,对时成功后输出B码给合并单元对时,具体设置如下图所示。对时成功后,测试仪硬件PPS灯将每秒闪亮,测试程序主界面的“GPS”信号灯也将同时每秒闪亮。所有参数设置完成后,点击“保存”按钮,即应用并保存所有参数。图5-21 状态序列系统参数状态设置如下图所示,添加两个状态,标准源信号Ia在第一个状态输出1A,第二个状态输出5A,突变量为4A。图5-22 状态序列状态设置试验控制如下图所示,选中电流叠加直流分量,可采用默认“自动计算”5A,这里为了让信号源在进行状态切换时的暂态过程波形更加直观,手动设置为8A。设置衰减时间常数=0.1s。图5-23 状态序列试验控制(4)暂态测试参数设置暂态测试触发方式选择瞬时值触发,根据前面在状态序列菜单对Ia的输出设置:状态1输出1A,状态2输出5A,突变量为4A,因此这里的瞬时启动值给3A。录波时间给3s。图5-24 暂态测试触发准备(5)启动试验全部设置正确后,依次启动状态序列菜单输出、MU_Test菜单暂态测试,Ia输出由状态1结束进入状态2之后,触发状态将由“触发等待”变成“触发完成”,录波结束。如下图所示,得出暂态测试的结果:触发时刻、瞬时误差、复合误差、最大峰值误差、标准源衰减常数、试品衰减常数。图5-25 暂态测试触发完成点击“查看波形”可查看整个暂态过程的波形,如下图所示,上面白色波形为信号源输出波形,下面红色波形为合并单元输出波形。图5-26 暂态测试查看波形附录A:测试主界面按钮功能说明按钮功能说明:启动:启动试验停止:停止试验新建:新建文档,使整个界面恢复默认参数加载SCD:选择模型文件,添加所需测试的IED装置生成报告:试验完成后,点击生成报告并保存于默认路径记录报文:试验完成后,点击记录报文并保存于默认路径日志:查看实验日志截屏:截屏并保存图片退出:退出测试程序1)加载SCD通过加载SCD文件,可方便快捷的实现SMV及GOOSE 的自动配置。点击按钮,打开如下图所示SCD文件解析界面:IED装置列表显示区选中并添加的控制块列表显示区所选IED视图显示区点击按钮,选择所需的模型文件,然后打开该模型文件;选择需要添加的IED设备,展开显示该装置包含的控制块信息(如:SMV输入/输出、GOOSE输入/输出),选中要模拟的SMV或GOOSE控制块,点击完成配置。可在试品SMV/FT3输出波形显示页面点击“通道配置”查看SMV通道信息等。2)生成报告结束试验后,点击按钮,生成报告并保存于默认路径点击“打开”按钮,则可查看保存的试验结果文件。3)记录报文结束试验后,点击按钮,生成报告并保存于默认路径点击“打开”按钮,则可利用测试软件“报文分析”工具查看报文。

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