继电保护设备闭环检验方法和系统

    公开(公告)号:CN104391244B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410680967.9

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供一种继电保护设备闭环检验方法和系统,其中,方法包括以下步骤:导入作业表单,根据所述待测继电保护设备通讯协议类型建立与待测继电保护设备的通讯连接,根据所述作业表单获取所述待测继电保护设备对应的保护定值;根据所述作业表单和所述保护定值生成对应的测试模板;根据测试项目序列控制测试仪对所述待测继电保护设备进行逐项测试;接收所述待测继电保护设备发送的动作报文;根据所述动作报文对所述待测继电保护设备的动作行为进行判断,得到检验结果。上述继电保护设备闭环检验方法和系统,可以建立与待测继电保护设备的通讯连接,在检验过程中可接收所述待测继电保护设备发送的动作报文,形成闭环,继电保护检验的效率较高。

    继电保护设备闭环检验方法和系统

    公开(公告)号:CN104391244A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410680967.9

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明提供一种继电保护设备闭环检验方法和系统,其中,方法包括以下步骤:导入作业表单,根据所述待测继电保护设备通讯协议类型建立与待测继电保护设备的通讯连接,根据所述作业表单获取所述待测继电保护设备对应的保护定值;根据所述作业表单和所述保护定值生成对应的测试模板;根据所述测试项目序列控制测试仪对所述待测继电保护设备进行逐项测试;接收所述待测继电保护设备发送的动作报文;根据所述动作报文对所述待测继电保护设备的动作行为进行判断,得到检验结果。上述继电保护设备闭环检验方法和系统,可以建立与待测继电保护设备的通讯连接,在检验过程中可接收所述待测继电保护设备发送的动作报文,形成闭环,继电保护检验的效率较高。

    一种基于嵌入式系统的地铁直流保护装置自动化测试系统

    公开(公告)号:CN119757928A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411989848.1

    申请日:2024-12-31

    Inventor: 周勇 田海涛

    Abstract: 本发明提供了一种基于嵌入式系统的地铁直流保护装置自动化测试系统,包括程控直流电源、电子负载、数据采集卡、通信模块以及上位机;程控直流电源为整个测试系统提供电力基础,其输出的直流电压、电流作用于被测地铁直流保护装置;电子负载与程控直流电源协同工作,它依据测试需求,通过动态调整自身阻值,改变从电源汲取的电流大小,以此模拟地铁在不同运行时段、不同工况下的负载变化;数据采集卡同时连接程控直流电源和电子负载以及被测保护装置,数据采集卡还对被测保护装置的反馈信号进行采集;数据采集卡通过通信模块与上位机相连。本发明能够实现对地铁直流保护装置的全方位、高精度及高效率测试,保障地铁直流供电系统安全稳定运行。

    以太网交换装置
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205051721U

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201520819403.9

    申请日:2015-10-21

    Abstract: 本实用新型提供一种以太网交换装置,包括电源、以太网控制芯片和以太网接口,电源与以太网控制芯片连接,用于为以太网控制芯片提供电能;以太网接口与以太网控制芯片连接,用于将数据交换请求信号输送至以太网控制芯片;以太网控制芯片内包括有静态随机存取存储器,用于存储对应的请求数据,以太网控制芯片根据数据交换请求信号将请求数据输出至连接在对应的以太网接口的设备。由于该以太网交换装置的以太网控制芯片内包括有静态随机存取存储器,若以太网接口有大量数据发送,则接口会先将收到的等待发送的数据存储在静态随机存取存储器中,在轮到发送时再发送出去,从而使得各个接入之间可以同时发送数据,大幅度降低了数据传输延时。

    多模式同步对时装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205017341U

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201520826765.0

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 本实用新型提供一种多模式同步对时装置,包括:微处理器,FPGA模块、GPS模块、物理层网卡芯片PHY以及晶振,晶振与物理层网卡芯片PHY连接,用于为物理层网卡芯片PHY提供时钟信号,FPGA模块分别与GPS模块和物理层网卡芯片PHY连接,FPGA模块还包括IRIG-B码接口,FPGA模块根据GPS模块或物理层网卡芯片PHY的参考时间生成标准时间信息,FPGA模块将时间信息发送给所述待对时设备,或,FPGA模块接收IRIG-B码并解析IRIG-B码中的时间信息,将所述时间信息发送给所述待对时设备。从而该多模式同步对时装置能够实现三种模式的精确对时,分别为GPS对时模式、基于网络对时的模式和基于RIG-B码对时模式。用户能够根据实际现场要求选择对时模式,适应现场多样的同步方式,从而为现场测试带来便利。

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