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一种电缆型故障指示器的综合检测系统和方法.pdf

  • 上传人:奻奴
  • 文档编号:4667437
  • 上传时间:2018-10-26
  • 格式:PDF
  • 页数:16
  • 大小:483.57KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410274638.4

    申请日:

    2014.06.19

    公开号:

    CN104090252A

    公开日:

    2014.10.08

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G01R 35/00申请日:20140619|||公开

    IPC分类号:

    G01R35/00

    主分类号:

    G01R35/00

    申请人:

    航天科工深圳(集团)有限公司

    发明人:

    何臣

    地址:

    518048 广东省深圳市深南大道4019号航天大厦B座5楼

    优先权:

    专利代理机构:

    深圳市睿智专利事务所 44209

    代理人:

    郭文姬;罗兴元

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    内容摘要

    本发明涉及一种电缆型故障指示器的综合检测系统和方法,其系统包括检测主控制和人机接口模块、发送端、接收端及串口检测模块;系统接受外部各种检测指令,控制发送端和接收端检测模块通过IO接口采集光纤探头在发送端发出的和接收端接收到的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到系统进行分析或直接输出;串口检测模块通过串口电连接到电缆型故障指示器的串口上,并将检测到的串口通讯数据传送到检测主控制模块分析后或直接输出到人机接口模块。本发明所设计的综合检测系统和方法在研发及现场测试中能快速定位电缆型故障指示器系统的故障所在,提高电网和检测设备的故障定位效率。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种电缆型故障指示器的综合检测系统,包括检测主控制模块(110)和人机接口模块(150),其特征在于:还包括发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)和串口检测模块(140);
    所述发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)、串口检测模块(140)、人机接口模块(150)均与检测主控制模块(110)电连接;
    所述人机接口模块(150)接受外部输入的检测指令,并将检测指令传送到检测主控制模块(110),再由检测主控制模块(110)传送到发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)和串口检测模块(140);
    所述发送端检测模块(120)依据接收到的发送端检测指令进行发送端信号检测;
    所述发送端检测模块(120)通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在发送端发出的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到检测主控制模块(110);
    所述接收端检测模块(130)依据接收到的接收端检测指令进行接收端信号检测;
    所述接收端检测模块(130)通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在接收端的接收到的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到检测主控制模块(110);
    所述串口检测模块(140)依据接收到的串口检测指令进行串口通讯检测;
    所述串口检测模块(140)通过串口电连接到检测电缆型故障指示器的串口通讯接口上;所述串口检测模块(140)将检测到的串口通讯数据传送到检测主控制模块(110);
    所述检测主控制模块(110)依据接收到的上述光纤信号波形和串口通讯数据进行综合分析,并将分析结果传送到所述人机接口模块(150)。

    2.  根据权利要求1所述电缆型故障指示器的综合检测系统,其特征在于:
    所述人机接口模块(150)与发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)、和串口检测模块(140)电连接;
    所述人机接口模块(150)接受外部输入的检测指令并直接传送检测指令到所述发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)和串口检测模块(140); 
    所述发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)和串口检测模块(140)分别接收从所述人机接口模块(150)传送来的发送端检测指令、接收端检测指令和串口检测指令;
    所述发送端检测模块(120)依据接收到的发送端检测指令进行发送端信号检测;
    所述发送端检测模块(120)通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在发送端发出的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到人机接口模块(150);
    所述接收端检测模块(130)依据接收到的接收端检测指令进行接收端信号检测;
    所述接收端检测模块(130)通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在接收端的接收到的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到人机接口模块(150);
    所述串口检测模块(140)依据接收到的串口检测指令进行串口通讯检测;
    所述串口检测模块(140)通过串口电连接到检测电缆型故障指示器的串口通讯接口上;所述串口检测模块(140)将检测到的串口通讯数据传送到人机接口模块(150)。

    3.  根据权利要求1所述电缆型故障指示器的综合检测系统,其特征在于:
    所述系统还包括用于指示电网故障位置的电缆型故障指示器(200);
    所述电缆型故障指示器(200)还包括电缆型故障指示器控制主站(210)、电缆型故障指示器终端(220)、用于电网故障探测的电缆型探头(230)和用于电网故障信号传输的光纤(240);
    所述光纤(240)包括光纤发送头(241)和光纤接收头(242);
    所述电缆型探头(230)与所述光纤发送头(241)连接;
    所述光纤接收头(242)与所述电缆型故障指示器终端(220)连接;
    所述电缆型故障指示器终端(220)通过串口与电缆型故障指示器控制主站(210)电连接;或所述电缆型故障指示器终端(220)通过GPRS接口与电缆型故障指示器控制主站(210)无线连接。

    4.  根据权利要求3所述电缆型故障指示器的综合检测系统,其特征在于:
    所述电缆型故障指示器终端(220)包括用于电缆型故障指示器终端(220)和电缆型故障指示器控制主站(210)通讯的通讯模块(222);
    所述通讯模块(222)通过串口与电缆型故障指示器控制主站(210)电连接;或所述通讯模块(222)通过GPRS接口与电缆型故障指示器控制主站(210)无线连接。

    5.  根据权利要求1所述电缆型故障指示器的综合检测系统,其特征在于:
    所述系统还包括用于存储历史检测信息的存储模块(160);
    所述存储模块(160)存储发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)和串口检测模块(140)接收到的检测指令和检测结果历史信息;
    所述存储模块(160)与检测主控制模块(110)电连接;
    所述存储模块(160)依据检测主控制模块(110)接收到的从人机接口模块(150)发送出的存储或读取指令进行检测指令和检测结果历史信息的存储或读取,并将存储或读取的信息经检测主控制模块(110)输出或直接输出到人机接口模块(150)。

    6.  根据权利要求2所述电缆型故障指示器的综合检测系统,其特征在于:
    所述系统还包括用于存储历史检测信息的存储模块(160);
    所述存储模块(160)存储发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)和串口检测模块(140)接收到的检测指令和检测结果历史信息;
    所述存储模块(160)与人机接口模块(150)电连接;
    所述存储模块(160)依据从人机接口模块(150)发送出的存储或读取指令进行检测指令和检测结果历史信息的存储或读取,并将存储或读取的信息输出到人机接口模块(150)。

    7.  根据权利要求3所述电缆型故障指示器的综合检测系统,其特征在于:
    所述系统还包括用于存储历史检测信息的存储模块(160);
    所述存储模块(160)与人机接口模块(150)和电缆型故障指示器(200)均电连接;
    所述存储模块(160)存储发送端检测模块(120)、接收端检测模块(130)和串口检测模块(140)接收到的检测指令和检测结果历史信息;
    所述存储模块(160)存储电缆型故障指示器(200)检测到的故障历史信息;
    所述存储模块(160)依据从人机接口模块(150)发送出的存储或读取指令分别进行信息的存储或读取,并将存储或读取的信息输出到人机接口模块(150)。

    8.  一种电缆型故障指示器的综合检测方法,包括以下步骤:
         a.通过人机接口模块(150)接受外部输入的检测指令;并将指令传送到检测主控制模块(110);
         b.检测主控制模块(110)判断外部输入的指令;外部输入的指令为发送端检测指令则进入步骤c;外部输入的指令为接收端检测指令则进入步骤d;外部输入的指令为串口检测指令则进入步骤e;
         c.所述发送端检测模块(120)进行发送端信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块(110);
         d.所述接收端检测模块(130)进行接收端信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块(110);
         e.所述串口检测模块(140)进行串口通讯信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块(110);
        f.所述检测主控制模块(110)依据所述步骤c、步骤d步骤e检测到的任意一个或多个信号进行综合分析,并将分析结果发送到人机接口模块(150)。

    9.  根据权利要求8所述的电缆型故障指示器的综合检测方法,所述步骤f中所述综合分析还包括以下步骤:
        f1.1所述检测主控制模块(110)接收到从接收端检测模块(130)传送来的正确的故障信号,则判断电缆型探头在电缆型故障指示器终端(220)的接收端检测到正确的故障信号;所述检测主控制模块(110)输出电缆型探头(230)和光纤(240)工作正常信息;
        f1.2所述检测主控制模块(110) 接收到从接收端检测模块(130)传送来的畸变的故障信号,所述检测主控制模块(110)还接收到了从接收端检测模块(130)传送来的正确的故障信号,则所述检测主控制模块(110)输出电缆型探头(230)工作正常和信息光纤(240)工作异常信息,或所述检测主控制模块(110)输出电缆型探头(230)输出功率异常信息;
        f1.3所述检测主控制模块(110) 接收到从接收端检测模块(130)传送来的畸变的故障信号,所述检测主控制模块(110)还接收到了从接收端检测模块(130)传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块(110)输出电缆型探头(230)工作异常信息;
        f1.4所述检测主控制模块(110) 没有接收到从接收端检测模块(130)传送来的正确或畸变的故障信号,只接收到了从发送端检测模块(120)传送来的正确的故障信号,则所述检测主控制模块(110) 输出电缆型探头(230)工作正常和光纤(240)工作异常信息;
        f1.5所述检测主控制模块(110) 没有接收到从接收端检测模块(130)传送来的正确或畸变的故障信号,只接收到了从发送端检测模块(120)传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块(110) 输出电缆型探头(230)工作异常和光纤(240)工作异常信息;
        f1.6所述检测主控制模块(110) 没有接收到从接收端检测模块(130)传送来的正确或畸变的故障信号,也没有接收到从发送端检测模块(120)传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块(110) 输出电缆型探头(230)工作异常信息。

    10.  根据权利要求8所述的电缆型故障指示器的综合检测方法,所述步骤f中所述综合分析又包括以下步骤:
       f2.1所述串口检测模块(140)采集到的正常的串口通讯信号,则判断为电缆型故障指示器控制主站与电缆型故障指示器终端(220)之间的串口通讯正常;所述检测主控制模块(110)输出串口通讯正常信息;
       f2.2所述串口检测模块(140)采集到的异常的串口通讯信号,则判断为电缆型故障指示器控制主站与电缆型故障指示器终端(220)之间的串口通讯异常;所述检测主控制模块(110)输出串口通讯异常信息;
       f2.3所述串口检测模块(140)采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,但接收端检测模块(130)检测到了正确的故障信号,则判断为电缆型故障指示器终端(220)异常;所述检测主控制模块(110)输出电缆型故障指示器终端(220)信息;
       f2.4所述串口检测模块(140)采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块(130)没有检测到故障信号,发送端检测模块(120)也没有检测到故障信号,所述检测主控制模块(110)输出电缆型探头(230)异常信息;
       f2.5所述串口检测模块(140)采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块(130)没有检测到故障信号,发送端检测模块(120)检测到了正常的故障信号,所述检测主控制模块(110)输出电缆型探头(230)正常和光纤(240)异常信息;
        f2.6所述串口检测模块(140)采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块(130)没有检测到故障信号,发送端检测模块(120)检测到了畸变的故障信号,所述检测主控制模块(110)输出电缆型探头(230)异常信息。

    说明书

    说明书一种电缆型故障指示器的综合检测系统和方法
    技术领域
    本发明涉及配电监测领域,一种电缆型故障指示器的综合检测系统与方法用于监测电缆型故障指示器设备的故障、精确记录及定位和辅助改进电缆型故障指示器设备的通信稳定性。
    背景技术
    在配电网络系统中,特别是大型配电网络系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须有能力在规定的时间内进行分析判断,及时与故障线路切断,以防止发生后续事故。电缆型故障指示器,可明确标示出发生故障的位置,维修人员可根据电缆型故障指示器提供的故障位置信息迅速找到发生故障的区段,即时处置并及时恢复无故障区段的供电,可节约大量的排查工作时间,减少停电时间和停电范围。
    现有技术之用于配电网络系统故障检测的电缆型故障指示器,其电缆型故障检测探头通过光纤与电缆型故障指示器的显示和通讯终端连接,电缆型故障指示器的终端通过GPRS或者串口连接到主站。
    在实际应用中,常发生实际故障情况和电缆型故障指示器所提示的故障信息不一致的情况;比如漏报,实际发生了故障,但电缆型故障指示器却没有将故障相关信息上报到主站。
    通常电缆型故障指示器发生漏报故障有以下几种原因:1. 电缆型故障指示器的故障检测探头未识别到故障;2. 电缆型故障指示器故障检测探头上报故障的光纤编码不合格;3. 电缆型故障指示器故障检测探头发出的光纤信号经过传输,波形变形严重,导致终端无法识别;4. 电缆型故障指示器的终端通讯故障导致故障漏报。
    因此研制高可靠性的电缆型故障指示器非常必要,由于电缆型故障指示器的设备特点,调试现场覆盖的电网区域广泛,模拟困难;尤其是在电缆型故障指示器的现场测试过程中由于电缆型故障指示器设备本身还处于一个研制调试的状态,若再综合测试电网复杂的实际情况,有可能导致研发测试无法快速有效进行。
    为了提高电缆型故障指示器的研制和测试效率,以及实际应用中电缆型故障指示器发生故障时能快速进行电缆型故障指示器的故障定位,本发明设计了一种电缆型故障指示器的综合检测系统与方法来协助电缆型故障指示器的研制和测试,同时该系统和方法也可与电缆型故障指示器协同运行在电网现场,增加整个电网故障检测的可靠性。
    名词解释:IO:是英文“Input Output”的缩写,中文意思是“输入/输出”。
    发明内容
    本发明要解决的技术问题在于避免上述现有技术之电缆型故障指示器研制、测试和实际使用中的故障定位效率低的不足之处,而提出一种电缆型故障指示器的综合检测系统与方法,能快速实现电缆型故障指示器在各种场景下的故障定位。
    本发明设计了一种电缆型故障指示器的综合检测系统,包括检测主控制模块、人机接口模块、发送端检测模块、接收端检测模块和串口检测模块;所述发送端检测模块、接收端检测模块、串口检测模块、人机接口模块均与检测主控制模块电连接;所述人机接口模块接受外部输入的检测指令,并将检测指令传送到检测主控制模块,再由检测主控制模块传送到发送端检测模块、接收端检测模块和串口检测模块;所述发送端检测模块依据接收到的发送端检测指令进行发送端信号检测;所述发送端检测模块通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在发送端发出的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到检测主控制模块;所述接收端检测模块依据接收到的接收端检测指令进行接收端信号检测;所述接收端检测模块通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在接收端的接收到的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到检测主控制模块;所述串口检测模块依据接收到的串口检测指令进行串口通讯检测;所述串口检测模块通过串口电连接到检测电缆型故障指示器的串口通讯接口上;所述串口检测模块将检测到的串口通讯数据传送到检测主控制模块;所述检测主控制模块依据接收到的上述光纤信号波形和串口通讯数据进行综合分析,并将分析结果传送到所述人机接口模块。
    所述人机接口模块与发送端检测模块、接收端检测模块、和串口检测模块电连接;所述人机接口模块接受外部输入的检测指令并直接传送检测指令到所述发送端检测模块、接收端检测模块和串口检测模块;所述发送端检测模块、接收端检测模块和串口检测模块分别接收从所述人机接口模块传送来的发送端检测指令、接收端检测指令和串口检测指令;所述发送端检测模块依据接收到的发送端检测指令进行发送端信号检测;所述发送端检测模块通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在发送端发出的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到人机接口模块;所述接收端检测模块依据接收到的接收端检测指令进行接收端信号检测;所述接收端检测模块通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在接收端的接收到的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到人机接口模块;所述串口检测模块依据接收到的串口检测指令进行串口通讯检测;所述串口检测模块通过串口电连接到检测电缆型故障指示器的串口通讯接口上;所述串口检测模块将检测到的串口通讯数据传送到人机接口模块。
    所述电缆型故障指示器的综合检测系统,还包括用于指示电网故障位置的电缆型故障指示器;所述电缆型故障指示器还包括电缆型故障指示器控制主站、电缆型故障指示器终端、用于电网故障探测的电缆型探头和用于电网故障信号传输的光纤;所述光纤包括光纤发送头和光纤接收头;所述电缆型探头与所述光纤发送头连接;所述光纤接收头与所述电缆型故障指示器终端连接;所述电缆型故障指示器终端通过串口与电缆型故障指示器控制主站电连接;或所述电缆型故障指示器终端通过GPRS接口与电缆型故障指示器控制主站无线连接。
    所述电缆型故障指示器的综合检测系统中,所述电缆型故障指示器终端包括用于电缆型故障指示器终端和电缆型故障指示器控制主站通讯的通讯模块;所述通讯模块通过串口与电缆型故障指示器控制主站电连接;或所述通讯模块通过GPRS接口与电缆型故障指示器控制主站无线连接。
    所述电缆型故障指示器的综合检测系统还包括用于存储历史检测信息的存储模块;所述存储模块存储发送端检测模块、接收端检测模块和串口检测模块接收到的检测指令和检测结果历史信息;所述存储模块与检测主控制模块电连接;所述存储模块依据检测主控制模块接收到的从人机接口模块发送出的存储或读取指令进行检测指令和检测结果历史信息的存储或读取,并将存储或读取的信息经检测主控制模块输出或直接输出到人机接口模块。
    所述电缆型故障指示器的综合检测系统,还包括用于存储历史检测信息的存储模块;所述存储模块存储发送端检测模块、接收端检测模块和串口检测模块接收到的检测指令和检测结果历史信息;所述存储模块与人机接口模块电连接;所述存储模块依据从人机接口模块发送出的存储或读取指令进行检测指令和检测结果历史信息的存储或读取,并将存储或读取的信息输出到人机接口模块。
    所述电缆型故障指示器的综合检测系统,还包括用于存储历史检测信息的存储模块;所述存储模块与人机接口模块和电缆型故障指示器均电连接;所述存储模块存储发送端检测模块、接收端检测模块和串口检测模块接收到的检测指令和检测结果历史信息;所述存储模块存储电缆型故障指示器检测到的故障历史信息;所述存储模块依据从人机接口模块发送出的存储或读取指令进行信息的存储或读取,并将存储或读取的信息输出到人机接口模块。
    本发明还设计了一种电缆型故障指示器的综合检测方法,包括以下步骤:
         a.通过人机接口模块接受外部输入的检测指令;并将指令传送到检测主控制模块;
         b.检测主控制模块判断外部输入的指令;外部输入的指令为发送端检测指令则进入步骤c;外部输入的指令为接收端检测指令则进入步骤d;外部输入的指令为串口检测指令则进入步骤e;
         c.所述发送端检测模块进行发送端信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块;
         d.所述接收端检测模块进行接收端信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块;
         e.所述串口检测模块进行串口通讯信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块;
    f.所述检测主控制模块依据所述步骤c、步骤d步骤e检测到的任意一个或多个信号进行综合分析,并将分析结果发送到人机接口模块。
    所述的电缆型故障指示器的综合检测方法,所述步骤f中所述综合分析还包括以下步骤:
        f1.1所述检测主控制模块接收到从接收端检测模块传送来的正确的故障信号,则判断电缆型探头在电缆型故障指示器终端的接收端检测到正确的故障信号;所述检测主控制模块输出电缆型探头和光纤工作正常信息;
        f1.2所述检测主控制模块 接收到从接收端检测模块传送来的畸变的故障信号,所述检测主控制模块还接收到了从接收端检测模块传送来的正确的故障信号,则所述检测主控制模块输出电缆型探头工作正常和信息光纤工作异常信息,或所述检测主控制模块输出电缆型探头输出功率异常信息;
        f1.3所述检测主控制模块 接收到从接收端检测模块传送来的畸变的故障信号,所述检测主控制模块还接收到了从接收端检测模块传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块输出电缆型探头工作异常信息;
        f1.4所述检测主控制模块 没有接收到从接收端检测模块传送来的正确或畸变的故障信号,只接收到了从发送端检测模块传送来的正确的故障信号,则所述检测主控制模块 输出电缆型探头工作正常和光纤工作异常信息;
        f1.5所述检测主控制模块 没有接收到从接收端检测模块传送来的正确或畸变的故障信号,只接收到了从发送端检测模块传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块 输出电缆型探头工作异常和光纤工作异常信息;
    f1.6所述检测主控制模块 没有接收到从接收端检测模块传送来的正确或畸变的故障信号,也没有接收到从发送端检测模块传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块 输出电缆型探头工作异常信息。
    所述的电缆型故障指示器的综合检测方法,所述步骤f中所述综合分析又包括以下步骤:
       f2.1所述串口检测模块采集到的正常的串口通讯信号,则判断为电缆型故障指示器控制主站与电缆型故障指示器终端之间的串口通讯正常;所述检测主控制模块输出串口通讯正常信息;
       f2.2所述串口检测模块采集到的异常的串口通讯信号,则判断为电缆型故障指示器控制主站与电缆型故障指示器终端之间的串口通讯异常;所述检测主控制模块输出串口通讯异常信息;
       f2.3所述串口检测模块采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,但接收端检测模块检测到了正确的故障信号,则判断为电缆型故障指示器终端异常;所述检测主控制模块输出电缆型故障指示器终端信息;
       f2.4所述串口检测模块采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块没有检测到故障信号,发送端检测模块也没有检测到故障信号,所述检测主控制模块输出电缆型探头异常信息;
       f2.5所述串口检测模块采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块没有检测到故障信号,发送端检测模块检测到了正常的故障信号,所述检测主控制模块输出电缆型探头正常和光纤异常信息;
        f2.6所述串口检测模块采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块没有检测到故障信号,发送端检测模块检测到了畸变的故障信号,所述检测主控制模块输出电缆型探头异常信息。 
    同现有技术相比较,本发明设计电缆型故障指示器的综合检测系统和方法的有益效果是:1.本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测系统分别在电缆型故障指示器的传输光纤的两端即电缆型故障检测探头和光纤接口处以及电缆型故障指示器终端和光纤接口处进行信号采集和检测;获得探头发送信号,以及经光纤传输后的信号;以此来判断电缆型故障检测探头和光纤是否工作正常;因此具备了快速从源头上的获得电缆型故障检测探头和光纤故障信息的硬件条件,提高了电缆型故障指示器故障定位效率.2.本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测系统还在检测了电缆型故障指示器终端和电缆型故障指示器控制主站的通讯接口;在通讯接口故障时快速定位通讯接口故障;进一步提升了电缆型故障指示器故障定位效率。3.有存储模块保存电缆型故障指示器和电缆型故障指示器的综合检测系统的历史故障信息以及历史检测信息,确保相关故障信息以及检测信息被记录,而避免了信息丢失,为快速定位故障提供了历史数据参考。4.本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测方法通过针对电缆型故障指示器的通讯接口和传输光纤的两端这三个主要节点检测获得的信号进行分段测试定位;这种分段测试定位的方法,将故障分段进行检查与定位,能快速定位到电缆型故障指示器的故障位置。
    本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测方法,能够广泛使用在电缆型故障指示器的研发、生产、测试过程之中,也可与电缆型故障指示器同时在电网现场运行,提高电网故障定位检测的可靠性。
    附图说明
    图1是本发明电缆型故障指示器综合测试系统优选实施例之功能框图;
    图2是正常的光纤波形与畸变的光纤波形示意图。
    具体实施方式
    下面结合各附图对本发明的内容进一步详述。
    本发明之优选实施例如图1所示,一种电缆型故障指示器的综合检测系统优选实施例之一包括检测主控制模块110、人机接口模块150、发送端检测模块120、接收端检测模块130和串口检测模块140;所述发送端检测模块120、接收端检测模块130、串口检测模块140、人机接口模块150均与检测主控制模块110电连接;所述人机接口模块150接受外部输入的检测指令,并将检测指令传送到检测主控制模块110,再由检测主控制模块110传送到发送端检测模块120、接收端检测模块130和串口检测模块140;所述发送端检测模块120依据接收到的发送端检测指令进行发送端信号检测;所述发送端检测模块120通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在发送端发出的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到检测主控制模块110;所述接收端检测模块130依据接收到的接收端检测指令进行接收端信号检测;所述接收端检测模块130通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在接收端的接收到的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到检测主控制模块110;所述串口检测模块140依据接收到的串口检测指令进行串口通讯检测;所述串口检测模块140通过串口电连接到检测电缆型故障指示器的串口通讯接口上;所述串口检测模块140将检测到的串口通讯数据传送到检测主控制模块110;所述检测主控制模块110依据接收到的上述光纤信号波形和串口通讯数据进行综合分析,并将分析结果传送到所述人机接口模块150。
    一种电缆型故障指示器的综合检测系统优选实施例之二,在优选实施例之一所述方案基础上,所述人机接口模块150与发送端检测模块120、接收端检测模块130、和串口检测模块140电连接;所述人机接口模块150接受外部输入的检测指令并直接传送检测指令到所述发送端检测模块120、接收端检测模块130和串口检测模块140;所述发送端检测模块120、接收端检测模块130和串口检测模块140分别接收从所述人机接口模块150传送来的发送端检测指令、接收端检测指令和串口检测指令;所述发送端检测模块120依据接收到的发送端检测指令进行发送端信号检测;所述发送端检测模块120通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在发送端发出的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到人机接口模块150;所述接收端检测模块130依据接收到的接收端检测指令进行接收端信号检测;所述接收端检测模块130通过IO接口采集电缆型故障指示器的电缆型光纤探头在接收端的接收到的光纤信号波形;并将采集到的光纤信号波形传送到人机接口模块150;所述串口检测模块140依据接收到的串口检测指令进行串口通讯检测;所述串口检测模块140通过串口电连接到检测电缆型故障指示器的串口通讯接口上;所述串口检测模块140将检测到的串口通讯数据传送到人机接口模块150。
    一种电缆型故障指示器的综合检测系统优选实施例之三,即将电缆型故障指示器200也综合在电缆型故障指示器综合检测系统100中,形成一个功能更强大的电缆型故障指示器综合检测系统。
    所述优选实施例之三也就是在优选实施例之一方案基础上还包括用于指示电网故障位置的电缆型故障指示器200;所述电缆型故障指示器200还包括电缆型故障指示器控制主站210、电缆型故障指示器终端220、用于电网故障探测的电缆型探头230和用于电网故障信号传输的光纤240。
    所述光纤240包括光纤发送头241和光纤接收头242;所述电缆型探头230与所述光纤发送头241连接;所述光纤接收头242与所述电缆型故障指示器终端220连接。
    所述电缆型故障指示器终端220通过串口与电缆型故障指示器控制主站210电连接;或所述电缆型故障指示器终端220通过GPRS接口与电缆型故障指示器控制主站210无线连接。
    所述电缆型故障指示器终端220包括用于电缆型故障指示器终端220和电缆型故障指示器控制主站210通讯的通讯模块222;所述通讯模块222通过串口与电缆型故障指示器控制主站210电连接;或所述通讯模块222通过GPRS接口与电缆型故障指示器控制主站210无线连接。
    一种电缆型故障指示器的综合检测系统优选实施例之四,还包括用于存储历史检测信息的存储模块160;所述存储模块160存储发送端检测模块120、接收端检测模块130和串口检测模块140接收到的检测指令和检测结果历史信息;所述存储模块160与检测主控制模块110电连接;所述存储模块160依据检测主控制模块110接收到的从人机接口模块150发送出的存储或读取指令进行检测指令和检测结果历史信息的存储或读取,并将存储或读取的信息经检测主控制模块110输出或直接输出到人机接口模块150。
    一种电缆型故障指示器的综合检测系统优选实施例之五,还包括用于存储历史检测信息的存储模块160;所述存储模块160存储发送端检测模块120、接收端检测模块130和串口检测模块140接收到的检测指令和检测结果历史信息。所述存储模块160与人机接口模块150电连接;所述存储模块160依据从人机接口模块150发送出的存储或读取指令进行检测指令和检测结果历史信息的存储或读取,并将存储或读取的信息输出到人机接口模块150。
    一种电缆型故障指示器的综合检测系统优选实施例之六,还包括用于存储历史检测信息的存储模块160;所述存储模块160与人机接口模块150和电缆型故障指示器200均电连接;所述存储模块160存储发送端检测模块120、接收端检测模块130和串口检测模块140接收到的检测指令和检测结果历史信息;所述存储模块160存储电缆型故障指示器200检测到的故障历史信息;所述存储模块160依据从人机接口模块150发送出的存储或读取指令进行信息的存储或读取,并将存储或读取的信息输出到人机接口模块150。
    本发明还设计了一种基于上述电缆型故障指示器的综合检测系统的电缆型故障指示器的综合检测方法,包括以下步骤:
         a.通过人机接口模块150接受外部输入的检测指令;并将指令传送到检测主控制模块110;
         b.检测主控制模块110判断外部输入的指令;外部输入的指令为发送端检测指令则进入步骤c;外部输入的指令为接收端检测指令则进入步骤d;外部输入的指令为串口检测指令则进入步骤e;
         c.所述发送端检测模块120进行发送端信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块110;
         d.所述接收端检测模块130进行接收端信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块110;
         e.所述串口检测模块140进行串口通讯信号检测,并将检测到的信号发送到检测主控制模块110;
    f.所述检测主控制模块110依据所述步骤c、步骤d步骤e检测到的任意一个或多个信号进行综合分析,并将分析结果发送到人机接口模块150。
    所述的电缆型故障指示器的综合检测方法,所述步骤f中所述综合分析还包括以下步骤:
        f1.1所述检测主控制模块110接收到从接收端检测模块130传送来的正确的故障信号,则判断电缆型探头在电缆型故障指示器终端220的接收端检测到正确的故障信号;所述检测主控制模块110输出电缆型探头230和光纤240工作正常信息;
        f1.2所述检测主控制模块110 接收到从接收端检测模块130传送来的畸变的故障信号,所述检测主控制模块110还接收到了从接收端检测模块130传送来的正确的故障信号,则所述检测主控制模块110输出电缆型探头230工作正常和信息光纤240工作异常信息,或所述检测主控制模块110输出电缆型探头230输出功率异常信息;
        f1.3所述检测主控制模块110 接收到从接收端检测模块130传送来的畸变的故障信号,所述检测主控制模块110还接收到了从接收端检测模块130传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块110输出电缆型探头230工作异常信息;
        f1.4所述检测主控制模块110 没有接收到从接收端检测模块130传送来的正确或畸变的故障信号,只接收到了从发送端检测模块120传送来的正确的故障信号,则所述检测主控制模块110 输出电缆型探头230工作正常和光纤240工作异常信息;
        f1.5所述检测主控制模块110 没有接收到从接收端检测模块130传送来的正确或畸变的故障信号,只接收到了从发送端检测模块120传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块110 输出电缆型探头230工作异常和光纤240工作异常信息;
    f1.6所述检测主控制模块110 没有接收到从接收端检测模块130传送来的正确或畸变的故障信号,也没有接收到从发送端检测模块120传送来的畸变的故障信号,则所述检测主控制模块110 输出电缆型探头230工作异常信息。
    所述的电缆型故障指示器的综合检测方法,所述步骤f中所述综合分析又包括以下步骤:
       f2.1所述串口检测模块140采集到的正常的串口通讯信号,则判断为电缆型故障指示器控制主站与电缆型故障指示器终端220之间的串口通讯正常;所述检测主控制模块110输出串口通讯正常信息;
       f2.2所述串口检测模块140采集到的异常的串口通讯信号,则判断为电缆型故障指示器控制主站与电缆型故障指示器终端220之间的串口通讯异常;所述检测主控制模块110输出串口通讯异常信息;
       f2.3所述串口检测模块140采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,但接收端检测模块130检测到了正确的故障信号,则判断为电缆型故障指示器终端220异常;所述检测主控制模块110输出电缆型故障指示器终端220信息;
       f2.4所述串口检测模块140采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块130没有检测到故障信号,发送端检测模块120也没有检测到故障信号,所述检测主控制模块110输出电缆型探头230异常信息;
       f2.5所述串口检测模块140采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块130没有检测到故障信号,发送端检测模块120检测到了正常的故障信号,所述检测主控制模块110输出电缆型探头230正常和光纤240异常信息;
        f2.6所述串口检测模块140采没有集到的异常或正常的串口通讯信号,且接收端检测模块130没有检测到故障信号,发送端检测模块120检测到了畸变的故障信号,所述检测主控制模块110输出电缆型探头230异常信息。
    在测试过程中,检测电缆型故障指示器的综合检测系统使用IO接口连接到电缆型故障检测探头的数据发送端和终端的光纤接收端,记录下探头发送的波形,并记录下终端接收侧的波形,通过判断高电平和低电平的宽度,可以判断出发送的数据是否合格,以及接收到的数据是否有漏报等。
    检测和记录光纤信号的质量,成为定位故障的关键。如图2,给出了正常的光纤波形与发生畸变的光纤信号波形的对比,图中a为正常波形,b为畸变波形;试验表明高低温对光纤接收影响较大,具体表现为接收段脉宽变窄、光纤长短和弯曲程度也在很大程度上影响光纤接收到的信号质量。
    识别电缆型故障指示器故障原因包括以下几种情况:1.如果发生故障,探头发送端没有发送数据,则是探头精度不够或电池电量不足等原因。2.如果探头发出的光纤编码畸变较大,即脉宽与设计不符,则判断为电缆型故障检测探头异常,有可能是电缆型故障检测探头的电池电量不足,或探头精度不够。3.如果探头发出信号正常,但是终端接收畸变较大,则考虑接收灵敏度是否足够,是否探头发出光强不够,或者光纤质量差导致光强衰减太多。4.如果光纤部分通信均正常,即接收端采集接收光纤头收到的光纤信号波形正常,但是电缆型故障指示器的控制主站没有收到故障信息,则查看串口通信部分是否上报,如果没上报,则是终端处理错误,或者没有正确识别到探头发出的信号。通过检测电缆型故障指示器终端和电缆型故障指示器主站的通信也可以知道电缆型故障指示器终端是否正确识别探头发出的信号。
    电缆型故障指示器的综合检测系统可以广泛应用到电缆型故障指示器的研发、生产和测试之中,也可以应用到现场故障定位与设备维护中。
    也可以将电缆型故障指示器的综合检测系统和电缆故障指示器综合在一起,同时具备电缆故障指示器的功能,也能检测电缆故障指示器的故障;这样的综合测试仪可以方便在线定位与检测各种故障,降低维护人员到野外现场定位故障的工作强度,同时大幅度提高故障定位的准确度与大幅度节省故障定位的时间。
    本发明设计的首先本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测系统分别在电缆型故障指示器的传输光纤的两端即电缆型故障检测探头和光纤接口处以及电缆型故障指示器终端和光纤接口处进行信号采集和检测;获得探头发送信号,以及经光纤传输后的信号;以此来判断电缆型故障检测探头和光纤是否工作正常;因此具备了快速从源头上的获得电缆型故障检测探头和光纤故障信息的硬件条件,提高了电缆型故障指示器故障定位效率。
    本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测系统还在检测了电缆型故障指示器终端和电缆型故障指示器控制主站的通讯接口;在通讯接口故障时快速定位通讯接口故障;进一步提升了电缆型故障指示器故障定位效率。
    本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测系统还有存储模块保存电缆型故障指示器和电缆型故障指示器的综合检测系统的历史故障信息以及历史检测信息,确保相关故障信息以及检测信息被记录,而避免了信息丢失,为快速定位故障提供了历史数据参考。
    本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测方法通过针对电缆型故障指示器的通讯接口和传输光纤的两端这三个主要节点检测获得的信号进行分段测试定位;这种分段测试定位的方法,将故障分段进行检查与定位,能快速定位到电缆型故障指示器的故障位置。
    本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测系统和电缆型故障指示器的综合检测方法,能够广泛使用在电缆型故障指示器的研发、生产、测试过程之中,也可与电缆型故障指示器同时在电网现场运行,提高电网故障定位检测的可靠性。
    本发明所设计的电缆型故障指示器的综合检测系统和电缆型故障指示器的综合检测方法在电缆型故障指示器的研发、测试以及运营中能快速定位电缆型故障指示器系统的故障所在,具有非常好的实用价值。

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    一种 电缆 故障 指示器 综合 检测 系统 方法
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