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一种就地诊断FTU故障的系统和方法与流程

2022-03-16 15:46:13 来源:中国专利 TAG:

一种就地诊断ftu故障的系统和方法
技术领域
1.本发明涉及配网自动化领域,尤其涉及一种就地诊断ftu故障的系统和方法。


背景技术:

2.由于ftu与配电主站之间的传动试验依靠人工完成,存在着实验时间长、出错概率答等问题,因此配电自动化验收系统应运而生,但是在验收过程中如何保障ftu的正常使用是急需解决的问题。


技术实现要素:

3.为了解决现有技术的不足,本发明提供了一种就地诊断ftu故障的系统和方法,实现在自动验收之前验证ftu是否存在问题,提高验收效率。
4.为解决以上技术问题,本发明的技术方案为:一种就地诊断ftu故障的系统,包括就地调试主站和现场验收装置;
5.现场验收装置,用于发送遥测或遥信信号的理论值给就地调试主站和ftu;用于接收ftu诊断结果;
6.就地调试主站,包括:接收模块、数据处理模块和发送模块;
7.接收模块,用于接收现场验收装置发送的理论值;用于接收ftu输出的实际值;
8.数据处理模块,用于将接收到的实际值与接收到的理论值作对比,得出ftu诊断结果;
9.发送模块,用于发送ftu诊断结果给现场验收装置。
10.优选地,所述就地调试主站还包括数据同步模块,数据同步模块用于在实际主站发生变更时,同步就地调试主站与实际主站之间的模型。
11.优选地,所述现场验收装置与就地调试主站通过无线通信方式进行通信。
12.优选地,所述就地调试主站与ftu之间使用网线进行通信。
13.一种就地诊断ftu故障的方法,采用上述的就地诊断ftu故障的系统,所述方法包括以下步骤:
14.s1、现场验收装置向ftu发送遥测或遥信信号的理论值;
15.s2、ftu将接收到的理论值上送至就地调试主站,称为实际值;
16.s3、现场验收装置向就地调试主站上送理论值;
17.s4、就地调试主站的数据处理模块将接收到的理论值与实际值相对比,得出对比结果,即ftu诊断结果;
18.s5、就地调试主站通过发送模块将ftu诊断结果发送给现场验收装置。
19.优选地,所述步骤s4的对比步骤为:
20.s401、判断理论值和实际值是遥测信号还是遥测信号,若是遥测信号则执行步骤s402a,若是遥信信号则执行步骤s402b;
21.s402a、计算偏差率r,若r值在-0.5%~0.5%之间,则执行步骤s404,否则执行步骤s403;
22.s402b、判断实际值与理论值是否相等,若是相等,则执行步骤s404,否则执行步骤s403;
23.s403、记录失败原因,执行步骤s404。
24.s404、结束;
25.优选地,当实际主站发生变更时,还包括以下步骤:
26.s0:数据同步模块同步就地调试主站与实际主站之间的模型。
27.优选地,步骤s0具体为:
28.s01、接收到实际主站变更模型,解析模型提取设备信息;
29.s02、分析是否存在增删改设备,若存在,则执行步骤s03;若不存在,则执行步骤s06;
30.s03、设备入库;
31.s04、判断设备是否入库成功,若入库成功,则执行步骤s05;若入库失败,则执行步骤s03;
32.s05、转入点号自动生成处理;
33.s06、就地调试主站与实际主站同步结束。
34.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
35.本发明通过就地调试主站诊断ftu是否存在故障,并通过无线通信将诊断结果发送给现场验收装置,实现ftu的就地诊断,为后续的配网自动化验收做好准备工作,让工作人员了解ftu的现状,减少了在后续验收过程中产生的ftu自身问题,减少验收错误和工作量繁重的问题,提高数据信息验收的工作效率。
附图说明
36.图1为本发明实施例一系统的框图;
37.图2为本发明实施例一系统的信号连接关系示意图;
38.图3为本发明实施例一方法的流程图;
39.图4为本发明实施例一中步骤s4的流程图;
40.图5为本发明实施例二中就地调试主站的功能框图;
41.图6为本发明实施例二中数据同步就地调试主站与实际主站的流程图;
具体实施方式
42.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。
43.实施例一
44.请参考图1和图2,本实施例提供一种就地诊断ftu故障的系统,其包括就地调试主站和现场验收装置;
45.现场验收装置,用于发送遥测或遥信信号的理论值给就地调试主站和ftu;用于接
收ftu诊断结果;
46.就地调试主站,包括:接收模块、数据处理模块和发送模块;接收模块用于接收现场验收装置发送的理论值;用于接收ftu输出的实际值;数据处理模块用于将接收到的实际值与接收到的理论值作对比,得出ftu诊断结果;发送模块用于发送ftu诊断结果给现场验收装置。
47.本实施例中,现场验收装置与就地调试主站通过无线通信方式进行通信,就地调试主站与ftu之间使用网线进行通信。
48.参阅图3和图4,本实施例还提供一种就地诊断ftu故障的方法,采用上述的就地诊断ftu故障的系统,方法包括以下步骤:
49.s1、现场验收装置向ftu发送遥测或遥信信号的理论值;
50.s2、ftu将接收到的理论值通过网线上送至就地调试主站,称为实际值;
51.s3、现场验收装置通过无线通信向就地调试主站上送理论值;
52.s4、就地调试主站的数据处理模块将接收到的理论值与实际值相对比,得出对比结果,即ftu诊断结果,若一致,则ftu正常,若不一致,记录ftu故障原因;s4具体为:
53.s401、判断理论值和实际值是遥测信号还是遥测信号,若是遥测信号则执行步骤s402a,若是遥信信号则执行步骤s402b;
54.s402a、计算偏差率r,若r值在-0.5%~0.5%之间,则执行步骤s404,否则执行步骤s403;
55.s402b、判断实际值与理论值是否相等,若是相等,则执行步骤s404,否则执行步骤s403;s403、记录失败原因,执行步骤s404。
56.s404、结束;
57.s5、就地调试主站通过发送模块将ftu诊断结果发送给现场验收装置。
58.实施例二
59.本实施例和实施例一的区别在于:
60.参阅图5,本实施例系统在实施例一的基础上,当实际主站发生变更时,一种就地诊断ftu故障的系统中的就地调试主站还包括数据同步模块,数据同步模块用于在实际主站发生变更时,同步就地调试主站与实际主站之间的模型。
61.此外,参阅图6,本实施例的就地诊断ftu故障的方法,在实施例一中方法的基础上,当实际主站发生变更时,还包括以下步骤:
62.s0:数据同步模块同步就地调试主站与实际主站之间的模型,步骤s0在步骤s1之前执行;步骤s0具体为:
63.s01、接收到实际主站变更模型,解析模型提取设备信息;
64.s02、分析是否存在增删改设备,若存在,则执行步骤s03;若不存在,则执行步骤s06;
65.s03、设备入库;
66.s04、判断设备是否入库成功,若入库成功,则执行步骤s05;若入库失败,则执行步骤s03;
67.s05、转入点号自动生成处理;
68.s06、就地调试主站与实际主站同步结束。
69.本发明未涉及部分均与现有技术相同或采用现有技术加以实现。
70.以上内容是结合具体的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
再多了解一些

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