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时间:2018-05-14
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1、技术方案1.设计理念1.1试验车技术模式的演变总体上电气试验车推广时间还不长,仍还处于发展演变中。从技术模式分,目前已有试验车可分为三代。第一代是将仪器集中安装于机动车上,操控、接线等使用方式与分立仪器完全一样。第二代是在仪器集中安装于车上的同时,根据车载使用环境,优化安装、操控、接线、监视等环节,提高车载仪器的使用方便性。第三代试验车的设计思路是基于车载平台,面向试验任务和试验环境,通过任务组态调度,实现相关试验检测功能。1.2第三代试验车技术特征分布式集成,是实现第三代试验车的技术手段。电气试验车的分布式集成,可概括为“三个
2、集成一个模块”,即:操控集成、电源集成、接线集成与检测单元模块化。所谓分布式:是指各试验资源在空间上可以分离,以便灵活适应试场以及实验室校验环境。所谓集成:指控制和功能集成,及通过综合控制软件实现任务组态的调度和操控,完成各项试验任务的功能组合。1.2.1操控集成车载所有适合集成的检测单元,除开启电源及接线操作外,其他操控都可以在中央控制平台上实现。数据运用、分析、管理及存储通过一套综合系统软件来处理。第41页共41页1.2.2电源集成高品质的试验电源是电气试验基础条件。限于人力搬运限制,现用分立仪器内置试验电源的质量与容量都比
3、较低下。在车载平台的基础下,一方面解除了搬运重量的限制,另一方面有试验电源要求的众多仪器集中于车上一起工作。这样,以一套高品质、大功率、数字化的综合试验电源,通过软件任务组态,取代原来分立仪器各自拥有的内置试验电源,不但可大大减少原单独仪器的重量与体积,还可大大提高电源质量与应用范围,提升电气试验的深度与质量。。1.2.3接线集成试验车上众多检测单元(仪器)集中使用,对这些众多试验引接线进行综合归并、复用,对收、放试验接线机动化,智能化,从而减小引线数量,减少接线、收线、理线工作量,提高现场作业的工作效率。1.2.4检测单元模块
4、化对相关检测单元的功能进行综合、归并及重组,统一外形尺寸与结构,采用机架、轨道方式,方便上、下车,保持较好机动能力,使检测单元实现功能与结构模块化。第41页共41页2.电力试验车技术优势2.1理念先进任何产品都是功能与环境的产物,适应环境下实现功能是其存在的基本模式。机械地将原独立使用的仪器集中安装于车上,在放大试验车不便于接近试品矛盾的同时,车载平台的诸多优势也无法有效的发挥。介于以上情况及根据车载仪器的具体情况,车载试验仪器分为集控仪器和非集控仪器两类。集控仪器由工控计算机集中控制并安装在整体机架上的仪器,同时均可单独在面板
5、上手动操作,需要时也可取下离车使用;非集控仪器存放或安装在车上、分别独立操控的仪器,主要是离车使用的便携式仪器仪表。电力试验车基于车载平台、任务及环境营建试验功能,采用分布式集成设计。在解决电力试验车不便接近试品问题的同时,可充分发挥电力试验车的大负荷机动平台优势,是真正意义上移动试验室。第41页共41页2.2适用范围广直接由仪器上车构成的电力试验车,仅能勉强适用于大型主变的抢修试验。对预防性试验,或状态检修下例行试验与诊断性试验,或交接试验,车辆靠不近试品,车载仪器远程测量能力差等问题突出,电力试验车的实际效果较差。电力分布式
6、集成试验车,可充分发挥试验车大负荷机动平台优势,结构形式适应远程测量、检测单元可离车单独作业,检测资源空间分布自由、集成控制、功能组合能力强、综合试验电源功能齐全,它能适应各种试验形式的绝大部分试验项目。2.3安全性高电力试验车的试验操作与仪器实体无空间对应关系,操控人员可自由选择操作位置。操控人员的正前方有大面积视窗,可直接目视试验场区的动态状况;可指挥车顶视频监视与照明指向,进行重点监视和录像;操控人员与试场之间可实现无障碍信息交流。操控人员基于集控电脑和相关监控装置,可全面、及时掌握车载设备及试验操作的相关状态。对于一些可
7、能产生安全隐患的环节或事件,控制系统及相关装置能够自动实施相关保护。在方便操作人员紧急反应的位置,设置有醒目而简单的“急停”按钮;在醒目的位置设置明显的电源开、合点;可针对现场情况,可设置电子警戒区域。2.4可靠性高第41页共41页抗振能力强,电力试验车所有车载检测组件,都是针对车载环境专门研发、设计,具备很高的抗振能力(详见:功能与结构说明—抗震措施)。选择国内顶尖车辆改装单位,严格按GB7258—1997《机动车运行安全技术条件》、GB8410—1994《汽车内饰材料的燃烧特性》等相关规范改装,改装后的车厢、车体稳固性不低于
8、原厂标准,并通过国家发改委车型审查并公告。2.5支持长程测量试验车无法像传统仪器那样充分靠近试品,是其天然缺点。长距离的测量引线,会导致测量精度的大幅度下降,电气干扰显著增大。所以试验车的长程测量能力,成为衡量试验车技术水平的重要指标。最常用的办法是将车上仪器拆
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