??狀態測量是指檢測裝置對被測參數的分析、處理和判斷只能基于一些特定的狀態數據,而對其他非特征狀態數據不作記錄和響應。目前對高壓斷路器機械特性的測試,普遍采用的是這種基于特征狀態數據的接觸式測試儀。這種測試儀原理簡單,易于實現,但卻只能對設備被測參數的粗略情況作出定性的判斷。它除了在固有分合閘的測量上能夠讓人接受外,在區分機械動作時間、電氣響應時間方面無能為力,對其他類參數的測試也不盡人意。
??雖然隨著計算機技術的普及,目前許多電氣測量設備都已數字化,但是限于當時儀器開發時計算機技術和傳感器技術的水平,許多測量設備的測試原理基本是從數字化的角度對傳統模擬測試方法進行簡單的重新解釋,并沒有充分挖掘數字測量方式在數據存儲、處理方面的優勢而作出適當的外延和功能擴充,傳統高壓斷路器機械特性測試儀也不例外。
??基于狀態測量的高壓斷路器機械特性測試儀對一些動態特性測試、擾動頻繁、多參數聯合衡量的測試不能很好地滿足要求。
??(1) 對斷路器固有時間的測試。從定義上看,固有時間是指斷路器從發出動作命令到第一個斷口分開或接觸之間的時間,其曲線見圖1,對于電路響應時間和裝置本身的固有動作時間不作區分。固有時間的計時起點由操作指令觸發,計時停止由第一個狀態改變的斷口信號觸發,即固有時間T=t1+t2,從操作繞組的電壓曲線看,時間t1是電路響應時間,合理的講,斷路器的固有動作時間應該以最后一個斷口的位置改變為結束,由于狀態測試的局限性,迫使我們在該測試中忽略了電路的響應時間和斷口不同期時間,這其實是一個折中的妥協方案。
??(2) 對速度測試。速度是個時刻量,目前多采用走完固定位移花掉多少時間的方式獲得一個平均值,位移—時間曲線見圖2。由于采用狀態測試需要明確的狀態標志,因此指令發出時刻自然成了位移運動的起點,而速度只能通過V=S1/(t1+t2)的方式獲得。因為,在狀態測試中,t1時刻或者說動作原點時刻的特征不明顯,無法捕捉到;另外,在S1對應的t2時間內缺乏狀態測試需要給出的狀態標志。所以,只好通過平均值獲得速度,這與以運動時刻為基準定義的剛分/剛合速度的定義是相違背的。
??(3) 對操作電源的性能測試。斷路器是否能夠正確動作,既有來自其自身的原因,也有來自操作電源的原因(如操作電源容量不足、蓄電池老化或導線截面小等)。如何判斷原因來自哪個因素,用狀態測量不可能對操作電源的性能作出測試,因為在狀態測試思維中根本不考慮操作中發生了什么事情,但是如果我們能夠基于過程測試的思維將操作過程中操動繞組的I—U曲線記錄下來.