[实用新型]地埋电热缆故障测试系统无效
申请号: | 200920095871.0 | 申请日: | 2009-03-16 |
公开(公告)号: | CN201402302Y | 公开(公告)日: | 2010-02-10 |
发明(设计)人: | 李冰;沈怡麟;李莉 | 申请(专利权)人: | 天津工程师范学院 |
主分类号: | G01R31/10 | 分类号: | G01R31/10 |
代理公司: | 天津盛理知识产权代理有限公司 | 代理人: | 董一宁 |
地址: | 3002*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电热 故障测试 系统 | ||
技术领域:
本实用新型属于一种故障检测系统,特别涉及一种对地埋电热缆的常见故障进行测试的地埋电热缆故障测试系统。
背景技术:
随着我国居民生活水平的提高,对住宅供暖的要求也越来越高。近几年出现的地面辐射采暖系统,满足了人们的要求,现在应用的地面辐射采暖系统主要有电热地面采暖系统和低温热水辐射采暖系统。由于电热地面辐射采暖系统以电力作为能源,无污染,使室内温度分布符合人体的生理需要,且可按用电量收费,能由住户自己控制室内温度和加温时间,及环保、舒适、保健,又具有一定的主观可控性,因此在近几年有了较大的发展。
电热地面辐射采暖系统由电热缆和温控器组成,电热缆埋于水泥地下,不占用使用空间,但同时也带来一定的问题——维修问题。由于施工、装修等原因有可能造成电热缆的损坏,而电热缆又埋于地面下,损坏后不易找到故障点。
发明内容:
本实用新型的目的就在于克服上述现有技术中存在的不足,而提供一种可精确测试电热缆短路和断路故障点的地埋电热缆故障测试系统。
本实用新型的技术方案是:一种地埋电热缆故障测试系统,其特征在于:由信号发生器、故障点探测器和高压熔断器三部分组成;信号发生器的输出端与地埋电热缆连接,故障点探测器采集地埋电热缆的故障信号,高压熔断器可与地埋电热缆连接。
上述信号发生器由CPU、D/A转换器和放大电路依次连接,按键与CPU连接。
上述故障点探测器由信号接收电路、放大电路、滤波电路、A/D转换器、CPU、PC机、LCD显示器和存储器组成;信号接收电路、放大电路、滤波电路、A/D转换器依次连接,A/D转换器的输出端与CPU的输入端连接,CPU的输出端分别与PC机、LCD显示器和存储器连接。
上述高压熔断器由按键、A/D转换器、CPU、高压继电器、高压变压器和显示器组成;A/D转换器的输出端与CPU的输入端连接,CPU的输出端分别与高压继电器和显示器连接,高压变压器与高压继电器的输入端连接;高压继电器的输出端与地埋电热缆连接;按键与CPU连接。
本实用新型具有如下的优点和积极效果:
1、能够精确探测埋于地面下的电热缆的短路和断路故障点。可探测到地面50厘米以下的电热缆故障点,并可快速准确地探测短路点、断路点的位置,一般可在直径15厘米以内,具有准确、方便、快速的特点。
2、通过计算机对采集到的数据进行分析和整理,根据地面敷设材质的不同,经过计算,分析出故障点的具体位置。
3、具有数据处理和分析能力,可脱离计算机独立工作。
4、具有强大的显示功能。高压熔断器的LCD显示器可显示整个工作过程,并且故障点探测器可以波形的形式显示探测到的数据。
5、该装置设有键盘,可设置探测的参数。
附图说明:
图1是本实用新型的工作原理框图。
图2是短路点测试原理框图。
图3是断路点测试原理框图。
图4是程序设计流程图。
具体实施方式:
如图1所示:电热缆故障探测装置由信号发生器、故障点探测器和高压熔断器三部分组成。信号发生器、故障点探测器和高压熔断器的控制核心均采用Silicon Labs公司C8051F330 MCU,它具有100MIPS的系统性能、内嵌128KB闪存和8KB SRAM、灵活的I/O端口配置、可编程的时钟系统、多源复位、以及零功耗系统设计,完全能够满足电热缆故障探测装置的设计要求。
信号发生器可根据探测不同地面敷设材料的要求产生多种频点的波形,CPU根据用户的设置,通过D/A转换器产生波形,经放大电路放大后,加载于电热缆的两端。
电热缆加载信号后,可通过故障点探测器探测故障点。故障点探测器的信号接收电路接收信号,放大滤波后,经A/D转换器转换成数字信号由CPU接收并存贮,CPU即可将探测到的数据上传给PC机进行数据的分析和显示,也可以通过自备的分析程序分析数据,并将结果在LCD显示器上显示,以方便使用人员快速准确地找到故障点。
当电热缆发生断路故障时,需要使用高压熔断器将断路点碳化,呈短路状态,再探测。高压熔断器通过A/D转换器采集电热缆的阻值,当探测到电热缆处于断路状态后,由CPU控制高压继电器向电热缆输出1500V~5000V的高压,该过程反复进行,直到高压熔断器探测到电热缆呈短路状态。高压熔断器的工作流程设置可通过键盘进行,并能显示整个工作过程。
如图2所示:短路点测试原理。
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