[实用新型]嵌入式电子式互感器校验仪无效
申请号: | 201020651580.8 | 申请日: | 2010-12-09 |
公开(公告)号: | CN201926756U | 公开(公告)日: | 2011-08-10 |
发明(设计)人: | 吴明玉;邓忠华 | 申请(专利权)人: | 广东中钰科技有限公司 |
主分类号: | G01R35/02 | 分类号: | G01R35/02 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 李柏林 |
地址: | 511495 广东省广州*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 嵌入式 电子 互感器 校验 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电子设备,特别是一种嵌入式电子式互感器校验仪。
背景技术
互感器目前由电磁式互感器发展到电子式互感器,电子式互感器由于二次输出为模拟小电压或光数字信号,传统测差原理的电磁式互感器校验仪难以校验电子式互感器,需要研究新的设备对电子式互感器进行精度检查。现有的电子式互感器基于工控机+采集卡的模式,功能简单、价格昂贵、不便于扩展和携带、溯源难,不属于专业的电子式互感器校验仪。
目前有基于工控机、高精度板卡表和Labview软件模式来实现电子式互感器精度校验,该系统分为升压(流)装置、标准通道、被测通道、校验仪四部分组成。标准通道由标准互感器、信号转换箱组成;被测通道由被校互感器、合并单元组成;标准通道和被校通道通过GPS秒脉冲分频后同步采样,校验仪通过采集标准通道和被校通道传递的电参量,并将同一时刻的两个信号进行比对处理,计算出被校电流传感器的误差情况,显示并记录测量结果。
现有技术存在的缺陷:标准通道需要信号转换箱把强电信号转换成采集卡能接受的弱信号,被测通道需要光纤收发器把光以太网转换成电以太网,因而整个装置显得零散,不便携带;采集卡由第三方厂家提供,一般助理模拟量和开关量,对互感器要求的对时等功能兼容性不好,不便功能扩展。
实用新型内容
为了解决上述的技术问题,本实用新型的目的是提供一种高集成度且性价比高的嵌入式电子式互感器校验仪。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
嵌入式电子式互感器校验仪,包括高速DSP模块和精密电阻分压模块,所述高速DSP模块的输入端分别连接有CPLD模块、光以太网芯片和电以太网芯片,所述精密电阻分压模块依次通过量程切换模块、模拟开关模块、PGA模块、高精度AD模块与高速DSP模块的输入端连接。
进一步作为优选的实施方式,还包括标准电阻互感器和精密电阻分压模块,所述标准电阻互感器依次通过能量切换模块、I/V转换模块、模拟开关模块、PGA模块、高精度AD模块与高速DSP模块的另一输入端连接,所述精密电阻分压模块通过量程切换模块与模拟开关模块的另一输入端连接。
进一步作为优选的实施方式,所述高速DSP模块的输出端连接有上位机。
进一步作为优选的实施方式,所述CPLD模块包括采样分频模块和串并转换模块,所述采样分频模块的一输入端通过PIN管与同步光信号连接、第二输入端通过LD管与另一同步光信号连接、第三输入端通过LD管与采样脉冲连接,所述采样分频模块的输出端分别与高精度AD模块的输入端连接。
进一步作为优选的实施方式,所述串并转换模块的输入端通过PIN管与数字式光电互感器信号连接。
本实用新型的有益效果是:本实用新型使用高性能DSP作为控制芯片,速度快,容量大,可以实现各种智能化和个性化,同时只要扩展一个串口,就能够和PC连接起来,协议可以自己定,可以开发出全自动的互感器校准软件。本实用新型集多功能于一身,做电子式互感器校验仪同时可做现场调试用的合并单元、信号采集器、信号转换器,同时可做高精度电压表、电流表、功率表、相位表、阻抗测量仪,性价比很高。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型的硬件方框图。
具体实施方式
参照图1,嵌入式电子式互感器校验仪,包括高速DSP模块1和精密电阻分压模块6,所述高速DSP模块1的输入端分别连接有CPLD模块2、光以太网芯片3和电以太网芯片4,所述精密电阻分压模块6依次通过量程切换模块7、模拟开关模块8、PGA模块9、高精度AD模块10与高速DSP模块1的输入端连接。
进一步作为优选的实施方式,还包括标准电阻互感器16和精密电阻分压模块11,所述标准电阻互感器16依次通过能量切换模块17、I/V转换模块18、模拟开关模块13、PGA模块14、高精度AD模块15与高速DSP模块1的另一输入端连接,所述精密电阻分压模块11通过量程切换模块12与模拟开关模块13的另一输入端连接。
进一步作为优选的实施方式,所述高速DSP模块1的输出端连接有上位机5。
进一步作为优选的实施方式,所述CPLD模块2包括采样分频模块19和串并转换模块20,所述采样分频模块19的一输入端通过PIN管21与同步光信号连接、第二输入端通过LD管23与另一同步光信号连接、第三输入端通过LD管24与采样脉冲连接,所述采样分频模块19的输出端分别与高精度AD模块10,15的输入端连接。
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