[实用新型]高压测量设备校验装置中精密开关装置有效
申请号: | 201020655360.2 | 申请日: | 2010-12-13 |
公开(公告)号: | CN201909838U | 公开(公告)日: | 2011-07-27 |
发明(设计)人: | 王赋;丁心志;王作松 | 申请(专利权)人: | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 |
主分类号: | G01R35/00 | 分类号: | G01R35/00 |
代理公司: | 昆明大百科专利事务所 53106 | 代理人: | 何健 |
地址: | 650217 云南省昆明*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 测量 设备 校验 装置 精密 开关 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电力测试仪器校准、检定与检测领域,具体涉及高压测量设备校验装置中所用到的精密开关装置,即提供一种标准电感、电阻、电容、时间的开关装置。
背景技术
由于电网建设的快速发展,高压一次设备越来越多,故障发生次数也越来越多,因而对高压设备的试验工作也越来越受重视。在《DL/T596-1996电力设备预防性试验规程》要求对断路器动作时间、有载分接开关过渡时间、过渡电阻进行测量。但由于断路器开关机械特性测试仪、有载分接开关测试仪等设备的质量参差不齐,而且对于这些设备的校验装置和校验方法还不很完善,因而迫切需要提出合理可靠的校验方法和校验装置,以便对于这些参数进行准确的校准、检定与检测故障。但目前尚未见到具体提供一种标准电感、电阻、电容、时间的开关装置。中国专利200710168532.6和200720088602.2提出了利用场效应管(MOS管)和精密LRC器件一起可以准确地同步校验过渡时间和过渡电阻,但并未提出具体MOS管驱动方式和整体具体结构。
发明内容
本实用新型的目的正是为了解决现有技术存在的问题,提供一种基于场效应管和精密电感、电容、电阻(LRC)器件,可完整同步测量标准电感、电阻、电容、时间的精密开关装置。
本实用新型的目的是通过如下技术方案实现的。
高压测量设备校验装置中精密开关装置,由微控制器、光耦器件、驱动器件、场效应管器件、以及由精密电感、电容、电阻构成的LRC器件依序连接构成;其中微控制器还与由精密电感、电容、电阻构成的LRC器件连接。
本实用新型光耦器件采用6N137,驱动器件采用DS0026,场效应管器件采用IRFB3507,精密电感、电容、电阻构成的LRC器件采用高精度电感、电容、电阻;其中电阻为锰铜丝绕制的无感电阻。
本实用新型的有益效果是,在校验、检定或检测被检测试仪的过程中,具有完整同步测量标准电感、电阻、电容、时间的特点,试验周期短,不易受人为和外界因素的影响,同时具有使用方便、重量轻、抗干扰性能好、精度高等优点,有较好的实用价值。
下面结合附图及实施例进一步阐述本实用新型内容。
附图说明
图1为本实用新型结构框图;
图2为精密开关管电路图。
具体实施方式
如图1,一种高压测量设备校验装置中精密开关装置,由微控制器、光耦器件、驱动器件、场效应管器件、以及由精密电感、电容、电阻构成的LRC器件依序连接构成;其中微控制器还与精密电感、电容、电阻器件连接。本实用新型光耦器件采用6N137,驱动器件采用DS0026,场效应管器件采用IRFB3507,精密电感、电容、电阻构成的LRC器件采用高精度电感、电容、电阻;其中电阻为锰铜丝绕制的无感电阻。
本实用新型的基本原理为:通过微控制器电路I/O口输出0-5V的电压,通过光耦器件进行隔离,然后通过驱动器件对信号进行放大,最后控制MOS管栅极的电压,从而精确控制MOS管的通断,在MOS管漏极连接精密LRC器件,用被检测试仪测量精密LRC器件的大小,由于精密LRC器件准确度等级比被检测试仪要高,因此可以判定被检测试仪的好坏和测量误差的具体大小。
本实用新型具体实现电路如图2所示,DS1为MOS管的驱动器DS0026,具有驱动能力强,稳定性好等特点;DS2为高速光耦隔离器6N137;D1为稳压二极管;Q1为低导通电阻低温度系数低分布参数N沟道增强型场效应管IRFB3507,导通电阻7.1毫欧,电压75V,可通过最大电流97A,保证在精密LRC器件在切换过程中尽可能减小分布电容电感带来的影响;R4为精密LRC器件,但多为锰铜线绕制的精密无感电阻,其他可选用与芯片相匹配的普通电阻。
本实用新型微控制器可选用稳定、抗干扰能力强、价格低的单片机,接受人发出的指令,通过I/O输出恰当的高低电平信号。光耦器件采传送微控制器发出微弱信号的同事也起到隔离保护的作用。驱动器件将光耦器件隔离输出的信号进行放大处理,以达到驱动和匹配MOS管所需的电压信号。MOS管器件的栅极还连接有上拉电路(包括D1和R3),这一部分也起到阻抗匹配和不同电平之间匹配的作用;漏极连接精密LRC器件,当MOS管导通时,根据人发出指令不同,通过微控制器调节精密LRC器件的大小,使被检测试仪测量不同大小的精密LRC器件。
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