[发明专利]一种磁保持继电器的全性能检测系统及其检测方法有效
申请号: | 201210460597.9 | 申请日: | 2012-11-15 |
公开(公告)号: | CN102981120A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 刘鹰;张蓬鹤;郜波;薛阳 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院;国家电网公司 |
主分类号: | G01R31/327 | 分类号: | G01R31/327;G01M13/00 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 保持 继电器 性能 检测 系统 及其 方法 | ||
技术领域
本发明涉及电力设备测试领域,特别涉及对电力系统中电能表用磁保持继电器的全性能(电气性能、机械性能、寿命和环境性能)进行检测的系统及其方法,具体涉及一种磁保持继电器的全性能检测系统及其检测方法。
背景技术
随着智能电网的快速发展,智能电能表的用量迅猛增加。作为电能计量的关键环节,智能电能表在使用前需要经过检定部门的检定合格后才能使用,不仅其计量性能要满足要求,而且其安全性和可靠性也要得到保证。磁保持继电器是智能电能表的主要元器件之一,其质量的优劣本质上决定了智能电能表整机产品的质量,只有经过了全性能试验后的磁保持继电器才能被应用于智能电能表中,使用试验合格后的优质质量磁保持继电器才能从根本上保证各种使用者的安全。
检定部门需要利用可靠的检测设备和检测方法对磁保持继电器的全性能进行检测,包括电气性能、机械性能、寿命和环境性能。磁保持继电器不同于其它常规继电器,它是一种当去除脉冲激励后仍能以磁力(由磁性材料产生)保持激励时状态的双稳态继电器,即开关状态的转换是通过一定宽度的脉冲激励信号触发完成,闭合和打开状态的保持依赖于永久磁钢的磁性作用。当其应用于智能电能表时还具有一项特殊的功能——切断具有一定能量的负荷电流。现行的机械行业标准JB/T10923《电子式电能表用磁保持继电器》规定了磁保持继电器需要进行的电气性能、环境适用性、安全性和寿命试验的内容,但是目前国内还没有一套完整的简单易行的试验设备和试验方法可以对磁保持继电器进行全性能试验。
目前电磁式继电器性能分析装置非常多,如申请号为200410044043.6的电磁继电器静态特性测试分析装置、专利号为200410043965.5的电磁继电器动态特性的测试方法、申请号为200410060893.5的继电器自动测试系统,但是还没有专门用于磁保持继电器全性能检测的专利申请。
因此,有必要提供一种磁保持继电器的全性能检测系统及其检测方法来克服现有技术的缺陷。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种磁保持继电器的全性能检测系统及其检测方法,本发明可以进行的磁保持继电器全性能试验内容为:初始动作电压试验、返回值电压试验、动作时间试验、四端法及大电流法线圈电阻试验、触点温升试验、机械寿命试验、电寿命试验和过负载试验。
本发明的目的是采用下述技术方案实现的:
一种磁保持继电器的全性能检测系统,其改进之处在于,所述检测系统包括主控制台、辅助控制台和电阻负载箱;所述辅助控制台通过网络接口与主控制台之间进行通讯;所述辅助控制台通过控制空气开关使电阻负载箱工作;所述检测系统与所述磁保持继电器连接;
所述检测系统进行的磁保持继电器全性能试验包括初始动作电压试验、返回值电压试验、动作时间试验、四端法及大电流法线圈电阻试验、触点温升试验、机械寿命试验、电寿命试验和过负载试验;
所述检测系统与高低温试验箱连接后,进行高温试验、低温试验;所述监测系统与恒温试验箱连接后,进行恒温恒湿试验。
其中,所述主控制台包括微处理器I、状态检测单元、计时器I、方波控制单元、直流电压源、直流电流源、电压采样器I、电流采样器I、人机交互单元和AD转换器I;
所述计时器I、方波控制单元、直流电压源、直流电流源、人机交互单元和AD转换器I分别与微处理器I连接;
所述状态检测单元与计时器I连接;所述直流电压源与方波控制单元连接;所述电流采样器I分别与直流电流源和AD转换器I连接;所述电压采样器I与AD转换器I连接。
其中,所述直流电压源为可调直流电压源。
其中,所述人机交互单元采用操作界面实现;所述方波控制单元包括方波控制器;所述状态检测单元检测磁保持继电器控制触点和信号触点,通过控制电路判断触点是否正常吸合。
其中,所述主控制台连接三相电源,三相电源作为主控制台的供电电源。
其中,所述辅助控制台包括微处理器II、空气开关、计数器、计时器II、报警器、电子开关组、AD转换器II、热电偶传感器、电压采样器II和电流采样器II;
所述空气开关、计数器、计时器II、报警器、电子开关组和AD转换器II分别与微处理器II连接;
所述热电偶传感器、电压采样器II和电流采样器II分别与AD转换器II连接。
其中,所述微处理器II通过信号线与主控制台连接;所述电子开关组通过激励电源与主控制台连接;所述空气开关通过三相电源与主控制台连接。
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