[实用新型]一种直流24V继电器自动校验仪有效
申请号: | 201420605289.5 | 申请日: | 2014-10-20 |
公开(公告)号: | CN204086480U | 公开(公告)日: | 2015-01-07 |
发明(设计)人: | 李初辉;涂勇 | 申请(专利权)人: | 中国长江电力股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/327 | 分类号: | G01R31/327 |
代理公司: | 宜昌市三峡专利事务所 42103 | 代理人: | 吴思高 |
地址: | 443002 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 直流 24 继电器 自动 校验 | ||
技术领域
本实用新型一种直流24V继电器自动校验仪,涉及继电器校验领域。
背景技术
在继电器校验工作中,通常需要测取励磁线圈的动作返回电压、励磁线圈电阻及触点电阻等,通过这些参数判别继电器的好坏和可用与否。目前,市场上的继电器校验仪提供0~240V的直流电压,但在进行24V直流继电器校验时,存在一些问题:
1)、电压调节都为旋钮开关调节电压,调节精度不高,且电压值经常跳变,导致测量过程不便,测量结果不准;
2)、测量24V直流继电器的动作、返回电压时调整缓慢,耗时费力,工作效率低下;
3)、由于电压范围过大,而所需电压仅占其范围的10%,存在电压不准的问题,同时稍有不慎,容易造成励磁线圈过电压,造成继电器损坏,造成不必要的浪费;
4)、校验步骤繁琐,需分步骤测电阻、动作、返回电压,如果需要进行多次测量,耗时费力,人员易疲惫;
5)、无法准确判断触点动作可靠性,测量24V直流继电器触点在励磁状态和非励磁状态下阻值,人工重复操作过于繁琐,且测量结果由于人为因素存在一定误差。
发明内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种直流24V继电器自动校验仪,操作简单,上手快,适用电力行业二次设备检修过程中的继电器校验工作。且功耗低、易于携带;生产成本低,适用于规模生产。
本实用新型采取的技术方案为:一种直流24V继电器自动校验仪,包括控制器模块,控制器模块连接电源转换模块,电源转换模块连接基准电压模块,基准电压模块连接电压/电流测量模块,电压/电流测量模块连接控制器模块。控制器模块连接数控电压输出模块,电源转换模块连接数控电压输出模块,数控电压输出模块连接用于继电器安装接入的端口模块,所述端口模块连接控制器模块,所述端口模块连接电压/电流测量模块。控制器模块连接人机交互HMI模块。
所述端口模块通过触点可靠性检测单元连接控制器模块。
所述端口模块由插座、试验线接口连接构成。
所述控制器模块为PLC控制器或者单片机。
所述人机交互HMI模块包括触摸屏,触摸屏通过通信电缆连接控制器模块。
本实用新型一种直流24V继电器自动校验仪,技术效果如下:
1)、自动完成测量24V直流继电器校验的主要参数,大幅降低继电器校验工作时间,提高工作效率。
2)、自动检测继电器线圈及触点可靠性,并给出相应的测量数据信息,方便人员快速判断继电器的可用性。
3)、操作简单,上手快,适用电力行业二次设备检修过程中的继电器校验工作。
4)、维护工作低,可做到免维护;
5)、功耗低、体积小、重量轻,易于携带
6)、生产成本低,适用于规模生产。
附图说明
图1为本实用新型各个模块连接框图;
图2为本实用新型的电压/电流测量模块电路图。
具体实施方式
如图1所示,一种直流24V继电器自动校验仪,包括控制器模块,控制器模块连接电源转换模块,电源转换模块连接基准电压模块,基准电压模块连接电压/电流测量模块,电压/电流测量模块连接控制器模块。控制器模块连接数控电压输出模块,电源转换模块连接数控电压输出模块,数控电压输出模块连接用于继电器安装接入的端口模块,所述端口模块连接控制器模块,所述端口模块连接电压/电流测量模块。控制器模块连接人机交互HMI模块。所述端口模块通过触点可靠性检测单元连接控制器模块。所述端口模块由插座、试验线接口连接构成。所述控制器模块为PLC控制器或者单片机。所述人机交互HMI模块包括触摸屏,触摸屏通过通信电缆连接控制器模块。
实施例:
控制器模块由西门子S7-CPU226、模拟量输入输出模块EM235和电压信号放大电路组成,主要完成电压信号的放大及控制输出,线圈电阻的测量,触点可靠性状态判断。PLC控制器选用电力生产过程中更换下来的西门子S7-200及相关模块,可通过选用其他成本较低的PLC控制器或单片机及常用芯片来降低成本。
电源模块由ABB电源模块SD822、基准电压转换电路组成,主要完成交流220V至直流24V电压的转换,直流24V电压稳定输出。
电压/电流测量模块由测量回路组成,主要完成线圈电阻测量、动作、返回电压和触点电阻测量。
所述触点可靠性检测单元使用CPU226自带的DI点,对继电器触点进行可靠性检测,判断其触点动作是否存在抖动,从而判断其是否可靠。
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