[实用新型]基于ZVS模块的避雷计数器测试仪有效
申请号: | 201621215505.0 | 申请日: | 2016-11-11 |
公开(公告)号: | CN206193221U | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 宋朝海;郭惠文;李文蔚 | 申请(专利权)人: | 大同煤矿集团有限责任公司 |
主分类号: | G01R35/00 | 分类号: | G01R35/00 |
代理公司: | 太原科卫专利事务所(普通合伙)14100 | 代理人: | 朱源 |
地址: | 037003*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 zvs 模块 避雷 计数器 测试仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及避雷计数器的检测装置,提供标准冲击电流来检测避雷计数器是否正常,具体为基于ZVS模块的避雷计数器测试仪。
背景技术
避雷计数器测试仪用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性,但是目前避雷计数器测试仪主要存在以下问题:1)高压源所采用的是工频、中频、高频倍压电路,工频倍压电路易受电源电压波动影响,输出高压不稳定,带负载能力较差,只适用于直流高压小电流的中功率整流。中频倍压电路调宽调制电路复杂,高频倍压电路中高压变压器绝缘要求高、空载电流大,高频振荡回路可靠性低,且中、高频倍压带感性负载差,需要配套复杂的负载短路保护电路才能保证仪器的可靠使用。2)测试时间间隔大于30S。3)测试过程中始终保持高压输出,存在安全隐患。
发明内容
本实用新型为了解决测试间隔时间长和测试过程一直带有高压的问题,提供了基于ZVS模块的避雷计数器测试仪,该测试仪还采用ZVS模块解决了带载短路问题,使冲击电流更加稳定。
本实用新型是采用如下的技术方案实现的:基于ZVS模块的避雷计数器测试仪,包括箱体,箱体内设有开关电源、ZVS模块、储能单元、控制转换单元、放电电阻和电压表,储能单元由10个规格为220uF/100V的电解电容串联组成,控制转换单元包括电源按钮、充放电转换开关和测试键,开关电源为ZVS模块和电压表供电,ZVS模块通过充放电转换开关和储能单元连接,储能单元通过测试键和放电电阻连接,电压表和储能单元连接,用以显示储能单元的电压,箱体内还设置有控制面板,控制面板上设有电源输入插座和计数器连接插孔,电压表、电源按钮、充放电转换开关和测试键也都设置在控制面板上。
使用时,用连接线将测试仪和计数器连接,测试时接通电源,打开电源按钮ON,电压表视数为0;把充放电转换开关置于充电位置;观察电压表,待电压指示>450V按下测试键,并观察测试计数器的动作情况。检验完毕后,关闭电源,把充放电转换开关置于放电位置。
储能单元由10个规格为220uF/100V的电解电容串联组成,既起到了分压作用又能保证了冲击电流达到标准,能保证测试仪的测试时间间隔小于1S; ZVS模块和储能单元之间连接有充放电转换开关,在储能单元充电过程中,充放电转换开关位于充电位置,测试仪没有高压输出,减小了测试仪的安全隐患;ZVS模块内部两只MOS场效应管组成推挽自激电路,是一种典型成熟的零开关电路;它具有体积小,充电快,发热低,性能稳定;输出端短路10分钟不会损坏,1分钟内重复充放电而升压模块温升不超过50度等优点。
上述的基于ZVS模块的避雷计数器测试仪,箱体采用内胆绝缘的铝合金手提箱,控制面板采用高分子亚克力板制作。
上述的基于ZVS模块的避雷计数器测试仪,放电电阻采用规格为25W/100Ω的铝壳电阻。
本仪器试验输出标准冲击电流持续、抗短路强、测试间隔时间仅为0.5S,同时电路设计时就采用了充放电转换开关,在电压指示表为工作电压时便可拆除试验接线,避免了操作人员误碰测试线造成电击的伤害。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的原理图。
具体实施方式
基于ZVS模块的避雷计数器测试仪,包括箱体,箱体采用内胆绝缘的铝合金手提箱,箱体内设有开关电源、ZVS模块、储能单元、控制转换单元、放电电阻和电压表,储能单元由10个规格为220uF/100V的电解电容串联组成,放电电阻采用规格为25W/100Ω的铝壳电阻,控制转换单元包括电源按钮、充放电转换开关和测试键,开关电源为ZVS模块和电压表供电,ZVS模块通过充放电转换开关和储能单元连接,储能单元通过测试键和放电电阻连接,电压表和储能单元连接,用以显示储能单元的电压,箱体内还设置有控制面板,控制面板采用高分子亚克力板制作,控制面板上设有电源输入插座和计数器连接插孔,电压表、电源按钮、充放电转换开关和测试键也都设置在控制面板上。
ZVS模块内部由两只场效应管Q1、Q2与电阻R1、R2、二极管D2、D1,电容C、变压器T组成推挽自激震荡电路,震荡过程中由二极管D3钳位场效应管Q1栅极电压,二极管D4钳位场效应管Q2栅极电压,电感L1为震荡电路补充电能,由此产生的高压通过控制转换单元输送到储能单元上,是一种典型成熟的零开关电路;它具有体积小,充电快,发热低,性能稳定;输出端短路10分钟不会损坏,1分钟内重复充放电而升压模块温升不超过50度等优点。
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