[实用新型]一种双路轨道雷击电流波形检测仪有效
申请号: | 201621463705.8 | 申请日: | 2016-12-29 |
公开(公告)号: | CN206348382U | 公开(公告)日: | 2017-07-21 |
发明(设计)人: | 张红敏 | 申请(专利权)人: | 深圳圣斯尔电子技术有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司44217 | 代理人: | 陆军 |
地址: | 518129 广东省深圳市坂田*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 路轨 雷击 电流 波形 检测 | ||
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种双路轨道雷击电流波形检测仪。
背景技术
雷击电流波形检测仪主要为实时监测雷击电流的仪器,目前市场上销售和使用的雷击电流检测仪只能测量单路雷击电流,其具有如下缺点:只能测量单路雷击电流,无法满足用户多点监测需求;输出量种类单一,只有开关量输出,无法满足精确测量;无CAN总线输出,无法满足客户远程监测和组网需求;电流调节标定输出值使用的是电位器调节方式,由于电位器本身是机械结构,同时也存在工艺、质量等问题,当使用产品的环境温度及条件变化时,电位器阻值的变化就会直接反应在产品变送输出上,使得产品稳定性变差。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,提供一种双路轨道雷击电流波形检测仪,能够实现雷击电流的多处监测,且输出量多,稳定性好。
为解决以上技术问题,本实用新型实施例提供一种双路轨道雷击电流波形检测仪,包括分别用于输入雷击电流信号,并对所述雷击电流信号进行处理以还原雷击电流波形的第一电流测量电路和第二电流测量电路,以及用于记录所述雷击电流波形、雷击电流大小、发生时间、发生次数,并实现远程监测雷击电流波形和峰值的CAN总线输出电路;
所述第一电流测量电路与所述第二电流测量电路相互连接,所述第一电流测量电路的输出端与所述CAN总线输出电路的输入端连接。
进一步地,所述第一电流测量电路和所述第二电流测量电路分别包括用于输入雷击电流信号的信号输入电路,用于将所述雷击电流信号转换为电压信号的积分电路,用于将所述电压信号转换为可接受电压信号的信号调整电路,用于将所述可接受电压信号转换为数字信号的AD采集电路,以及用于对所述数字信号进行运算、处理、控制,还原雷击电流波形的电流控制器;
在每个电流测量电路中,所述信号输入电路的输出端与所述积分电路的输入端连接,所述积分电路的输出端与所述信号调整电路的输入端连接,所述信号调整电路的输出端与所述AD采集电路的输入端连接,所述AD采集电路的输出端与所述电流控制器的输入端连接;
所述第一电流测量电路的电流控制器与所述第二电流测量电路的电流控制器相互连接,所述第一电流测量电路的电流控制器的输出端与所述CAN总线输出电路的输入端连接。
进一步地,所述第一电流测量电路和所述第二电流测量电路还分别包括用于上电时使电路正常启动的复位电路;
在每个电流测量电路中,所述复位电路的输出端与所述电流控制器的输入端连接。
优选地,所述积分电路为罗氏线圈。
进一步地,所述双路轨道雷击电流波形检测仪还包括用于实时记录雷击发生时间的实时时钟单元;
所述实时时钟单元的输出端与所述第一电流测量电路的电流控制器的输入端连接。
进一步地,所述双路轨道雷击电流波形检测仪还包括用于存储雷电波形、次数、雷击作用时间、钵头、波长、雷击能量的波形数据存储单元;
所述波形数据存储单元的输入端与所述第一电流测量电路的电流控制器的输出端连接。
进一步地,所述双路轨道雷击电流波形检测仪还包括用于在雷击电流超过预设阈值时进行声光报警的声光报警单元;
所述声光报警单元的输入端与所述第一电流测量电路的电流控制器的输出端连接。
进一步地,所述双路轨道雷击电流波形检测仪还包括用于输入辅助电源,并将所述辅助电源转换为三路隔离电源,以分别给所述CAN总线输出电路、所述第一电流测量电路的信号输入电路和所述第二电流测量电路的信号输入电路供电的电源电路;
所述电源电路分别与所述CAN总线输出电路、所述第一电流测量电路的信号输入电路和所述第二电流测量电路的信号输入电路连接。
进一步地,所述双路轨道雷击电流波形检测仪还包括用于抗雷击浪涌和抗群脉冲的抗EMC电路;
所述抗EMC电路与所述电源电路连接。
本实用新型实施例提供的双路轨道雷击电流波形检测仪,能够通过第一电流测量电路和第二电流测量电路同时测量两路雷击电流,满足多处监测的需求,通过CAN总线输出电路实时记录两路雷击电流的各种信息,输出量多,实现远程监测雷击电流波形,克服现有技术中无法满足客户远程监测和组网需求,而且,使用CAN总线输出电路代替电位器进行标准变送量的调节、标定,使得调整、标定更加精密便捷,克服了现有技术中因电位器自身问题而导致稳定性的不足,进而提高仪器的稳定性。
附图说明
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