[实用新型]绝缘校验仪和绝缘校验系统有效
申请号: | 201720596466.1 | 申请日: | 2017-05-24 |
公开(公告)号: | CN207037008U | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 吕意飞;石欢;张涛;徐子航;刘立才;俄拉木丁;文秀梅 | 申请(专利权)人: | 国网新疆电力公司塔城供电公司;国家电网公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 | 代理人: | 王宁宁 |
地址: | 835100 新疆维吾*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 绝缘 校验 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及电力检测设备技术领域,具体而言,涉及一种绝缘校验仪和绝缘校验系统。
背景技术
经发明人研究发现,现有技术中没有专用的绝缘监测仪校验设备,一般需要两人甚至多人通过不同阻值的电阻箱或金属膜电阻直接与直流电源系统进行接地,再用万用表测量被测电阻两端电压,通过绝缘监测装置告警并显示接地电阻值、支路号,通过每一个支路接地试验验证绝缘监测仪的准确性,因此,在完成一台绝缘监测装置的测试时不仅耗时长、安全性差,而且智能程度低、操作不便。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种绝缘校验仪和绝缘校验系统,通过对绝缘校验仪的巧妙设计,能够有效提高绝缘校验过程中的便捷性、安全性,且该绝缘校验仪智能化程度高,体积小。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种绝缘校验仪,所述绝缘校验仪包括微处理器、电路保护模块、信号调理电路、数据打印模块、无线通信模块以及用于实现电阻档位调节的阻值调节电路和电阻门阵列,所述微处理器集成有A/D转换器;
所述微处理器与所述阻值调节电路、所述电路保护模块、所述数据打印模块和所述无线通信模块分别电连接,所述电路保护模块与所述电阻门阵列电连接,所述信号调理电路与所述A/D转换器电连接。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述阻值调节电路包括档位调节电路和复位电路,所述档位调节电路包括第一调节电路和第二调节电路;
所述第一调节电路、所述第二调节电路和所述复位电路分别与所述微处理器电连接,所述第一调节电路用于增大电阻值地输出,所述第二调节电路用于减小电阻值地输出。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述第一调节电路包括第一电阻和第一按键,所述第二调节电路包括第二电阻和第二按键,所述复位电路包括第三电阻和第三按键;
所述第一电阻与所述微处理器和所述第一按键分别电连接,所述第二电阻与所述微处理器和所述第二按键分别电连接,所述第三电阻与所述微处理器和所述第三按键分别电连接,且所述第一按键、第二按键和第三按键接地。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述电阻门阵列包括多个电阻支路,多个所述电阻支路并联设置,所述电阻支路包括第四电阻和第一开关,所述第一开关与所述电路保护模块和所述第四电阻分别电连接,且通过所述第四电阻接地。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述电阻门阵列还包括电压表,所述电压表并联设置于所述多个电阻支路上,用于测量所述多个电阻支路上的电压值。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述信号调理电路包括分压电路和放大电路;
所述分压电路的输出端与所述放大电路的输入端连接,所述放大电路的输出端与所述A/D转换器电连接。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述分压电路包括第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第一磁珠和第二磁珠;
所述第五电阻的输出端与所述第六电阻的输入端和所述七电阻的输入端分别电连接,所述第六电阻的输出端和所述第八电阻的输入端分别接地,所述第七电阻的输出端和所述第一磁珠的输入端电连接,所述第八电阻的输出端和所述第二磁珠的输入端电连接,所述第一磁珠的输出端和所述第二磁珠的输出端分别与所述放大电路电连接。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述放大电路包括运算放大器、第九电阻、第十电阻、二极管和电容;
所述运算放大器的同相输入端与所述第二磁珠的输出端电连接、反向输入端与所述第一磁珠的输出端电连接,所述第九电阻的输入端与所述运算放大器的输出端电连接、输出端与所述第十电阻的输入端和二极管的输入端分别电连接,所述第十电阻的输出端与所述A/D转换器和所述电容分别电连接。
在本实用新型较佳实施例的选择中,所述数据打印模块为针式打印模块。
一种绝缘校验系统,所述绝缘校验系统包括控制终端和上述的绝缘校验仪,所述绝缘校验仪与所述控制终端通信连接。
与现有技术相比,本实用新型提供的绝缘校验仪和绝缘校验系统中,通过阻值调节电路和微处理器的有效配合,能够智能选择预制好的电阻值,进而通过数据打印模块和无线通信模块实现对校验结果的监测、控制,使得该绝缘校验仪更加智能化、微型化。同时。可有效提高绝缘校验仪在校验过程中的安全性,缩短校验时间,适用性强。
进一步地,本实施例通过采用信号调理电路能够有效避免在实际测量过程中,采样电压值过大等造成的微处理器损坏的问题。
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