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CN213275769U - 一种新型低压回路电阻测试仪 - Google Patents

一种新型低压回路电阻测试仪 Download PDF

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CN213275769U
CN213275769U CN202022337352.XU CN202022337352U CN213275769U CN 213275769 U CN213275769 U CN 213275769U CN 202022337352 U CN202022337352 U CN 202022337352U CN 213275769 U CN213275769 U CN 213275769U
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China
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capacitor
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current
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CN202022337352.XU
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马俊超
周文通
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Huaian Suda Electrical Co ltd
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Huaian Suda Electrical Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种新型低压回路电阻测试仪,涉及回路电阻试验装置领域,包含电池、DC/DC电流发生器、CPU、A/D电流检测模块、A/D电流检测模块、A/D电压检测模块以及人机界面;本实用新型可以测量运行状态下的直流电阻,也可以测量断电状态下的回路电阻,在保证测量精度的前提下减少了设备的停电率,有效的提高了设备的使用率。

Description

一种新型低压回路电阻测试仪
技术领域
本实用新型涉及回路电阻试验装置领域,尤其涉及一种新型低压回路电阻测试仪。
背景技术
低压配电网是电力系统中的重要组成部分,而低压断路则是低压配电网中的关键节点。低压断路器、低压导电回路中回路电阻是评价其运行状态的重要指标。回路电阻反映了设备的工作状态,它加剧了设备在运行时的损耗,也导致了温度的升高,是设备载流能力与短路电阻切断能力的一种体现,直接影响到开关设备分、合闸的可靠性以及运行的安全性。回路电阻测试仪则是测量各种开关类设备接触电阻、回路电阻的专用仪器,精度一般可达0.01μΩ。目前对回路电阻的测量方法有超导量子器件测量、电解槽法,三次谐波法以及四线法。
传统的测量方法一般采用四线法测试,电流源经I+、I-两端口供给被测电阻电流,输出电流大小I有电流检测模块计算得出。电压表测出待测电阻两端的电压降V,经电压检测模块计算得出。测量模块测出I、V,再经由计算模块算出被测电阻的阻值,该阻值就是被测设备的回路电阻值。
在使用四线法测试时,需要外接直流电源,并且在测试时,待测系统需处于断电状态,待测品的一端或双端进行接地。因此,在实际测量中,需要额外进行断电操作及接地电缆的连接,增加了工作量及劳动强度,使用的限制较多,降低了测量效率。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是针对背景技术中实际测量中,需断电接地导致工作效率低的问题提供一种新型低压回路电阻测试仪。
本实用新型为解决上述技术问题采用以下技术方案:
一种新型低压回路电阻测试仪,包含电池、DC/DC电流发生器、CPU、A/D电流检测模块、A/D电流检测模块、A/D电压检测模块以及人机界面;
电池用于测试仪的整体供电;
DC/DC电流发生器的输入端接待测回路电阻所在电路的主电流,输出端连接CPU,用于被测电阻的供电;
A/D电流检测模块与CPU1连接,用于回路电流的测量以及转换;
A/D电压检测模块用于回路电压的测量以及转换;
CPU与A/D电流检测模块、A/D电压检测模块连接,用于数据的处理并给上位CPU传递数据。
作为本实用新型一种新型低压回路电阻测试仪的进一步优选方案,所述A/D电流检测模块包含电流钳、IV转换模块、程控放大模块、A/D转换模块、电磁隔离;
其中所述A/D转换模块包含电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻Rin、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、二极管V1、三极管N1、运算放大器U、AD转换芯片Q;
电阻R1的一端分别与运算放大器U的同相输入端、电容C1的一端连接,
电阻R1的另一端与电容C1的另一端连接并接地,
电阻Rin的一端与运算放大器U的反相输入端连接,
电阻Rin的另一端与Vin端连接,
运算放大器U的正电源端分别与电容C3的一端、VCC端口连接,
电容C3的另一端接地,
运算放大器U的负电源端分别与电容C2的一端、VCC端口连接,
运算放大器U的输出端与电阻R2的一端连接
电阻R2的另一端分别与二极管V1的负极、电阻R3的一端、电容C4的一端连接,电容C4的另一端分别与AD转换芯片Q的OUTPUT端、运算放大器U的反相输入端连接,
二极管V1的正极接的,
电阻R3的另一端与AD转换芯片Q的INPUT端连接,
AD转换芯片Q的A/C端分别与电阻R4的一端、电容C5的一端,
电阻R4的另一端连接VCC端口,
AD转换芯片Q的GND端连接电容C5的另一端并接地,
AD转换芯片Q的分别连接VCC端口、电容C6的一端,
电容C6的另一端接地,
AD转换芯片Q的CUAREN端分别连接三极管N1的基极、电阻R5的一端、电阻R7的一端,
三极管N1的集电极连接VCC端,
三极管N1的发射极分别连接电阻R5的另一端、电阻R6的一端,
电阻R6的另一端连接电阻R7的另一端并接地,
AD转换芯片Q的THR端分别连接电阻R8的一端、电阻R9的一端、电容C7的一端,
电阻R8的另一端连接VCC端,
电阻R9的另一端连接电容C7的另一端,并接地。
作为本实用新型一种新型低压回路电阻测试仪的进一步优选方案,所述A/D电压检测模块包含电压采集、分压转换模块、程控放大模块、A/D转换模块。
作为本实用新型一种新型低压回路电阻测试仪的进一步优选方案,所述运算放大器采用的型号为LF356。
作为本实用新型一种新型低压回路电阻测试仪的进一步优选方案,所述AD转换芯片Q采用的型号为LM331。
作为本实用新型一种新型低压回路电阻测试仪的进一步优选方案,所述三极管N1为NPN型。
作为本实用新型一种新型低压回路电阻测试仪的进一步优选方案,所述人机界面包含蓝牙模块、液晶模块、按键模块。
本实用新型采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
1.本实用新型克服了传统测量仪只能在被测对象断电情况下使用的缺点,采集的电流信号与电压信号经仪器处理后,可以得出带电状态下回路电阻的实际大小,增大了仪器的适用范围;
2.本实用新型采用了CPU对测量结果进行计算、处理,大大提高了测量结果的精确性;
3.本实用新型通过回路电阻的实际工作电流越大,电压差越大,测量越精确,对于供电高度密集、负荷集中、低压设备负荷较重的区域有着很大的意义。
附图说明
图1是本实用新型的内部结构图;
图2是本实用的测试原理图
图3是本实用新型的电流测试原理图;
图4是本实用新型的电压测试原理图;
图5是本实用新型的AD转换电路图
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1、图2所示,一种新型低压回路电阻测试仪,包含电池、DC/DC电流发生器、CPU、A/D电流检测模块、A/D电流检测模块、A/D电压检测模块以及人机界面;
电池用于测试仪的整体供电;
DC/DC电流发生器的输入端接待测回路电阻所在电路的主电流,输出端连接CPU,用于被测电阻的供电;
A/D电流检测模块与CPU1连接,用于回路电流的测量以及转换;
A/D电压检测模块用于回路电压的测量以及转换;
CPU与A/D电流检测模块、A/D电压检测模块连接,用于数据的处理并给上位CPU传递数据。
如图3所示,所述A/D电流检测模块包含电流钳、IV转换模块、程控放大模块、A/D转换模块、电磁隔离;
考虑到带电状态下的安全性以及便捷性,电流信号的采集使用电流钳,电流钳在原理上可以看成一个简单的电流变压器,它可以将流过设备的实际电流大小成比例的翻遍,为了产生一个能用过相应倍数比例的输出水平,交流电流探头内置特有的探头线圈架,为了能够适应不同的点流量程,在钳形线圈上的匝数需设计成整数倍。电流信号很难直接供给检测仪器内部的检测芯片,需经过电流信号向电压信号的转换后,才能被准确识别,因此IV转换电路是必须的。IV转换电路将电流信号转换为相应的电压信号,然后通过中间的程控放大芯片,将电压信号调整到合理的幅值范围,这样可以有效的提高测量的精确度。A/D转换模块是测量的核心部分,需要有较好的测量精度与测量速度,这样能够在有限时间内得到足够的样本数据进行数据处理计算,提高测量精度。电磁隔离部分保证了电流测量电路部分与控制CPU模块能够完全隔离,保证测量安全。CPU模块进行电流数据的数字量采集与计算,通过高速通信接口与A/D转换模块连接。为了能够保证大量数据的电流数据及时读取与运算,CPU需要使用高速的处理芯片。
如图5所示,所述A/D转换模块包含电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻Rin、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、二极管V1、三极管N1、运算放大器U、AD转换芯片Q;
电阻R1的一端分别与运算放大器U的同相输入端、电容C1的一端连接,
电阻R1的另一端与电容C1的另一端连接并接地,
电阻Rin的一端与运算放大器U的反相输入端连接,
电阻Rin的另一端与Vin端连接,
运算放大器U的正电源端分别与电容C3的一端、VCC端口连接,
电容C3的另一端接地,
运算放大器U的负电源端分别与电容C2的一端、VCC端口连接,
运算放大器U的输出端与电阻R2的一端连接
电阻R2的另一端分别与二极管V1的负极、电阻R3的一端、电容C4的一端连接,电容C4的另一端分别与AD转换芯片Q的OUTPUT端、运算放大器U的反相输入端连接,
二极管V1的正极接的,
电阻R3的另一端与AD转换芯片Q的INPUT端连接,
AD转换芯片Q的A/C端分别与电阻R4的一端、电容C5的一端,
电阻R4的另一端连接VCC端口,
AD转换芯片Q的GND端连接电容C5的另一端并接地,
AD转换芯片Q的分别连接VCC端口、电容C6的一端,
电容C6的另一端接地,
AD转换芯片Q的CUAREN端分别连接三极管N1的基极、电阻R5的一端、电阻R7的一端,
三极管N1的集电极连接VCC端,
三极管N1的发射极分别连接电阻R5的另一端、电阻R6的一端,
电阻R6的另一端连接电阻R7的另一端并接地,
AD转换芯片Q的THR端分别连接电阻R8的一端、电阻R9的一端、电容C7的一端,
电阻R8的另一端连接VCC端,
电阻R9的另一端连接电容C7的另一端,并接地。
如图4所示,所述A/D电压检测模块包含电压采集、分压转换模块、程控放大模块、A/D转换模块。
电压采集的方式为双探针直接获取接触电阻两端的电压,所以这种采集方法简单便捷,适合现场应用。采集的电压信号一般幅值较高,所以不能直接送给仪器内部芯片。因此需要经过一段一级高精度的分压转换,将信号成比例的缩小至合理的幅值范围供给后级测量电路。程控放大电路负责将幅值缩小后的电压信号进行比例放大供给后级A/D转换芯片,以适应不同的现场测试电压,提高测量精度。电压信号的测量部分与电流信号的测量部分是相互独立隔离的,因此电压信号测量部分需要使用单独的A/D芯片进行信号转换。电磁隔离部分保证了电压测量电路部分与控制CPU模块能够完全隔离,保证测量安全。电压测量部分可以与电流测量部分共用CPU测量模块,这样可以节省电路资源,同时保证了测量信号的同步性,利于提高计算精度。
所述运算放大器采用的型号为LF356。
所述AD转换芯片Q采用的型号为LM331。
所述三极管N1为NPN型。
所述人机界面包含蓝牙模块、液晶模块、按键模块。
所示蓝牙模块用于数据传输;
所示液晶模块用于显示回路系统中的电流、电压参数;
所述按键模块用于对系统参数进行设定。
配电系统中的低压断路器、低压导电回路正常运行时有一定的电流流过,该电流在流过开关或者回路时会产生相应的电压,该电流在流过开关或者回路时,会产生相应的电压,在电流恒定时,阻值越大,电压也就越大。通过对该电压以及实际运行电流的测量,可以计算得出回路实际运行中接触电阻的大小。
最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;
其次:本实用新型公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合;
最后:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种新型低压回路电阻测试仪,其特征在于:包含电池、DC/DC电流发生器、CPU、A/D电流检测模块、A/D电流检测模块、A/D电压检测模块以及人机界面;
电池用于测试仪的整体供电;
DC/DC电流发生器的输入端接待测回路电阻所在电路的主电流,输出端连接CPU,用于被测电阻的供电;
A/D电流检测模块与CPU1连接,用于回路电流的测量以及转换;
A/D电压检测模块用于回路电压的测量以及转换;
CPU与A/D电流检测模块、A/D电压检测模块连接,用于数据的处理并给上位CPU传递数据。
2.根据权利要求1所述的一种新型低压回路电阻测试仪,其特征在于:所述A/D电流检测模块包含电流钳、IV转换模块、程控放大模块、A/D转换模块、电磁隔离;
其中所述A/D转换模块包含电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻Rin、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、二极管V1、三极管N1、运算放大器U、AD转换芯片Q;
电阻R1的一端分别与运算放大器U的同相输入端、电容C1的一端连接,
电阻R1的另一端与电容C1的另一端连接并接地,
电阻Rin的一端与运算放大器U的反相输入端连接,
电阻Rin的另一端与Vin端连接,
运算放大器U的正电源端分别与电容C3的一端、VCC端口连接,
电容C3的另一端接地,
运算放大器U的负电源端分别与电容C2的一端、VCC端口连接,
运算放大器U的输出端与电阻R2的一端连接
电阻R2的另一端分别与二极管V1的负极、电阻R3的一端、电容C4的一端连接,
电容C4的另一端分别与AD转换芯片Q的OUTPUT端、运算放大器U的反相输入端连接,
二极管V1的正极接的,
电阻R3的另一端与AD转换芯片Q的INPUT端连接,
AD转换芯片Q的A/C端分别与电阻R4的一端、电容C5的一端,
电阻R4的另一端连接VCC端口,
AD转换芯片Q的GND端连接电容C5的另一端并接地,
AD转换芯片Q的分别连接VCC端口、电容C6的一端,
电容C6的另一端接地,
AD转换芯片Q的CUAREN端分别连接三极管N1的基极、电阻R5的一端、电阻R7的一端,
三极管N1的集电极连接VCC端,
三极管N1的发射极分别连接电阻R5的另一端、电阻R6的一端,
电阻R6的另一端连接电阻R7的另一端并接地,
AD转换芯片Q的THR端分别连接电阻R8的一端、电阻R9的一端、电容C7的一端,
电阻R8的另一端连接VCC端,
电阻R9的另一端连接电容C7的另一端,并接地。
3.根据权利要求1所述的一种新型低压回路电阻测试仪,其特征在于:所述A/D电压检测模块包含电压采集、分压转换模块、程控放大模块、A/D转换模块。
4.根据权利要求2所述的一种新型低压回路电阻测试仪,其特征在于:所述运算放大器采用的型号为LF356。
5.根据权利要求2所述的一种新型低压回路电阻测试仪,其特征在于:所述AD转换芯片Q采用的型号为LM331。
6.根据权利要求2所述的一种新型低压回路电阻测试仪,其特征在于:所述三极管N1为NPN型。
7.根据权利要求2所述的一种新型低压回路电阻测试仪,其特征在于:所述人机界面包含蓝牙模块、液晶模块、按键模块。
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