[实用新型]基于四线法的分段智能回路电阻测试装置有效
| 申请号: | 202222300324.X | 申请日: | 2022-08-26 |
| 公开(公告)号: | CN218896150U | 公开(公告)日: | 2023-04-21 |
| 发明(设计)人: | 饶海伟;蓝王丰;田冲;张晓锋;叶宁;叶张冲;赵心怡;董艳;刘莹;章建勇;李翔;余建林;李正之 | 申请(专利权)人: | 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 |
| 主分类号: | G01R27/08 | 分类号: | G01R27/08;G01R1/04 |
| 代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 俞则俭 |
| 地址: | 323000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 四线法 分段 智能 回路 电阻 测试 装置 | ||
本实用新型公开了基于四线法的分段智能回路电阻测试装置;包括分别与MCU微控制器相连的控制电路、下载电路、液晶显示屏、按键控制电路、供电电源和AD模拟转换模块;装置内设置有精密恒流电源;精密恒流电源接通高压开关两端。以微控制器为中心,采用高稳定、低纹波精密恒流电源输出稳定的直流电源;通过三组电压端口满足一次接线可同时测量出3段回路电阻值,具有灵敏的保护电路,可靠性强,适用于不同的现场环境。
技术领域
本实用新型涉及高压测试设备领域,特别是涉及基于四线法的分段智能回路电阻测试装置。
背景技术
在测量高压开关导电回路的接触电阻时,由于受到油膜和动静触点之间氧化层的影响,用电桥测量一般不易发现问题,掩盖了真实的接触电阻值,所以按DL596-1996《电力设备预防性试验规程》的规定应采用直流压降法测量,其测试电流不应小于100A。如果隔离开关整体导电回路电阻较大,应尽可能分段测量,以便有效地找到缺陷部位。由于目前国内厂家均是提供的单段回路电阻测试仪,测量过程中须进行多次更换测试部位,给检修人员造成工作效率不高、测试数据不易整理等诸多困扰。由于以上原因,研究基于四线测量法的分段智能回路电阻测试仪,不仅能提高检修人员的工作效率,还能有效发现隔离开关各个部位的缺陷,大大提高了电网设备运行可靠性。
现有的回路电阻测试技术都是单通道回路电阻测试仪,测试精度与方法都是满足通用的技术条件,没有专门针对三相高压开关的回路电阻测试的仪器,只能测试仪一相后更换测试线后再次测试,需要更换三次才能完成测试,在现场测试室需要多次更换测试接线,效率低下。
例如,一种在中国专利文献上公开的“一种基于四线法的通用的电阻测试板”,其公告号CN212410698U,包括:电阻测试板本体,电阻测试板本体上依次设有第一焊盘区、第二焊盘区与第三焊盘区,电阻测试板本体上还设有用于分隔第一焊盘区与所述第二焊盘区的绝缘区,第一焊盘区用于连接外部电源并通入电流I,第二焊盘区用于连接待检测电阻R,第二焊盘区与第三焊盘区相连,第三焊盘区用于连接电压表,以获取待检测电阻R两端的电压值U。通过将待测电阻焊接在第二焊盘区,然后根据四线法原理,第一焊盘区连接电源通入电流I,第三焊盘区连接电压表并测试出待测电阻两端的电压值U,可计算出待测电阻的阻值R=U/I,进而对电阻的阻值进行精准测量。然而该装置没有专门针对三相高压开关的回路电阻测试的仪器,用于现有的三相电源时需要多次更换测试,仍然具有效率低下的问题。
发明内容
本实用新型针对现阶段回路电阻测试仪只能进行单相测试,测试三相高压开关需要更换三次,且现场三相高压隔离开关的位置较高,更换测试接线比较繁琐耗时费力效率低下的问题;提供了基于四线法的分段智能回路电阻测试装置;以微控制器为中心,采用高稳定、低纹波精密恒流电源输出稳定的直流电源;通过三组电压端口满足一次接线可同时测量出3段回路电阻值,具有灵敏的保护电路,可靠性强,适用于不同的现场环境。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:
一种基于四线法的分段智能回路电阻测试装置,包括分别与MCU微控制器相连的控制电路、下载电路、液晶显示屏、按键控制电路、供电电源和AD模拟转换模块;所述AD模拟转换模块连接电流信号采样端和电压信号采样端;所述电压信号采样端包括三组端口;所述电压信号采样端和所述电流信号采样端分别连接高压开关;所述装置内设置有精密恒流电源;所述精密恒流电源接通高压开关两端。以微控制器为中心,采用高稳定、低纹波精密恒流电源输出稳定的直流电源;通过三组电压端口满足一次接线可同时测量出3段回路电阻值,具有灵敏的保护电路,可靠性强,适用于不同的现场环境。
作为优选,所述测试装置包括上盖和下壳体;所述精密恒流电源贴合设置在下壳体内壁;控制电路贴合下壳体内壁设置,且控制电路垂直于精密恒流电源;所述精密恒流电源顶部设置有固定框架;操作面板通过螺丝固定在固定框架顶部。通过将精密恒流电源和控制电路垂直设置在内壁的两侧,缩短两者间的连线,同时保障两者的稳定,而操作面板设置在两者顶端,可以直接在底部与操作面板连线,并通过操作面板显示测试结果并控制控制电路。同时底部的空腔处可以辅助散热。
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