[实用新型]配电运行综合智能测试仪无效
| 申请号: | 91224138.1 | 申请日: | 1991-09-03 |
| 公开(公告)号: | CN2099981U | 公开(公告)日: | 1992-03-25 |
| 发明(设计)人: | 贾孝丰 | 申请(专利权)人: | 能源部电力科学研究院 |
| 主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G06F15/56 |
| 代理公司: | 小松专利事务所 | 代理人: | 梁绍明 |
| 地址: | 1000*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 配电 运行 综合 智能 测试仪 | ||
本实用新型涉及一种测试配电设备的各种运行参数的仪表。
多年来,低压配电用的运行管理,一直是供电部门管理中的一个薄弱环节。对低压设备的运行状况、供电可靠性、供电质量、低压网络损耗等都是估计,基本上是心中无数。如变压器是超负荷运行?还是欠负荷运行?三相负荷是否平衡,业扩报装是否还有容量等都是凭经验进行估计。或一年抓几个典型日(一般是两个典型日,春天一次、冬天一次),几个典型用电时刻进行人工钳形表查负荷,这样做的结果:一是典型日并不能完全准确代表配电设备的负荷情况;二是人工的劳动强度大,并且也不一定准确。所以配电网的改造,设备增容都具有很大的盲目性,不能真正的解决配电设备既经济又安全运行的问题。
本实用新型的目的在于真正解决以上的不足之处,而提供一种配电运行综合智能测试仪。
按照本实用新型的配电运行综合智能测试仪,其特征在于它主要包括:CPU、地址锁存器、地址译码器、读写控制器、EPROM、RAM、PROM、输入转换电路、A/D转换器、并行接口以及时钟发生器。地址锁存器与CPU的P0端口相连,为其低八位地址与数据总线提供分时复用。地址译码器与CPU(15)的P2端口连接,对P2端口地址线的最高3位进行译码,其输出分别与RAM、PROM、A/D转换器、并行接口的输入端相连。从输入转换电路来的模拟量信号先经A/D转换器转换成数字信号,再分别送到CPU、EPROM、RAM以及PROM。
按照上述的配电运行综合智能测试仪,其特征在于它还包括一个通信接口(13)。
下面结合附图对本实用新型配电运行综合智能测试仪的一个具体实施例进行详细说明。
图1是本实用新型配电运行综合智能测试仪的外形图。
图2是本实用新型配电运行综合智能测试仪与电网的接线示意图。
图3是本实用新型配电运行综合智能测试仪中输入转换电路的线路图。
图4是本实用新型配电运行综合智能测试仪的方框线路图。
图5是本实用新型配电运行综合智能测试仪的主程序流程图。
图6是本实用新型配电运行综合职能测试仪与手持终端机进行通信的程序流程图。
首先参见图1,本实用新型配电运行综合智能测试仪包括一个外壳(11),在外壳(11)的上半部分有一个工作指示板(12),左侧有一个数据通信接口(13),底部有十个接线插孔(1-10)。参见图2,接线插孔(1和3、4和6、7和9)分别是一对电流接线插孔,它们都通过一个电流互感器(14)来分别检测A、B、C三相电网上的电流,接线插孔(2、5、8、10)分别为A、B、C线和地线0的电压接线插孔。本实用新型配电运行综合智能测试仪在工作时,就按图2所示接线。
为了给计算机提供适当的电平信号,从上述接线插孔来的电流、电压信号必须经过变换。图3显示了输入转换电路(图4中22)中一路电流和一路电压的具体转换电路。如图3所示,5A或更大的电流经过电流转换器CT转换成MA级的电流,在电位器R2上产生一个5V的电压信号,供后面的计算机(或CPU)使用,W1和W2是10V稳压管,它们组成双向保护电路,当输出信号的峰值超过+10V或-10V时,起限幅作用。电压100V或220V则经过电压转换器转换,在R4上产生5V电压,供计算机(或CPU)使用,W3和W4与W1和W2相同,起相同功能。图中R1、R3是分压电阻。
参见图4,本实用新型的配电运行综合智能测试仪主要包括:CPU(15)、地址锁存器(16)、译码器(17)、读写控制器(18)、EPROM(19)、RAM(20)、PROM(21)、输入转换电路(22)、A/D转换器(23)、并行接口(24)以及时钟发生器(25)。时钟发生器(25)的时钟频率为12MHZ。CPU(15)可采用8031AH单片机。地址锁存器可采用74LS373,它主要为CPU(15)的P。端子的低八位地址与数据总线分时复用。地址译码器可采用74LSB8,它用CPU(15)P2端子地址线的最高3位进行译码,它的输出分别作为RAM(20)、PROM(21)、A/D转换器(23)、并行接口(24)输入输出的片选信号。模拟量输入通道可设计为8个通道,在本实施例中,实际只用6个通道,包括3个电流信号,3个电压信号。从输入转换电路(22)来的模拟量信号先经A/D转换器(23)转换成数字信号,再分别送到CPU(15)、EPROM(19)、RAM(20)以及PROM(21)。
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