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直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置的制作方法

文檔序號:12732596閱讀:1185來源:國知局
直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置的制作方法

本實(shí)用新型涉及絕緣阻抗檢測技術(shù)領(lǐng)域,特別是指一種直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置。



背景技術(shù):

直流電源對地絕緣阻抗不良或阻值低于規(guī)定值,直流電源會對地形成高壓,使應(yīng)用該直流電源的設(shè)備的外殼帶電,不僅易損壞設(shè)備,還威脅人身安全。因此,有必要對直流電源對地絕緣阻抗進(jìn)行檢測,以便及時采取相應(yīng)的調(diào)節(jié)措施,保證絕緣阻抗始終符合規(guī)定?,F(xiàn)有技術(shù)方案一般通過電橋平衡法測試絕緣電阻,直流電源正負(fù)極分別與大地之間并聯(lián)一個相同的大阻值電阻,中間節(jié)點(diǎn)通過一個漏電流傳感器與大地連接。當(dāng)直流電源的正極對大地之間有漏電流時,即可測得此時Rx(當(dāng)前直流電源正極對地電阻)的數(shù)值,通過漏電流傳感器測得漏電流為i,直流電源正負(fù)極電壓為Udc,計(jì)算得Rx=Udc/i。同理,當(dāng)直流電源負(fù)極對大地之間有漏電流時,計(jì)算得Ry=Udc/i。再通過和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中規(guī)定的絕緣阻抗值進(jìn)行比較判斷當(dāng)前直流電源正負(fù)極對地絕緣阻抗是否良好?,F(xiàn)有的檢測裝置只能測試直流電源正極或負(fù)極對地的絕緣電阻值大小,且不能分辨出測試的絕緣電阻值是直流電源正極對地絕緣電阻值還是直流電源負(fù)極對地絕緣電阻值。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型提出一種直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置,解決了現(xiàn)有技術(shù)中無法同時測試直流電源正負(fù)極對地的絕緣電阻值的問題。

本實(shí)用新型的技術(shù)方案是這樣實(shí)現(xiàn)的:

一種直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置,包括:電阻分壓電路,包括:直流電源正極與大地之間并聯(lián)的電阻R1,直流電源負(fù)極與大地之間并聯(lián)的電阻R2,依次連接的電阻R3、電阻R4、光耦隔離芯片、電阻R6和電阻R7,以及一端與大地連接的電阻R5;電阻R5設(shè)于光耦隔離芯片與電阻R6之間的支路上;電阻R3的一端與直流電源正極連接,電阻R7的一端與直流電源負(fù)極連接;用于測試電阻R7兩端電壓的線性光耦芯片,并聯(lián)連接在電阻R7的兩端;控制器,分別與光耦隔離芯片和線性光耦芯片電連接;控制器用于控制光耦隔離芯片的開通和關(guān)斷,以及接收線性光耦芯片傳來的電壓信號;顯示器,與控制器電連接。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),電阻R1和電阻R2的電阻值為100M歐;電阻R3和電阻R6的電阻值為10M歐;電阻R4和電阻R7的電阻值為51K歐,精度為1%;電阻R5的電阻值為100K歐。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),控制器為DSP芯片或單片機(jī)。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),DSP芯片的型號為28335。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),光耦隔離芯片的型號為AQV258,線性光耦芯片的型號為ACPL-C87。

作為本實(shí)用新型的進(jìn)一步改進(jìn),線性光耦芯片將電壓通過AD采樣方式傳送給DSP芯片;DSP芯片通過IO口控制光耦隔離芯片的開通和關(guān)斷。

本實(shí)用新型的有益效果為:

本實(shí)用新型中直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置,可同時測試直流電源正極和負(fù)極對地的絕緣電阻值大小,出現(xiàn)故障時容易判斷是直流電源正極還是負(fù)極的對地絕緣出現(xiàn)問題;且采用線性光耦檢測電壓的方法,測試絕緣電阻的精度更高,使用過程中對電路的保護(hù)更精確;采用兩個光耦芯片,絕緣電阻測試過程中對其他電路起到隔離作用,保證其他電路的安全性。

附圖說明

為了更清楚地說明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為實(shí)施例中直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為實(shí)施例中電阻分壓電路的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。

如圖1和2所示,為實(shí)施例中直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。

實(shí)施例中的直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置,包括:電阻分壓電路、線性光耦芯片、控制器和顯示器,其中,電阻分壓電路,包括:直流電源正極與大地之間并聯(lián)的電阻R1、直流電源負(fù)極與大地之間并聯(lián)的電阻R2、依次連接的電阻R3、電阻R4、光耦隔離芯片、電阻R6和電阻R7,以及一端與大地連接的電阻R5;電阻R5設(shè)于光耦隔離芯片與電阻R6之間的支路上;電阻R3的一端與直流電源正極連接,電阻R7的一端與直流電源負(fù)極連接;線性光耦芯片,并聯(lián)連接在電阻R7的兩端,用于測試電阻R7兩端電壓;控制器分別與顯示器、光耦隔離芯片和線性光耦芯片電連接;控制器用于控制光耦隔離芯片的開通和關(guān)斷,以及接收線性光耦芯片傳來的電壓信號。

上述實(shí)施例中,控制器為DSP芯片或單片機(jī),優(yōu)選型號為28335的DSP芯片或其它參數(shù)和功能相同的DSP芯片或單片機(jī);優(yōu)選型號為AQV258的光耦隔離芯片或其它參數(shù)和功能相同的芯片;優(yōu)選型號為ACPL-C87的線性光耦芯片或其它參數(shù)和功能相同的芯片。

實(shí)施例中根據(jù)電源的大小、以及Rx和Ry的大小不同,各電阻的電阻值不同。如電源的范圍為200-1200V,Rx、Ry的值大于1M歐時,電阻R1和電阻R2的電阻值為100M歐;電阻R3和電阻R6的電阻值為10M歐;電阻R4和電阻R7的電阻值為51K歐,精度為1%;電阻R5的電阻值為100K歐。

實(shí)施例中顯示器為液晶屏等具有顯示功能的設(shè)備。

實(shí)施例中光耦隔離芯片作為高壓開關(guān)器件,線性光耦芯片作為電壓檢測器件,DSP芯片通過IO口控制光耦隔離芯片的開通和關(guān)斷來實(shí)現(xiàn)電阻R31和電阻R4接入電路,線性光耦芯片通過測試電阻R7兩側(cè)的電壓,并將電壓通過AD采樣傳送給DSP芯片。DSP芯片通過電阻R7兩端電壓的變化計(jì)算出Rx和Ry的值,并傳送給顯示器顯示。

實(shí)施例中的直流電源對地絕緣阻抗檢測裝置,可同時測試直流電源正極和負(fù)極對地的絕緣電阻值大小,出現(xiàn)故障時容易判斷是直流電源正極還是負(fù)極的對地絕緣出現(xiàn)問題;且測試絕緣電阻的精度更高,使用過程中對電路的保護(hù)更精確;采用兩個光耦芯片,絕緣電阻測試過程中對其他電路起到隔離作用,保證其他電路的安全性。

以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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