一种电力运行安全仪制造技术

技术编号:20110165 阅读:27 留言:0更新日期:2019-01-16 10:40
本实用新型专利技术属于电力仪表技术领域,公开了一种电力运行安全仪,包括三相输入电源、处理器、电压采样电路、切换模块、升压模块、为处理器供电的第一电源模块以及为电压采样电路、切换模块和升压模块供电的第二电源模块;处理器控制所述切换模块的输入端与升压模块和三相输入电源两者中的一者连接;切换模块的输出端与电压采样电路的输入端连接;电压采样电路的输出端与处理器连接。本实用新型专利技术通过自动测量各相之间以及各相与地线之间的绝缘电阻,从而避免了由运行操作人员测量绝缘电阻带来的安全风险,切实保障运行操作人员的人身安全,有效杜绝因运行操作人员误操作导致的设备损坏,同时,减少了运行操作人员的工作量。

【技术实现步骤摘要】
一种电力运行安全仪
本技术属于电力仪表
,具体涉及一种电力运行安全仪。
技术介绍
目前在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心以及电动机控制中心等电力使用场合,广泛采用由模块化组件组装而成的组合型抽出式低压开关柜。绝大部分的柜体结构模式为:元器件隔室布置在柜体的正前方区域,电缆连接隔室布置在柜体的后方区域,水平母线隔室布置在柜体的顶部区域。由于抽屉式开关的一次回路静插件与负荷电缆终端接线臂的连接处带电裸露部位太多,为防止工作人员检修时误碰带电部位以及由于外部原因(掉落金属工具或金属螺栓等)导致出线电缆相间短路或接地,并为了保障开关柜安全稳定运行,目前的低压开关柜都特别设计了各式各样的出线电缆连接盒,出线电缆的终端被封闭在出线电缆连接盒内,从而隐藏带电裸露部位。虽然安全性得到很大程度地提高,但是给运行人员测量各相之间、各相与地线、各相与零线以及地线与零线之间的绝缘电阻带来了操作上的不便。具体原因如下:操作人员测量绝缘电阻时,首先必须在开关柜元器件隔室内将抽屉单元移动至分离位置,并将抽屉单元完全抽出至开关柜体外部,整齐摆放至配电室内指定位置。然后使用绝缘测量仪器在功能单元小室内的负荷侧一次回路静插件处测量绝缘电阻。若抽屉单元处于盘柜底部,操作人员必须卧在地面上进行测量;并且,功能单元小室内有分支母线侧铜排和负荷侧铜排,而分支母线侧铜排长期带有电压,在操作人员不熟悉功能单元内部构造或精神状态不佳等情况下,容易误碰带电部位,导致测量设备损坏,甚至造成人身伤害。
技术实现思路
为了解决现有技术存在的上述问题,本技术目的在于提供一种电力运行安全仪。本技术通过设置处理器、切换模块、升压模块以及电压采样电路,自动测量各相之间以及各相与地线之间的绝缘电阻,从而避免了由运行操作人员测量绝缘电阻带来的安全风险,切实保障运行操作人员的人身安全,有效杜绝因运行操作人员误操作导致的设备损坏,同时,减少了运行操作人员的工作量。本技术所采用的技术方案为:一种电力运行安全仪,包括三相输入电源、处理器、电压采样电路、切换模块、升压模块、为处理器供电的第一电源模块以及为电压采样电路、切换模块和升压模块供电的第二电源模块;处理器控制所述切换模块的输入端与升压模块和三相输入电源两者中的一者连接;切换模块的输出端与电压采样电路的输入端连接;电压采样电路的输出端与处理器连接。进一步地,所述电力运行安全仪还包括升压检测电路;所述升压检测电路的输入端与升压模块连接,升压检测电路的输出端与处理器连接;第二电源模块为升压检测电路供电。进一步地,所述电力运行安全仪还包括频率采样电路以及电流采样电路;频率采样电路的输入端与电压采样电路的输出端连接,频率采样电路的输出端与处理器连接;电流采样电路的输入端与三相输入电源连接,电流采样电路的输出端与处理器连接;第二电源模块分别为频率采样电路以及电流采样电路供电。进一步地,所述电力运行安全仪还包括与处理器连接的存储模块;第一电源模块为存储模块供电。进一步地,所述电力运行安全仪还包括与处理器连接的485接口电路;第二电源模块为485接口电路供电。进一步地,所述电力运行安全仪还包括与处理器连接的按键模块。进一步地,所述电力运行安全仪还包括与处理器连接的显示模块;第一电源模块为显示模块供电。进一步地,所述电力运行安全仪还包括与处理器连接的指示灯模块;第一电源模块为指示灯模块供电。进一步地,所述电力运行安全仪还包括与处理器连接的时钟模块;第一电源模块为时钟模块供电。进一步地,所述电力运行安全仪还包括开关电路;处理器控制开关电路切断或连通升压模块与第二电源模块之间的连接。本技术的有益效果为:本技术通过设置处理器、切换模块、升压模块以及电压采样电路,自动测量各相之间、各相与地线、各相与零线以及地线与零线之间的绝缘电阻,从而避免了由运行操作人员测量绝缘电阻带来的安全风险,切实保障运行操作人员的人身安全,有效杜绝因运行操作人员误操作导致的设备损坏,同时,减少了运行操作人员的工作量;其次,通过设置485接口电路,方便本电力运行安全仪与上位机连接,从而提高自动化管理水平,并能及时快速地通报电气故障信息,对电气设备缺陷、隐患进行提前预警和诊断。附图说明图1是本技术的一种电力运行安全仪的结构框图;图2是图1所示的一种电力运行安全仪中第一电源模块的电路原理图;图3是图1所示的一种电力运行安全仪中第二电源模块的电路原理图;图4是图1所示的一种电力运行安全仪中电压采样电路的电路原理图;图5是图1所示的一种电力运行安全仪中升压模块的电路原理图;图6是图1所示的一种电力运行安全仪中升压检测电路的电路原理图;图7是图1所示的一种电力运行安全仪中频率采样电路的电路原理图;图8是图1所示的一种电力运行安全仪中电流采样电路的电路原理图;图9是图1所示的一种电力运行安全仪中存储模块的电路原理图;图10是图1所示的一种电力运行安全仪中处理器的电路原理图;图11是图1所示的一种电力运行安全仪中485接口电路的电路原理图;图12是图1所示的一种电力运行安全仪中显示模块的电路原理图;图13是图1所示的一种电力运行安全仪中按键模块的电路原理图;图14是图1所示的一种电力运行安全仪中指示灯模块的电路原理图;图15是图1所示的一种电力运行安全仪中时钟模块的电路原理图;图16是图1所示的一种电力运行安全仪中开关电路的电路原理图;图17是图1所示的一种电力运行安全仪中切换模块的电路原理图;图18是图1所示的一种电力运行安全仪中JTAG接口电路的电路原理图;图19是图1所示的一种电力运行安全仪中+1.25V产生电路的电路原理图。具体实施方式下面结合附图及具体实施例对本技术做进一步阐释。实施例1:如图1-19所示,本实施例提供一种电力运行安全仪,包括三相输入电源、处理器、电压采样电路、切换模块、升压模块、为处理器供电的第一电源模块以及为电压采样电路、切换模块和升压模块供电的第二电源模块;处理器控制所述切换模块的输入端与升压模块和三相输入电源两者中的一者连接;切换模块的输出端与电压采样电路的输入端连接;电压采样电路的输出端与处理器连接。所述三相输入电源采用现有设备上的三相输入电源实现,具体地,三相输入电源可以是三相四线制,即A相、B相、C相以及零线N;也可以是三相五线制,即即A相、B相、C相、零线N、地线PE。如图17所示,本实施例中,三相输入电源采用三相五线制,分别经UA、UB、UC、UN以及PE接入本电力运行安全仪;如图4所示,切换模块的输出端分别接入电压采样电路的输入端UA1、UB1和UC1。如图2所示,第一电源模块为反激式电源,以三相输入电源中的任意一相作为输入,分别输出3.3V的电压和5V的电压,其中3.3V为处理器、显示模块、指示灯模块、时钟模块以及存储模块供电。第二电源模块采用型号为LM7806的稳压芯片实现,以+12V直流电源作为输入,输出5V的电压,从而分别为显示模块、485接口电路以及电压采样电路、电流采样电路、频率采样电路以及升压检测电路中的运算放大器供电。需要说明的是,+12V直流电源可以采用现有技术实现,例如可以采用蓄电池实现。本实施例中,如图4所示,电压采样电路包括依次连接的限流电路、取样本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电力运行安全仪,其特征在于:包括三相输入电源、处理器、电压采样电路、切换模块、升压模块、为处理器供电的第一电源模块以及为电压采样电路、切换模块和升压模块供电的第二电源模块;处理器控制所述切换模块的输入端与升压模块和三相输入电源两者中的一者连接;切换模块的输出端与电压采样电路的输入端连接;电压采样电路的输出端与处理器连接。

【技术特征摘要】
1.一种电力运行安全仪,其特征在于:包括三相输入电源、处理器、电压采样电路、切换模块、升压模块、为处理器供电的第一电源模块以及为电压采样电路、切换模块和升压模块供电的第二电源模块;处理器控制所述切换模块的输入端与升压模块和三相输入电源两者中的一者连接;切换模块的输出端与电压采样电路的输入端连接;电压采样电路的输出端与处理器连接。2.根据权利要求1所述的一种电力运行安全仪,其特征在于:所述电力运行安全仪还包括升压检测电路;所述升压检测电路的输入端与升压模块连接,升压检测电路的输出端与处理器连接;第二电源模块为升压检测电路供电。3.根据权利要求1所述的一种电力运行安全仪,其特征在于:所述电力运行安全仪还包括频率采样电路以及电流采样电路;频率采样电路的输入端与电压采样电路的输出端连接,频率采样电路的输出端与处理器连接;电流采样电路的输入端与三相输入电源连接,电流采样电路的输出端与处理器连接;第二电源模块分别为频率采样电路以及电流采样电路供电。4.根据权利要求1所述的一种电力运行安全仪...

【专利技术属性】
技术研发人员:谭文渊黄文选何志豪冯启明孙焌
申请(专利权)人:湖北华朗电气有限公司
类型:新型
国别省市:湖北,42

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