泄漏电流测试仪制造技术

技术编号:25416786 阅读:42 留言:0更新日期:2020-08-25 23:23
本实用新型专利技术涉及电流测试仪器领域,公开了一种泄漏电流测试仪,包括电流钳、信号放大器、频率测量单元、AD转换器、相位测量单元、单片机、存储器、时钟模块、触控屏、USB接口、无线通讯模块和电源模块,电流钳通过信号放大器分别与频率测量单元、AD转换器和相位测量单元连接,单片机还分别与存储器、时钟模块、触控屏、USB接口、无线通讯模块和电源模块连接;电源模块包括直流升压芯片、第一二极管、第一电容、第二二极管、第一三极管、第一电阻、第二三极管、第三二极管、第二电容、整流桥、第三电容和第一熔断器。实施本实用新型专利技术的泄漏电流测试仪,具有以下有益效果:电路的安全性和可靠性较高、符合安全用电的要求。

【技术实现步骤摘要】
泄漏电流测试仪
本技术涉及电流测试仪器领域,特别涉及一种泄漏电流测试仪。
技术介绍
泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流变换、放大、指示装置等组成。有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置,其指示装置分模拟式和数字式两种。传统技术中,有些泄漏电流测试仪的供电部分由于缺少相应的电路保护功能,例如:缺少限流保护功能,造成电路的安全性和可靠性较低,不符合安全用电的要求。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种电路的安全性和可靠性较高、符合安全用电的要求的泄漏电流测试仪。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种泄漏电流测试仪,包括电流钳、信号放大器、频率测量单元、AD转换器、相位测量单元、单片机、存储器、时钟模块、触控屏、USB接口、无线通讯模块和电源模块,所述电流钳通过所述信号放大器分别与所述频率测量单元、所述AD转换器和所述相位测量单元连接,所述频率测量单元、所述AD转换器和所述相位测量单元还均与所述单片机连接,所述单片机还分别与所述存储器、所述时钟模块、所述触控屏、所述USB接口、所述无线通讯模块和所述电源模块连接;所述电源模块包括直流升压芯片、第一二极管、第一电容、第二二极管、第一三极管、第一电阻、第二三极管、第三二极管、第二电容、整流桥、第三电容和第一熔断器,所述直流升压芯片的一个输入端连接电池电压,所述直流升压芯片的另一个输入端连接辅助电源,所述直流升压芯片的一个输出端分别与电压输出端和所述第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极分别与所述第一电容的一端和所述第二二极管的阴极连接,所述第二二极管的阳极分别与所述第三二极管的阳极、所述第二电容的一端和所述整流桥的正极直流输出端连接,所述第一三极管的基极极分别与所述第一电阻的一端和所述第二三极管的集电极连接,所述第一三极管的集电极分别与所述电池电压和所述第一电阻的另一端连接,所述第二三极管的基极与所述第三二极管的阴极连接,所述直流升压芯片的另一个输出端分别与所述第一电容的另一端、所述第一三极管的发射极、所述第二三极管的发射极、所述第二电容的另一端和所述整流桥的负极直流输出端连接,所述整流桥的一个交流输入端分别与所述第三电容的一端和所述第一熔断器的一端连接,所述整流桥的另一个交流输入端分别与所述第三电容的另一端和零线连接,所述第一熔断器的另一端与火线连接。在本技术所述的泄漏电流测试仪中,所述第三二极管的型号为L-1822。在本技术所述的泄漏电流测试仪中,所述电源模块还包括第二电阻,所述第二电阻的一端与所述第一三极管的发射极连接,所述第二电阻的另一端接地。在本技术所述的泄漏电流测试仪中,所述第二电阻的阻值为29kΩ。在本技术所述的泄漏电流测试仪中,所述第一三极管为NPN型三极管。在本技术所述的泄漏电流测试仪中,所述第二三极管为NPN型三极管。实施本技术的泄漏电流测试仪,具有以下有益效果:由于设有流钳、信号放大器、频率测量单元、AD转换器、相位测量单元、单片机、存储器、时钟模块、触控屏、USB接口、无线通讯模块和电源模块;电源模块包括直流升压芯片、第一二极管、第一电容、第二二极管、第一三极管、第一电阻、第二三极管、第三二极管、第二电容、整流桥、第三电容和第一熔断器,第三二极管用于进行限流保护,因此本技术电路的安全性和可靠性较高、符合安全用电的要求。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术泄漏电流测试仪一个实施例中的结构示意图;图2为所述实施例中电源模块的电路原理图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。在本技术泄漏电流测试仪实施例中,该泄漏电流测试仪的结构示意图如图1所示。图1中,该泄漏电流测试仪包括电流钳1、信号放大器2、频率测量单元3、AD转换器4、相位测量单元5、单片机6、存储器7、时钟模块8、触控屏9、USB接口10、无线通讯模块11和电源模块12,其中,电流钳1通过信号放大器2分别与频率测量单元3、AD转换器4和相位测量单元5连接,频率测量单元3、AD转换器4和相位测量单元5还均与单片机6连接,单片机6还分别与存储器7、时钟模块8、触控屏9、USB接口10、无线通讯模块11和电源模块12连接。把电流钳1钳在被测的变压器铁芯接地铜排上,电流钳1将测量到流过铜排变压器铁芯泄漏的电流信号经信号放大器2放大后送到频率测量单元3,频率测量单元3根据电流钳1测回来的电流信号进行基频比较,判定是否与基频一致,判定变器铁芯的接地泄漏电流的频率特性,送到单片机6,单片机6根据实际的测量频率特性绘制出波形特性图,测试的信号送到信号放大器2进行信号放大,放大到0-5V电压信号后送到AD转换器4,转换成单片机6可自动识别的数字信号,单片机6将测量的数据加上时钟模块8送过来的时间信号信息进行汇集。将测量到的各信息量同时保存到存储器7,触控屏9可以同时显示测量到的各种信息,通过触控屏9可读取测量到各种信息,也可以将测量的数据保存到移动硬盘上;电流钳1测量到的变压器铁芯泄漏电流经过信号放大器2后,送到相位测量单元5,可自动根据其电流的相位判断出其漏电流是有A、B、C三相中的哪一相产生的,本技术能自动地判定相位,分析故障因素起到积极作用。单片机6将测量到的信息,包括频率、相位、电流值、测试时间等信息全部保存于存储器7上中,单片机6可以将数据通过无线通讯模块11上传到上位机。本实施例中,信号放大器2采用的型号为HJ417,频率测量单元3采用的型号为CY8C29666,AD转换器4采用的型号为ADS12300IPW,相位测量单元5采用的型号为HJ4046,单片机6采用的型号为MSP430。本实施例中,无线通讯模块11为蓝牙模块、WiFi模块、GSM模块、GPRS模块、CDMA模块、CDMA2000模块、WCDMA模块、TD-SCDMA模块、Zigbee模块或LoRa模块。通过设置多种无线通讯方式,不仅可以增加无线通讯方式的灵活性,还能满足不同用户和不同场合的需求。尤其是采用LoRa模块时,其通讯距离较远,且通本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种泄漏电流测试仪,其特征在于,包括电流钳、信号放大器、频率测量单元、AD转换器、相位测量单元、单片机、存储器、时钟模块、触控屏、USB接口、无线通讯模块和电源模块,所述电流钳通过所述信号放大器分别与所述频率测量单元、所述AD转换器和所述相位测量单元连接,所述频率测量单元、所述AD转换器和所述相位测量单元还均与所述单片机连接,所述单片机还分别与所述存储器、所述时钟模块、所述触控屏、所述USB接口、所述无线通讯模块和所述电源模块连接;/n所述电源模块包括直流升压芯片、第一二极管、第一电容、第二二极管、第一三极管、第一电阻、第二三极管、第三二极管、第二电容、整流桥、第三电容和第一熔断器,所述直流升压芯片的一个输入端连接电池电压,所述直流升压芯片的另一个输入端连接辅助电源,所述直流升压芯片的一个输出端分别与电压输出端和所述第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极分别与所述第一电容的一端和所述第二二极管的阴极连接,所述第二二极管的阳极分别与所述第三二极管的阳极、所述第二电容的一端和所述整流桥的正极直流输出端连接,所述第一三极管的基极极分别与所述第一电阻的一端和所述第二三极管的集电极连接,所述第一三极管的集电极分别与所述电池电压和所述第一电阻的另一端连接,所述第二三极管的基极与所述第三二极管的阴极连接,所述直流升压芯片的另一个输出端分别与所述第一电容的另一端、所述第一三极管的发射极、所述第二三极管的发射极、所述第二电容的另一端和所述整流桥的负极直流输出端连接,所述整流桥的一个交流输入端分别与所述第三电容的一端和所述第一熔断器的一端连接,所述整流桥的另一个交流输入端分别与所述第三电容的另一端和零线连接,所述第一熔断器的另一端与火线连接。/n...

【技术特征摘要】
1.一种泄漏电流测试仪,其特征在于,包括电流钳、信号放大器、频率测量单元、AD转换器、相位测量单元、单片机、存储器、时钟模块、触控屏、USB接口、无线通讯模块和电源模块,所述电流钳通过所述信号放大器分别与所述频率测量单元、所述AD转换器和所述相位测量单元连接,所述频率测量单元、所述AD转换器和所述相位测量单元还均与所述单片机连接,所述单片机还分别与所述存储器、所述时钟模块、所述触控屏、所述USB接口、所述无线通讯模块和所述电源模块连接;
所述电源模块包括直流升压芯片、第一二极管、第一电容、第二二极管、第一三极管、第一电阻、第二三极管、第三二极管、第二电容、整流桥、第三电容和第一熔断器,所述直流升压芯片的一个输入端连接电池电压,所述直流升压芯片的另一个输入端连接辅助电源,所述直流升压芯片的一个输出端分别与电压输出端和所述第一二极管的阳极连接,所述第一二极管的阴极分别与所述第一电容的一端和所述第二二极管的阴极连接,所述第二二极管的阳极分别与所述第三二极管的阳极、所述第二电容的一端和所述整流桥的正极直流输出端连接,所述第一三极管的基极极分别与所述第一电阻的一端和所述第二三极管的集电极连接,所述第一三极管的集电极分别与所述电池电压和所述第一电阻的另一端连接,所述第二三极管的基极与所述第三二极管的阴极连接,所述直流升压芯片的另一个输出端分别与所述第一电容的另...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢忠恒
申请(专利权)人:广东惠晟检验科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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