一种雷电流监测装置制造方法及图纸

技术编号:27836422 阅读:55 留言:0更新日期:2021-03-30 12:03
本实用新型专利技术实施例公开了一种雷电流监测装置,与待测设备连接,所述待测设备包括雷电流,包括:传感器,用于监测所述待测设备的所述雷电流的电流变换率;积分器,与所述传感器连接,用于将所述电流变换率转换为电压变换率;控制模块,与所述积分器连接,用于将所述电压变换率进行分析并显示波形信息。本实用新型专利技术实施例提供的一种雷电流监测装置,通过在线监测系统或设备遭受雷电冲击或电涌冲击的情况,并将该数据信息进行实时上传并保存,解决了现有技术中在监测雷电流的情况时通常为离线状态的技术问题,实现了在线实时监测设备雷电流的效果,提升了系统的安全性和用户的体验。提升了系统的安全性和用户的体验。提升了系统的安全性和用户的体验。

【技术实现步骤摘要】
一种雷电流监测装置


[0001]本技术实施例涉及雷电监测技术,尤其涉及一种雷电流监测装置。

技术介绍

[0002]面对智慧气象、全球气象等建设需求,防雷观测要素将更全、测量结果将更准、传输处理将更及时,气象观测设备朝着智能化、微型化方向迈进。防雷监测系统作为一种重要的地面观测设备,要实现高精度、低功耗、高集成、智能化、产品化,适用于各种自然环境。
[0003]目前市场上防雷监测主要采用离线方式进行,通过防雷元件测试仪对防雷器、电涌保护器等组件进行监测,通过压敏电压、漏电流、击穿电压等参数判断防雷功能是否失效。离线的监测方式会影响生产,缺乏及时性。也有部分通过压敏电阻失效后漏电流增大,自身发热,再经过热效应元器件和弹簧机构实现指示和遥信功能,但只能输出一个开关量信号,无法进一步定量分析。

技术实现思路

[0004]本技术提供一种雷电流监测装置,以实现在线实时监测设备雷电流的效果。本技术实施例提供了一种雷电流监测装置,与待测设备连接,所述待测设备包括雷电流,包括:
[0005]传感器,用于监测所述待测设备的所述雷电流的电流变换率;
[0006]积分器,与所述传感器连接,用于将所述电流变换率转换为电压变换率;
[0007]控制模块,与所述积分器连接,用于将所述电压变换率进行分析并显示波形信息。
[0008]可选的,还包括:AD采样器,所述AD采样器连接在所述积分器与所述控制模块之间,用于将所述电压变换率转换为快速变化的电压信号。
[0009]可选的,还包括:电源模块,与所述控制模块连接,用于提供直流工作电源。
[0010]可选的,还包括:转换模块,与所述电源模块连接,用于将所述直流工作电源转换为直流工作电源。
[0011]可选的,还包括:存储模块,所述存储模块与所述控制模块连接,用于将所述波形信息进行存储。
[0012]可选的,还包括:时钟模块,所述时钟模块与所述控制模块连接,用于记录所述电压变换率的发生时间。
[0013]可选的,还包括:通讯模块,所述通讯模块与所述控制模块连接,用于将所述控制模块与外部设备建立通讯连接。
[0014]可选的,所述通讯模块包括:无线通讯模块和有线通讯模块,所述无线通讯模块用于将所述控制模块与所述外部设备建立无线连接,所述有线通讯模块用于将所述控制模块与所述外部设备建立有线连接。
[0015]可选的,所述控制模块中包括MCU和CPU中的一种或者多种。
[0016]可选的,所述传感器连接在所述待测设备的接地线上。
[0017]本技术实施例公开了一种雷电流监测装置,与待测设备连接,所述待测设备包括雷电流,包括:传感器,用于监测所述待测设备的所述雷电流的电流变换率;积分器,与所述传感器连接,用于将所述电流变换率转换为电压变换率;控制模块,与所述积分器连接,用于将所述电压变换率进行分析并显示波形信息。本技术实施例提供的一种雷电流监测装置,通过在线监测系统或设备遭受雷电冲击或电涌冲击的情况,并将该数据信息进行实时上传并保存,解决了现有技术中在监测雷电流的情况时通常为离线状态的技术问题,实现了在线实时监测设备雷电流的效果,提升了系统的安全性和用户的体验。
附图说明
[0018]图1为本技术实施例一提供的一种雷电流监测装置的模块连接图;
[0019]图2为本技术实施例二提供的一种雷电流监测装置的模块连接图。
具体实施方式
[0020]下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本技术,而非对本技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本技术相关的部分而非全部结构。
[0021]在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各步骤描述成顺序的处理,但是其中的许多步骤可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各步骤的顺序可以被重新安排。当其操作完成时处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
[0022]此外,术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种方向、动作、步骤或元件等,但这些方向、动作、步骤或元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个方向、动作、步骤或元件与另一个方向、动作、步骤或元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一电压为第二电压,且类似地,可将第二电压称为第一电压。第一电压和第二电压两者都是电压,但其不是同一电压。术语“第一”、“第二”等而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
[0023]实施例一
[0024]图1为本技术实施例一提供的一种雷电流监测装置的模块连接图,本实施例可适用于实时监测设备雷电流情况,本实施例提供的一种雷电流监测装置,与待测设备4连接,所述待测设备4包括雷电流,包括:传感器1、积分器2和控制模块3。
[0025]传感器1用于监测所述待测设备4的雷电流的电流变换率。所述传感器1 连接在所述待测设备4的接地线上。
[0026]在本实施例中,待测设备4为防雷器、电涌保护器等防雷电网组件,防雷电网组件为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,防雷电网组件能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。在本实施例中,传感器1于待测设备4连接并监
测待测设备4在对雷电流进行导通分流时的电流变换率,即单位时间内电流的变换量,本实施例中的传感器 1需套在待测设备4的防雷接地线上进行使用。在本实施例中,传感器1优选为开口的柔性罗柯夫斯基线圈,便于安装维护。线圈输出端连接线采用双层屏蔽线,具有更佳的抗干扰性能。当出现雷电流击中待测设备4时,待测设备4 的接地线所产生的任何雷电流冲击或电涌冲击将被线圈感知,并传输到模块上的传感器1接口上,宜采用可靠的BNC屏蔽接口。
[0027]积分器2与所述传感器1连接,用于将所述电流变换率转换为电压变换率。
[0028]在本实施例中,积分器2指将两个输入之差加以累计的模块。这些输入可以是变化率,或者是由脉冲计数器来的累加值。累加值与释放动作值进行比较,两个分离的输出是由累加值控制;当累加值达到释放限值时,其中一个输出起作用,另一个输出是当达到预释放值时起作用。在本实施例中,积分器2与传感器1连接,将传感器1输出的电流变换率通过传感器1内部的积分和I/V转换电路变成电压变换率,即线性电压信号,该线性电压信号能够发送到控制芯片中进行识别并分析。
[0029]控制模块3,与所述积分器2连接本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种雷电流监测装置,与待测设备连接,所述待测设备包括雷电流,其特征在于,包括:传感器,用于监测所述待测设备的所述雷电流的电流变换率;积分器,与所述传感器连接,用于将所述电流变换率转换为电压变换率;控制模块,与所述积分器连接,用于将所述电压变换率进行分析并显示波形信息。2.根据权利要求1中所述的一种雷电流监测装置,其特征在于,还包括:AD采样器,所述AD采样器连接在所述积分器与所述控制模块之间,用于将所述电压变换率转换为快速变化的电压信号。3.根据权利要求1中所述的一种雷电流监测装置,其特征在于,还包括:电源模块,与所述控制模块连接,用于提供直流工作电源。4.根据权利要求3中所述的一种雷电流监测装置,其特征在于,还包括:转换模块,与所述电源模块连接,用于将所述直流工作电源转换为直流工作电源。5.根据权利要求1中所述的一种雷电流监测装置,其特征在于,还包括:存储模块,所述存储模块...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜刚方袭陈科企宋光勇王恒
申请(专利权)人:上海辰竹仪表有限公司
类型:新型
国别省市:

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