智能钳表装置及检测方法制造方法及图纸

技术编号:32179696 阅读:16 留言:0更新日期:2022-02-08 15:40
本申请涉及一种智能钳表装置及检测方法,其中,智能钳表装置包括依次连接的采集模组和处理电路;采集模组用于采集电参量信号,以及将电参量信号进行放大处理得到放大电参量信号,并将放大电参量信号输出至处理电路;处理电路用于判别放大电参量信号,并根据判别结果将放大电参量信号还原为相应的真实状态数据,并将真实状态数据输出以进行显示;本申请能够对未知电流种类进行判别且提高测量精度,实现了在狭窄环境和排线密集的场所的测量需求。了在狭窄环境和排线密集的场所的测量需求。了在狭窄环境和排线密集的场所的测量需求。

【技术实现步骤摘要】
智能钳表装置及检测方法


[0001]本申请涉及电子应用
,特别是涉及一种智能钳表装置及检测方法。

技术介绍

[0002]目前对于新建、扩建或者改造完毕并需要投产运行的设备,需要进行带负荷测试来确保电流的变比和接线正确,因此保护作业都需要进行测量电流或带负荷判方向。但在进行带负荷判方向的过程中会经常出现流入保护装置的电流接线排线密集,且有时环境较狭窄,导致测量电流或带负荷判方向的难度增加。
[0003]在实现过程中,传统技术中至少存在如下问题:
[0004]因测量场合需求不同,以及待测量的电流种类和电流范围大小未知,同时因测量设备处理器的算法处理有限,现有的测量手段已不能完全满足当前环境所需的测量需求且测量精度低。

技术实现思路

[0005]基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种智能钳表装置及检测方法。
[0006]为了实现上述目的,一方面,本申请实施例提供了一种智能钳表装置,包括依次连接的采集模组和处理电路;
[0007]采集模组用于采集电参量信号,以及将电参量信号进行放大处理得到放大电参量信号,并将放大电参量信号输出至处理电路;
[0008]处理电路用于判别放大电参量信号,并根据判别结果将放大电参量信号还原为相应的真实状态数据,并将真实状态数据输出以进行显示;判别结果为交流信号或直流信号;真实状态数据包括交流电流值和直流电流值。
[0009]在其中一个实施例中,采集模组包括均连接处理电路的交流采集模组和直流采集模组。
[0010]在其中一个实施例中,交流采集模组包括罗氏线圈和交流信号调理电路;其中,交流信号调理电路的一端连接罗氏线圈,另一端连接处理电路;
[0011]直流采集模组包括相互连接的霍尔电流传感器和直流信号调理电路;直流信号调理电路连接处理电路。
[0012]在其中一个实施例中,交流信号调理电路包括第一插针连接器、第一运算放大器、第二运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻和第五电阻;
[0013]其中,第一插针连接器的输入端连接罗氏线圈,输出端连接第一电阻的一端;第一电阻的另一端和第二电阻的一端均连接第一运算放大器的一输入端;第一运算放大器的另一输入端用于接地,输出端分别连接第三电阻的一端、第二电阻的另一端;第三电阻的另一端和第四电阻的一端均连接第二运算放大器的一输入端;第二运算放大器的另一输入端用于接地,输出端分别连接第五电阻的一端、第四电阻的另一端;第五电阻的另一端连接处理电路。
[0014]在其中一个实施例中,直流信号调理电路包括第二插针连接器、第三运算放大器、第四运算放大器、第五运算放大器、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻和第十二电阻;
[0015]其中,第二插针连接器的输入端连接霍尔电流传感器,输出端连接第六电阻的一端;第六电阻的另一端连接第七电阻的一端;第七电阻的另一端连接第三运算放大器的输入端;第三运算放大器的输出端连接第八电阻的一端;第八电阻的另一端和第九电阻的一端均连接第四运算放大器的一输入端;第四运算放大器的另一输入端用于接地,输出端分别连接第九电阻的另一端、第十电阻的一端;第十电阻的另一端和第十一电阻的一端均连接第五运算放大器的一输入端;第五运算放大器的另一输入端用于接地,输出端分别连接第十一电阻的另一端、第十二电阻的一端;第十二电阻的另一端连接处理电路。
[0016]在其中一个实施例中,装置还包括显示设备、按键电路、存储器和电池管理电路;其中,显示设备、按键电路和存储器均连接处理电路;电池管理电路分别连接采集模组、处理电路;
[0017]其中,显示设备用于显示真实状态数据;按键电路用于控制处理电路根据判别结果采用相应地运算规则;存储器用于存储真实状态数据;电池管理电路用于提供基准电压。
[0018]在其中一个实施例中,电池管理电路包括相互连接的锂电池和稳压电路;稳压电路分别连接采集模组、处理电路。
[0019]一种交直流检测方法,方法应用于上述的智能钳表装置中的处理电路;方法包括:
[0020]接收采集模组传输的放大电参量信号,并对放大电参量信号进行判别,以及根据判别结果将放大电参量信号还原为相应的真实状态数据,并输出真实状态数据以进行显示;判别结果为交流信号或直流信号;真实状态数据包括交流电流值和直流电流值;
[0021]其中,放大电参量信号由采集模组采集的电参量信号经过放大处理得到。
[0022]一种交直流检测装置,装置应用于上述的智能钳表装置中的处理电路;装置包括:
[0023]数据接收模块,用于接收采集模组传输的放大电参量信号;放大电参量信号由采集模组采集的电参量信号经过放大处理得到;
[0024]检测处理模块,用于对放大电参量信号进行判别,并根据判别结果将放大电参量信号还原为相应的真实状态数据,并输出真实状态数据;判别结果为交流信号或直流信号;真实状态数据包括交流电流值和直流电流值。
[0025]一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述的方法的步骤。
[0026]上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点和有益效果:
[0027]本申请通过采集模组采集电参量信号并对其进行放大处理得到放大电参量信号,继而通过处理电路判别放大电参量信号并根据判别结果将放大电参量信号还原为相应的真实状态数据输出以进行显示;本申请通过采集模组对电参量信号的放大处理以及处理电路对放大电参量信号的处理,能够对未知电流种类进行判别且提高测量精度,实现了满足当前环境所需的测量需求。
附图说明
[0028]为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传
统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申请的一些实施例,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。
[0029]图1为一个实施例中智能钳表装置的结构框图;
[0030]图2为一个实施例中交流信号调理电路的具体结构示意图;
[0031]图3为一个实施例中直流信号调理电路的具体结构示意图;
[0032]图4为一个实施例中智能钳表装置的机械结构示意图;
[0033]图5为一个实施例中交直流检测方法的流程示意图;
[0034]图6为一个实施例中交直流检测方法的具体流程示意图;
[0035]图7为一个实施例中交直流检测装置的结构框图。
[0036]附图标记说明:401

操作手柄,402

钳口,403

显示屏,404

按键,405

装置外盒,406

霍尔元件,407

罗氏线圈
具体实施方式
[0037]为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种智能钳表装置,其特征在于,包括依次连接的采集模组和处理电路;所述采集模组用于采集电参量信号,以及将所述电参量信号进行放大处理得到放大电参量信号,并将所述放大电参量信号输出至所述处理电路;所述处理电路用于判别所述放大电参量信号,并根据判别结果将所述放大电参量信号还原为相应的真实状态数据,并将所述真实状态数据输出以进行显示;所述判别结果为交流信号或直流信号;所述真实状态数据包括交流电流值和直流电流值。2.根据权利要求1所述的智能钳表装置,其特征在于,所述采集模组包括均连接所述处理电路的交流采集模组和直流采集模组。3.根据权利要求2所述的智能钳表装置,其特征在于,所述交流采集模组包括罗氏线圈和交流信号调理电路;其中,所述交流信号调理电路的一端连接所述罗氏线圈,另一端连接所述处理电路;所述直流采集模组包括相互连接的霍尔电流传感器和直流信号调理电路;所述直流信号调理电路连接所述处理电路。4.根据权利要求3所述的智能钳表装置,其特征在于,所述交流信号调理电路包括第一插针连接器、第一运算放大器、第二运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻和第五电阻;其中,所述第一插针连接器的输入端连接所述罗氏线圈,输出端连接所述第一电阻的一端;所述第一电阻的另一端和所述第二电阻的一端均连接所述第一运算放大器的一输入端;所述第一运算放大器的另一输入端用于接地,输出端分别连接所述第三电阻的一端、所述第二电阻的另一端;所述第三电阻的另一端和所述第四电阻的一端均连接所述第二运算放大器的一输入端;所述第二运算放大器的另一输入端用于接地,输出端分别连接所述第五电阻的一端、所述第四电阻的另一端;所述第五电阻的另一端连接所述处理电路。5.根据权利要求3所述的智能钳表装置,其特征在于,所述直流信号调理电路包括第二插针连接器、第三运算放大器、第四运算放大器、第五运算放大器、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻和第十二电阻;其中,所述第二插针连接器的输入端连接所述霍尔电流传感器,输出端连接所述第六电阻的一端;所述第六电阻的另一端连接所述第七电阻的一端;所述第七电阻的另一端连接所述第三运算放大器的输入端;所述第三运算放大器的输出端连接所述第八电阻的一端;所述第八电阻的另一端和所述第九电阻的一端均连接所述第四运算放...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏武梁君华秦先坤欧俊延叶青田湘贵雷鸣张坤延林家成申狄秋王靓韦德重陈极升卢雯兴吴春红梁诚宁刘有强孙阔腾赵琰黄承喜周琦
申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
类型:发明
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