一种三相晶闸管整流桥检测装置制造方法及图纸

技术编号:37396339 阅读:16 留言:0更新日期:2023-04-30 09:24
本实用新型专利技术提供了一种三相晶闸管整流桥检测装置,所述三相晶闸管整流桥检测装置包括:处理器模块、负载模块、继电器模块、电源模块、电压采样模块以及指示模块。本实用新型专利技术的三相晶闸管整流桥检测装置,由8051CPU选择性驱动多个继电器,由继电器的触点组合方式,将装置内测试电源及脉冲电平连接至整流桥的晶闸管,一次性检测整流桥6只晶闸管的可控状况,并具有故障桥臂定位指示,该装置简便易携带,可进行整流桥的故障初筛,对不同厂家的三相晶闸管整流桥均适用,具有一定的社会经济价值。具有一定的社会经济价值。具有一定的社会经济价值。

【技术实现步骤摘要】
一种三相晶闸管整流桥检测装置


[0001]本技术涉及电力电子变流
,具体而言,涉及一种三相晶闸管整流桥检测装置。

技术介绍

[0002]三相晶闸管可控整流桥在工业生产中具有广泛的应用,三相晶闸管可控整流桥需要择期停机进行静态检测,有故障的三相晶闸管可控整流桥需要停运进行针对性检测。
[0003]三相晶闸管整流桥检测需要准备适配的三相电压源、大功率假负载、脉冲源、波形观测设备,测试设备筹备工作量大,并需要进行波形分析,对测试人员的技术水平有较高要求,一般都需要整流桥生产厂家参与。因此,有必要设计一种简易便携式静态检测装置,以实现对三相晶闸管整流桥的快速检测,定位故障,缩小现场的工作量。

技术实现思路

[0004]本技术解决的问题是:现有三相晶闸管整流桥检测需要准备适配的三相电压源、大功率假负载、脉冲源、波形观测设备,测试设备筹备工作量大。
[0005]为解决上述问题,本技术提供一种三相晶闸管整流桥检测装置,其中,所述三相晶闸管整流桥检测装置包括:
[0006]处理器模块、负载模块、继电器模块、电源模块、电压采样模块以及指示模块;
[0007]所述电源模块的一端与AC220V电源电性连接,另一端与所述处理器模块电性连接;
[0008]所述处理器模块的一端与负载模块电性连接,另一端与所述指示模块电性连接;
[0009]所述负载模块的一端与所述继电器模块电性连接,另一端与所述电压采样模块电性连接;
[0010]所述电压采样模块的另一端与所述处理器模块电性连接;
[0011]所述继电器模块的另一端与三相晶闸管整流桥电性连接。
[0012]优选地,所述电源模块,具体包括;
[0013]DC24V和DC5V电源。
[0014]优选地,所述继电器模块,具体包括:
[0015]8个具有多对触点的继电器J1、J2、J3、J4、J5、JA、JB、JC。
[0016]优选地,所述处理器模块,具体包括:
[0017]8051CPU;
[0018]继电器J1、J2、J3、J4、J5、JA、JB、JC对应连接至8051CPU的PA口PA:0~PA:7。
[0019]优选地,所述负载模块,具体包括;
[0020]电阻R;
[0021]24V电源的正极连接电阻R的后端,电阻R的前端连接继电器J3的第一常开触点的后端,继电器J3的第一常开触点的前端连接所述装置的
“‑”
输出端,用于连接外部整流桥的
负极;
[0022]电阻R的前端还连接继电器J1的第一常开触点的后端,继电器J1的第一常开触点的前端连接继电器JA、JB、JC的第一常开触点的后端,继电器JA、JB、JC的第一常开触点的前端对应连接所述装置的“A”、“B”、“C”输出端,用于连接外部整流桥的三相交流输入端;
[0023]24V电源的负极连接继电器J2、J4的第一常开触点的后端,J4的第一常开触点的前端连接继电器J1的第一常开触点的前端,继电器J2的第一常开触点的前端连接所述装置的“+”输出端,用于连接外部整流桥的正极。
[0024]优选地,5V电源的正极连接继电器J5的第一常开触点的后端,继电器J5的第一常开触点的前端连接继电器J1、J3的第二常开触点的后端,继电器J1的第二常开触点的前端连接继电器JA、JB、JC的第二常开触点的后端,继电器JA、JB、JC的第二常开触点的前端对应连接所述装置的“Ag”、“Bg”、“Cg”端,用于连接三相整流桥的+A相、+B相、+C相晶闸管的控制极;
[0025]继电器J3的第二常开触点的前端连接继电器JA、JB、JC的第三常开触点的后端,继电器JA、JB、JC的第三常开触点的前端对应连接所述装置的
“‑
Ag”、
“‑
Bg”、
“‑
Cg”端,用于连接三相整流桥的

A相、

B相、

C相晶闸管的控制极;
[0026]5V电源的负极连接继电器J2、J4的第二常开触点的后端,继电器J2的第二常开触点的前端连接所述装置的“+”输出端;
[0027]继电器J4的第二常开触点的前端连接继电器JA、JB、JC的第四常开触点的后端,继电器JA、JB、JC的第四常开触点的前端对应连接所述装置的
“‑
Ak”、
“‑
Bk”、
“‑
Ck”端,用于连接三相整流桥

A相、

B相、

C相晶闸管的控制极。
[0028]优选地,所述电压采样模块,具体包括:
[0029]8051CPU内部自带的AD。
[0030]优选地,所述指示模块,具体包括;
[0031]6个发光二极管;
[0032]6个发光二极管对应连接至8051CPU的PB口PB:0~PB:5。
[0033]相对于现有技术,本技术所述的三相晶闸管整流桥检测装置具有以下有益效果:
[0034](1)本技术的三相晶闸管整流桥检测装置,由8051CPU选择性驱动多个继电器,由继电器的触点组合方式,将装置内测试电源及脉冲电平连接至整流桥的晶闸管,一次性检测整流桥6只晶闸管的可控状况,并具有故障桥臂定位指示,该装置简便易携带,可进行整流桥的故障初筛,对不同厂家的三相晶闸管整流桥均适用,具有一定的社会经济价值。
[0035](2)本技术的三相晶闸管整流桥检测装置,限流电阻两端的电压被8051CPU内部自带的AD检测,当选择的晶闸管的测试电源及脉冲均接通时,检测限流电阻两端是否具备电压,如果电压为DC24V,表示晶闸管导通;当所选择的晶闸管仅施加正向电压而脉冲电源未接通时,电阻两端电压为零,表示晶闸管不触发;以上两条均满足时,表示晶闸管可控无故障,否则表示晶闸管有故障。
[0036](3)本技术的三相晶闸管整流桥检测装置,由AC220V供电,内部开关电源将AC220V变为DC24V、DC5V两种电源,其中DC24V为整流桥的测试电压源,DC5V为内部控制板工作电源及晶闸管的脉冲源。
附图说明
[0037]图1为本技术的一种三相晶闸管整流桥检测装置内部结构示意图;
[0038]图2为本技术的内部CPU驱动继电器及限流电阻电压采样原理图;
[0039]图3为本技术的内部继电器触点与待检三相桥主回路的连接原理图;
[0040]图4为本技术的内部继电器触点与待检三相桥控制极的连接原理图。
[0041]附图标记说明:
[0042]24V+、24V

:装置内部220V开关电源输出的24V正、负极;R:装置内检测源的负载电阻;J1:1、J2:1、J3:1、J4:1、JA:1、JB:1、JC:1:继电器J1、J2、J3、J4、JA、JB、JC的第本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种三相晶闸管整流桥检测装置,其特征在于,所述三相晶闸管整流桥检测装置包括:处理器模块、负载模块、继电器模块、电源模块、电压采样模块以及指示模块;所述电源模块的一端与AC220V电源电性连接,另一端与所述处理器模块电性连接;所述处理器模块的一端与负载模块电性连接,另一端与所述指示模块电性连接;所述负载模块的一端与所述继电器模块电性连接,另一端与所述电压采样模块电性连接;所述电压采样模块的另一端与所述处理器模块电性连接;所述继电器模块的另一端与三相晶闸管整流桥电性连接。2.根据权利要求1所述的三相晶闸管整流桥检测装置,其特征在于,所述电源模块,具体包括;DC24V和DC5V电源。3.根据权利要求2所述的三相晶闸管整流桥检测装置,其特征在于,所述继电器模块,具体包括:8个具有多对触点的继电器J1、J2、J3、J4、J5、JA、JB、JC。4.根据权利要求3所述的三相晶闸管整流桥检测装置,其特征在于,所述处理器模块,具体包括:8051CPU;继电器J1、J2、J3、J4、J5、JA、JB、JC对应连接至8051CPU的PA口PA:0~PA:7。5.根据权利要求4所述的三相晶闸管整流桥检测装置,其特征在于,所述负载模块,具体包括;电阻R;24V电源的正极连接电阻R的后端,电阻R的前端连接继电器J3的第一常开触点的后端,继电器J3的第一常开触点的前端连接所述装置的
“‑”
输出端,用于连接外部整流桥的负极;电阻R的前端还连接继电器J1的第一常开触点的后端,继电器J1的第一常开触点的前端连接继电器JA、JB、JC的第一常开触点的后端,继电器JA、JB、JC的第一常开触点的前端对应连接所述装置的“A”、“B”、“C”输出端,用于连接外部整流桥的三相交流输入端;24V电源的负极连接继电器J2、J4的第一常开触点的后端,J4的第一常开触点的前端连接继电器J1的第一常开触点的前端,继电器J2的第一常开触点的前端连接所述装置的“+”输出端...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈晓艳苏军田伟名付其军
申请(专利权)人:武汉励华电气有限公司
类型:新型
国别省市:

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