楊拓 原野 沈森煥 劉玉 林鳳杰
摘要:為保證電力設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行,必須在出廠前以及使用過(guò)程中定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行測(cè)試。本文設(shè)計(jì)了一款多功能絕緣電阻測(cè)試儀,利用高壓對(duì)地短路放電,可采集達(dá)到納安級(jí)別最小電流,換算成電阻值可達(dá)到10TΩ以上,穩(wěn)定度非常高,方便進(jìn)行控制,可以保存測(cè)試數(shù)據(jù),具有準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。
關(guān)鍵詞:絕緣電阻;測(cè)試儀;高壓短路
一、應(yīng)用背景
如今,用電安全性能越來(lái)越引起人們的重視,在用電方面,物體使用的時(shí)候需要對(duì)其導(dǎo)電性能進(jìn)行測(cè)試,被廣泛的應(yīng)用于電氣安全檢查與接地工程竣工驗(yàn)等場(chǎng)合,隨著科技的不斷發(fā)展,人們對(duì)于電阻測(cè)試儀的制造工藝要求也越來(lái)越高。絕緣電阻是指用絕緣材料隔開(kāi)兩部分導(dǎo)體之間的電阻,而絕緣電阻測(cè)試儀是用來(lái)測(cè)量絕緣電阻大小的儀器。為了保證電氣設(shè)備運(yùn)行的安全,應(yīng)對(duì)其不同極性、不同相的導(dǎo)體之間或?qū)w與外殼之間的絕緣電阻提出一個(gè)最低的要求。在電器生產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)的電器設(shè)備需在出廠前進(jìn)行一定電壓下的絕緣電阻測(cè)試試驗(yàn),以保證設(shè)備的正常工作及使用設(shè)備人員的人身安全,電阻測(cè)試儀應(yīng)運(yùn)而生。電阻測(cè)試儀是一種進(jìn)行物體導(dǎo)電性測(cè)量的支撐設(shè)備,現(xiàn)有的電阻測(cè)試儀在使用時(shí)存在一定的弊端,一方面在進(jìn)行使用的時(shí)候測(cè)量較為麻煩,不能很好的對(duì)設(shè)備的各個(gè)單元的狀況進(jìn)行檢測(cè)與修正,不利于人們的使用;另一方面在實(shí)際使用時(shí),不能很好的進(jìn)行人機(jī)交互控制,給人們的使用過(guò)程帶來(lái)了一定的不利影響。因此,設(shè)計(jì)一種多功能絕緣電阻測(cè)試儀迫在眉睫。
二、絕緣電阻測(cè)試的作用
通過(guò)測(cè)試系統(tǒng)中變壓器、開(kāi)關(guān)裝置、導(dǎo)線(xiàn)、馬達(dá)等不同組件的絕緣電阻,技術(shù)人員可以隔離并修復(fù)發(fā)生故障的部件。利用測(cè)試來(lái)檢驗(yàn)導(dǎo)線(xiàn)和地或者相鄰導(dǎo)線(xiàn)之間的高絕緣電阻。常見(jiàn)的例子是測(cè)試馬達(dá)繞組和馬達(dá)底座之間的絕緣,以及檢查相導(dǎo)體和搭鐵線(xiàn)與機(jī)籠之間的電阻。在給系統(tǒng)加電之前,利用絕緣測(cè)試驗(yàn)證它是健全的,能夠改善系統(tǒng)的性能;絕緣測(cè)試能夠發(fā)現(xiàn)制造工藝問(wèn)題和設(shè)備缺陷,避免設(shè)備發(fā)生故障。 三、測(cè)試內(nèi)容
(一)測(cè)試原理
絕緣電阻測(cè)試儀原有功能:輸出電壓最大可達(dá)2500V,輸出電流最大5mA。本設(shè)計(jì)針對(duì)氧化鋅避雷器泄露電流進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試的先決條件是1mA時(shí)電壓最大為1500V左右,功率比較小,使用電池供電完全滿(mǎn)足需求。因此在原有絕緣電阻測(cè)試儀測(cè)量系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,加入一組可控的穩(wěn)流模塊即可完成避雷器的測(cè)試需求。
氧化鋅避雷器測(cè)試原理先設(shè)定穩(wěn)流輸出1mA,然后施加遠(yuǎn)大于1mA時(shí)所需測(cè)試電壓。等待電壓電流相對(duì)穩(wěn)定后,采集1mA時(shí)電壓,然后CPU設(shè)定輸出電壓為所讀到的電壓值。由于避雷器的曲線(xiàn)特性,當(dāng)電壓降到之前1mA時(shí)的電壓時(shí),電流就不一定是1mA。此時(shí)需要進(jìn)行電壓微量調(diào)整,讓電流穩(wěn)定在1mA左右。具體的誤差取決于D/A的位數(shù),這是因?yàn)樵?mA拐點(diǎn)近電壓變化0.1V,電流的變化會(huì)達(dá)到幾十微安。
(二)解決的技術(shù)問(wèn)題
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,研發(fā)了一種多功能絕緣電阻測(cè)試儀,保護(hù)后續(xù)電路避免受到各種電勢(shì)的侵入損害,利用高壓對(duì)地短路放電,可以采集的電流最小可達(dá)到納安級(jí)別,換算成電阻值可測(cè)量到10TΩ以上,穩(wěn)定度非常高,方便進(jìn)行控制,可以保存測(cè)試數(shù)據(jù),可以有效解決實(shí)際應(yīng)用中的技術(shù)問(wèn)題。
三、系統(tǒng)技術(shù)方案
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本設(shè)計(jì)采用的技術(shù)方案為:一種多功能絕緣電阻測(cè)試儀,包括A/D轉(zhuǎn)換模塊與CPU主控控制模塊,所述AD轉(zhuǎn)換模塊與CPU主控控制模塊雙向連接,所述A/D轉(zhuǎn)換模塊連接有自動(dòng)校正模塊、基準(zhǔn)信號(hào)模塊、電流采集模塊、電壓采集模塊、電池管理模塊,且基準(zhǔn)信號(hào)模塊連接自動(dòng)校正模塊。其中電池管理模塊連接有電源模塊;電流采集模塊連接有輸入保護(hù)單元;輸入保護(hù)單元接地,電壓采集模塊連接高壓端子。多功能絕緣電阻測(cè)試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
五、達(dá)到的目標(biāo)
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型提供了一種多功能絕緣電阻測(cè)試儀。此多功能絕緣電阻測(cè)試儀,利用高壓對(duì)地短路放電,可以采集的電流最小可達(dá)到納安級(jí)別,換算成電阻值可測(cè)量到10TΩ以上;在電流采集模塊主要由高精度運(yùn)算放大器運(yùn)算放電網(wǎng)絡(luò),放大倍數(shù)可以從1-100000倍,可以采集的電流最小可達(dá)到納安級(jí)別;系統(tǒng)設(shè)置了自動(dòng)校正模塊,基于模塊內(nèi)部基準(zhǔn)信號(hào)源的基礎(chǔ)上,通過(guò)A/D轉(zhuǎn)換、CPU用標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)與各被測(cè)信號(hào)進(jìn)行比較,同時(shí)通過(guò)溫濕度傳感器得到環(huán)境溫濕度,進(jìn)行修正,以達(dá)到自校準(zhǔn)目的;系統(tǒng)時(shí)鐘模塊可以給CPU提供準(zhǔn)確的時(shí)間,CPU通過(guò)計(jì)時(shí)周期,判斷是否需要對(duì)電路進(jìn)行周期校準(zhǔn);在串口無(wú)線(xiàn)傳輸模塊提供外部通訊接口有RS-232、RS485以及無(wú)線(xiàn)通訊方式,可遠(yuǎn)程控制儀器運(yùn)行,通過(guò)鍵盤(pán)輸入模塊可控制儀器動(dòng)作,在顯示單元處顯示儀器運(yùn)行的各種參數(shù)。
六、結(jié)語(yǔ)
本文介紹了一種新型多功能絕緣電阻測(cè)試儀,可以保護(hù)后續(xù)電路避免受到各種電勢(shì)的侵入損害,利用高壓對(duì)地短路放電,可以采集到極小范圍內(nèi)的電流值;整個(gè)電阻測(cè)試儀結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便,使用的效果相對(duì)于傳統(tǒng)方式更好。
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