CN105652150A - 井下便携式照明线路故障分析仪及使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及煤矿井下照明线路故障分析装置,具体为井下便携式照明线路故障分析仪及使用方法,解决目前缺乏井下照明线路故障分析专用设备,工作效率低下的问题,方案为:综保模块的各电压输入端分别与稳压模块的输出端连接,稳压模块输入端经开关后分别设为电源输入端,综保模块的漏电输入端、接地端分别引出盒体设为测试端和接地端。使用方法:a、连接电源;b、短接自检;c、选择测试的线路,闭合开关,分段测试对地绝缘值,找到故障线路路段。优点:1、结构简单合理;2、适用多种电压等级的线路,且安全可靠;3、操作简便,快速判断故障位置;4、量程范围大,弥补了兆欧表与万用表的量程最小下限值和不足。
Description
技术领域
本发明涉及煤矿井下照明线路故障分析装置,具体为井下便携式照明线路故障分析仪及使用方法。
背景技术
煤矿井下照明线路电缆分支多为热补接头,并加装少量接线盒,经过长时间的运行和潮湿环境的侵蚀,巷道内照明线路频繁出现绝缘值低,漏电闭锁跳闸的情况,需要定期派检修人员对巷道内的照明线路进行巡查。目前,检修人员由于缺乏专用的故障分析装置,只能依靠人工操作判断故障原因及故障线路段,其判断方法为:先到供电电源处查看线路总体绝缘值,然后断电留人看守,再到电源干线的接线盒处,去掉一部分负荷,送电后查看线路此时的绝缘值,根据绝缘值变化情况判定是哪一段线路绝缘值低,如此往复对各段线路进行逐段排查。根据不完全统计:平常处理故障需最少5个人同时进行作业,在一个生产班的时间最多处理故障线路200米,平均维护一条2000米的巷道需要10天时间,50人次的工作量。由此可见,此种检修判断方法耗费大量人力和时间,工作效率十分低下。因此,急需设计一种能够快速准确判断井下照明线路故障线路段的装置。
目前,市场上有一种JGBA-3T低压馈电保护装置,该装置核心芯片为一块带有液晶显示屏的JGBA-3T综保模块,其上有AGND18#、+36V19#、+5V20#、GND21#、-5V22#、漏电输入23#、接地24#等引脚。
发明内容
本发明解决目前缺乏井下照明线路故障分析专用设备,工作效率低下的问题,提供一种井下便携式照明线路故障分析仪及使用方法。
井下便携式照明线路故障分析仪,包括盒体,所述盒体内设有带有液晶显示屏的JGBA-3T综保模块,所述综保模块的AGND18#端与第一稳压模块的输出端“-OUT”连接,所述第一稳压模块的输出端“+OUT”经设于盒体上的第二电源开关后与综保模块的+36V19#端连接,所述第二稳压模块的输出端“+OUT”与综保模块的+5V20#端连接,所述第二稳压模块的输出端“-OUT”与综保模块的GND21#端连接,所述第三稳压模块的输出端“+OUT”与综保模块的GND21#端连接,所述第三稳压模块的输出端“-OUT”与综保模块的-5V22#端连接;所述第一稳压模块与第二稳压模块输入端“+IN”引出盒体外作为第一电源输入正极;所述第一稳压模块、第二稳压模块和第三稳压模块的输入端“-IN”相互连接并与设置于盒体上的第一电源开关串联后引出盒体外分别设为第一电源输入负极、第二电源输入负极;所述第三稳压模块的输入端“+IN”引出盒体外设为第二电源输入正极;所述综保模块的漏电输入23#端与接地24#端分别引出盒体外设为测试端和接地端。第一、第二、第三稳压模块将外部电源供电稳定为+36V、-36V、+5V、-5V,其中+5V和-5V为综保模块(JGBA-3T)提供稳定电压输入,+36V、-36V用来启动综保模块(JGBA-3T)的漏电监测功能,此电源电压符合井下《煤矿安全规程》中的要求。
井下便携式照明线路故障分析仪使用方法,包括以下操作步骤:
a、将两盏矿灯分别与第一电源输入正极、第一电源输入负极和第二电源输入正极、第二电源输入负极连接;
b、依次闭合第一电源开关和第二电源开关后,将分析仪的测试端与接地端短接,对仪器进行状态测试,若液晶显示屏显示为0Ω,则表示仪器状态正常、若不为0Ω,则表示仪器故障,需进行检修;
c、对故障线路进行测试时,先将故障线路电源切断,然后将接线盒打开,闭合第一电源开关启动故障分析仪后,分别把分析仪的测试端和接地端与接线盒内的相线和地线连接,然后闭合第二电源开关启动综保模块的漏电检测功能,测试相线对地绝缘值,从而找到绝缘值低的线路段进行维修。
本方法可使用井下常用的矿灯作为电源供电,且操作简便安全,分段对待测线路进行检修,快速找到绝缘值低的线路段进行维修。该综保模块的漏电保护动作值分别为:20KΩ(针对1140V)、11KΩ(针对660V)和3.5KΩ(针对380V),弥补了兆欧表电阻量程的最小下限值,和万用表无法测量干线电缆绝缘;使用时无需反复奔波于线路与电源开关处查看电阻情况,且设备可进行自检,十分方便可靠。由于综保模块JGBA-3T为现有芯片,其内部软件程序及工作原理为购得时已经编写完成的,因此属于公知技术,在此不做叙述。
本发明的优点:
1、结构简单合理,依靠三个稳压模块将矿灯作为电源对综保模块进行供电;
2、可测量多种电压等级的线路,且安全可靠;
3、操作简便,将测试端接入待测电路,即可分段测试绝缘值,快速判断故障位置;
4、量程范围大,弥补了兆欧表量程的最小下限值。
附图说明
图1为本发明电路示意图;
图中:T1-第一稳压模块,T2-第二稳压模块,T3-第三稳压模块,S1-第一电源开关,S2-第二电源开关,V1-第一电源,V2-第二电源。
具体实施方式
井下便携式照明线路故障分析仪,包括盒体,所述盒体内设有带有液晶显示屏的JGBA-3T综保模块,所述综保模块的AGND18#端与第一稳压模块T1的输出端“-OUT”连接,所述第一稳压模块T1的输出端“+OUT”经设于盒体上的第二电源开关S2后与综保模块的+36V19#端连接,所述第二稳压模块T2的输出端“+OUT”与综保模块的+5V20#端连接,所述第二稳压模块T2的输出端“-OUT”与综保模块的GND21#端连接,所述第三稳压模块T3的输出端“+OUT”与综保模块的GND21#端连接,所述第三稳压模块T3的输出端“-OUT”与综保模块的-5V22#端连接;所述第一稳压模块T1与第二稳压模块T2输入端“+IN”引出盒体外作为第一电源V1输入正极;所述第一稳压模块T1、第二稳压模块T2和第三稳压模块T3的输入端“-IN”相互连接并与设置于盒体上的第一电源开关S1串联后引出盒体外分别设为第一电源输入负极、第二电源输入负极;所述第三稳压模块T3的输入端“+IN”引出盒体外设为第二电源V2输入正极;所述综保模块的漏电输入23#端与接地24#端分别引出盒体外设为测试端和接地端。
具体实施时,所述第一稳压模块T1、第二稳压模块T2、第三稳压模块T3型号为LM2577。
井下便携式照明线路故障分析仪使用方法,包括以下操作步骤:
a、将两盏矿灯分别与第一电源输入正极、第一电源输入负极和第二电源输入正极、第二电源输入负极连接;
b、依次闭合第一电源开关S1和第二电源开关S2后,将分析仪的测试端与接地端短接,对仪器进行状态测试,若液晶显示屏显示为0Ω,则表示仪器状态正常、若不为0Ω,则表示仪器故障,需进行检修;
c、对故障线路进行测试时,先将故障线路电源切断,然后将接线盒打开,闭合第一电源开关S1启动故障分析仪后,分别把分析仪的测试端和接地端与接线盒内的相线和地线连接,然后闭合第二电源开关S2启动综保模块的漏电检测功能,测试相线对地绝缘值,从而找到绝缘值低的线路段进行维修。
Claims (3)
1.一种井下便携式照明线路故障分析仪,其特征在于:包括盒体,所述盒体内设有带有液晶显示屏的JGBA-3T综保模块,所述综保模块的AGND18#端与第一稳压模块(T1)的输出端“-OUT”连接,所述第一稳压模块(T1)的输出端“+OUT”经设于盒体上的第二电源开关(S2)后与综保模块的+36V19#端连接,所述第二稳压模块(T2)的输出端“+OUT”与综保模块的+5V20#端连接,所述第二稳压模块(T2)的输出端“-OUT”与综保模块的GND21#端连接,所述第三稳压模块(T3)的输出端“+OUT”与综保模块的GND21#端连接,所述第三稳压模块(T3)的输出端“-OUT”与综保模块的-5V22#端连接;所述第一稳压模块(T1)与第二稳压模块(T2)输入端“+IN”引出盒体外作为第一电源(V1)输入正极;所述第一稳压模块(T1)、第二稳压模块(T2)和第三稳压模块(T3)的输入端“-IN”相互连接并与设置于盒体上的第一电源开关(S1)串联后引出盒体外分别设为第一电源输入负极、第二电源输入负极;所述第三稳压模块(T3)的输入端“+IN”引出盒体外设为第二电源(V2)输入正极;所述综保模块的漏电输入23#端与接地24#端分别引出盒体外设为测试端和接地端。
2.根据权利要求1所述的井下便携式照明线路故障分析仪,其特征在于:所述第一稳压模块(T1)、第二稳压模块(T2)、第三稳压模块(T3)型号为LM2577。
3.一种井下便携式照明线路故障分析仪使用方法,其特征在于:包括以下操作步骤:
a、将两盏矿灯分别与第一电源输入正极、第一电源输入负极和第二电源输入正极、第二电源输入负极连接;
b、依次闭合第一电源开关(S1)和第二电源开关(S2)后,将分析仪的测试端与接地端短接,对仪器进行状态测试,若液晶显示屏显示为0Ω,则表示仪器状态正常、若不为0Ω,则表示仪器故障,需进行检修;
c、对故障线路进行测试时,先将故障线路电源切断,然后将接线盒打开,闭合第一电源开关(S1)启动故障分析仪后,分别把分析仪的测试端和接地端与接线盒内的相线和地线连接,然后闭合第二电源开关(S2)启动综保模块的漏电检测功能,测试相线对地绝缘值,从而找到绝缘值低的线路段进行维修。
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