CN108152685A - 一种供电系统低频绝缘检测装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种供电系统低频绝缘检测装置,其包括低频绝缘检测仪,低频绝缘检测仪正面设置有电源开关、工作指示灯、报警器、显示屏、电压调节器和接口,接口包括正极接口、负极接口和测量接口,测量接口下端连接正极测量导线、负极测量导线一端,正极测量导线、负极测量导线另一端均设置有测量夹,电压调节器与正极接口、负极接口和测量接口串联;低频绝缘检测仪外侧面设置有与低频绝缘检测仪连接的控制箱,控制箱正面铰接有箱门,上端设置有发射天线。本发明能够通过手机远程方式随时随地获取检测信息,省去人工检测记录的麻烦,省时省力,实用性好。
Description
技术领域
本发明涉及供电系统低频绝缘检测技术领域,尤其是涉及一种供电系统低频绝缘检测装置及方法。
背景技术
在船舶行业,变频器作为一种供电系统占据着日益重要的位置。由于船舶工作的环境一般比较恶劣,气候的恶化对设备的影响尤为明显,供电系统的绝缘故障发生率较高,因此对绝缘故障的快速报警将关系到船舶整个航程的安全。
目前,船用电网大多采用IT( 即中性点不接地)供电系统以提高供电的安全性。当船用电网的绝缘阻值符合规范要求时,即使发生单相接地故障,短路电流仍然较小,短时间内无需跳闸,从而在二定程度上保证了供电的可靠性。然而随着时代发展,船舶向着高度自动化方向发展,电力网络越来越密集,同时船舶的工作环境越来越恶劣。船舶上的电气设备因为受到盐雾和湿度等影响因素从而导致系统绝缘较低,若不及时处理,由此可能引发火灾等事故,对船员的生命构成严重的威胁。
在现有技术中,主要有以下文献与本发明申请的技术方案相关:
文献1为2013年05 月01 日公开,公开号为CN103076497 A的中国发明专利申请《一种基于低脉冲信号注入的绝缘检测方法》 。该发明专利申请公开了一种电动汽车领域的绝缘检测方法 ,该发明申请以断续的直流信号为信号源 ,通过不断的充放电过程采集相应的数据,来计算绝缘电阻值。该发申请明有效地解决了以往检测电路带来的整车绝缘性能降低,不能定位绝缘故障点,结构复杂,正负极同时漏电时不能准确检测的技术问题。但是,其缺点是:在实际使用过程中必须设置专人定时定点进行数据记录,同时检查低频绝缘检测装置的工作状态,确保低频绝缘检测装置正常工作,因此人力成本较大,而且在实际使用过程中不可能做到定时定点记录数值。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的是提供一种供电系统低频绝缘检测装置,同时,公开一种采用上述供电系统低频绝缘检测装置的检测方法。
为实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:
一种供电系统低频绝缘检测装置,其包括低频绝缘检测仪,低频绝缘检测仪正面设置有电源开关、工作指示灯、报警器、显示屏、电压调节器和接口,接口包括正极接口、负极接口和测量接口,测量接口下端连接正极测量导线、负极测量导线一端,正极测量导线、负极测量导线另一端均设置有测量夹,电压调节器与正极接口、负极接口和测量接口串联;低频绝缘检测仪外侧面设置有与低频绝缘检测仪连接的控制箱,控制箱正面铰接有箱门,上端设置有发射天线,控制箱内设置有电源、存储器、处理器、上位机和无线发射模块,电源、控制开关、存储器均与处理器连接,处理器与上位机连接,上位机与无线发射模块连接。
所述的供电系统低频绝缘检测装置,其控制箱正面设置有控制开关,低频绝缘检测仪背面设置有电动真空吸盘,电源通过控制开关与电动真空吸盘连接。
所述的供电系统低频绝缘检测装置,其控制箱的箱门上设置有手柄、散热窗和观察窗。
所述的供电系统低频绝缘检测装置,其电动真空吸盘数量为多个,均匀分布在低频绝缘检测仪背面。
一种供电系统低频绝缘检测装置的检测方法,其包括以下步骤:
步骤1、将正极测量导线、负极测量导线下端的测量夹分别与被测供电系统的两端电连接;
步骤2、操作控制开关控制电动真空吸盘动作,将低频绝缘检测仪固定在墙壁上;
步骤3、按下低频绝缘检测仪的电源开关并操作电压调节器,观察显示屏上的检测数值;
步骤4、打开手机,下载相应的APP,然后登陆APP并与发射天线通过互联网连接;低频绝缘检测仪获取的检测数据传输至处理器中并由处理器处理,处理后的数据信息传输至上位机,同时经显示屏显示检测数值,上位机控制无线发射模块通过发射天线向手机APP发送低频绝缘检测仪检测到的数据信息,当低频绝缘检测仪工作异常时,上位机控制报警器报警。
由于采用如上所述的技术方案,本发明具有如下优越性:
该供电系统低频绝缘检测装置,其结构设计合理,操作方便,能够对供电系统进行低频绝缘检测,而且检测后的数据信息通过发射天线发送至手机上,通过手机远程方式随时随地获取检测信息,省去了人工检测记录的麻烦,省时省力,实用性好,具有良好的推广应用价值。
附图说明
图1是本发明供电系统低频绝缘检测装置的主视图;
图2是本发明供电系统低频绝缘检测装置的右视图;
图3是本发明供电系统低频绝缘检测装置的后视图;
图4是本发明供电系统低频绝缘检测装置的控制箱的结构框图;
图中:1-低频绝缘检测仪;2-电源开关;3-工作指示灯;4-报警器;5-显示屏;6-负极接口;7-电压调节器;8-正极接口;9-测量接口;10-正极测量导线;11-负极测量导线;12-测量夹;13-控制箱;14-控制开关;15-箱门;16-手柄;17-发射天线;18-观察窗;19-散热窗;20-电动真空吸盘;21-电池;22-存储器;23-处理器;24-上位机;25-无线发射模块。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案作进一步详细说明。
如图1、2、3、4所示,该供电系统低频绝缘检测装置,其包括低频绝缘检测仪1,低频绝缘检测仪正面设置有电源开关2、工作指示灯3、报警器4、显示屏5、电压调节器7和接口,报警器4用于在低频绝缘检测仪工作异常情况下报警,显示屏5用于显示低频绝缘检测仪的检测信息,电压调节器7用于调节低频绝缘检测仪的工作电压,接口包括正极接口8、负极接口6和测量接口9,测量接口下端连接正极测量导线10、负极测量导线11一端,正极测量导线、负极测量导线另一端均设置有测量夹12,电压调节器与正极接口、负极接口和测量接口串联;低频绝缘检测仪外侧面设置有与低频绝缘检测仪1连接的控制箱13,控制箱正面铰接有箱门15,上端设置有发射天线17,控制箱内设置有电源、存储器、处理器、上位机和无线发射模块,电源、存储器均与处理器连接,处理器与上位机连接,上位机与无线发射模块连接。
上述的控制箱13正面设置有控制开关14,低频绝缘检测仪1背面设置有电动真空吸盘20,电源通过控制开关与电动真空吸盘连接。
上述的控制箱13的箱门15上设置有手柄16、散热窗19和观察窗18。
上述的电动真空吸盘20数量为多个,均匀分布在低频绝缘检测仪1背面。
上述供电系统低频绝缘检测装置的检测方法,其包括以下步骤:
步骤1、将正极测量导线10、负极测量导线11下端的测量夹12分别与被测供电系统的两端电连接;
步骤2、操作控制开关14控制电动真空吸盘20动作,将低频绝缘检测仪1固定在墙壁上;
步骤3、按下低频绝缘检测仪的电源开关2并操作电压调节器7,观察显示屏5上的检测数值;
步骤4、打开手机,下载相应的APP,然后登陆APP并与发射天线通过互联网连接;低频绝缘检测仪获取的检测数据传输至处理器中并由处理器处理,处理后的数据信息传输至上位机,同时经显示屏显示检测数值,上位机控制无线发射模块通过发射天线向手机APP发送低频绝缘检测仪检测到的数据信息,当低频绝缘检测仪工作异常时,上位机控制报警器报警。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,而非对本发明的限制,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,凡依本发明申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本发明的专利保护范围之内。
Claims (5)
1.一种供电系统低频绝缘检测装置,其特征是:其包括低频绝缘检测仪,低频绝缘检测仪正面设置有电源开关、工作指示灯、报警器、显示屏、电压调节器和接口,接口包括正极接口、负极接口和测量接口,测量接口下端连接正极测量导线、负极测量导线一端,正极测量导线、负极测量导线另一端均设置有测量夹,电压调节器与正极接口、负极接口和测量接口串联;低频绝缘检测仪外侧面设置有与低频绝缘检测仪连接的控制箱,控制箱正面铰接有箱门,上端设置有发射天线,控制箱内设置有电源、存储器、处理器、上位机和无线发射模块,电源、控制开关、存储器均与处理器连接,处理器与上位机连接,上位机与无线发射模块连接。
2.根据权利要求1所述的供电系统低频绝缘检测装置,其特征是:其控制箱正面设置有控制开关,低频绝缘检测仪背面设置有电动真空吸盘,电源通过控制开关与电动真空吸盘连接。
3.根据权利要求1所述的供电系统低频绝缘检测装置,其特征是:其控制箱的箱门上设置有手柄、散热窗和观察窗。
4.根据权利要求1所述的供电系统低频绝缘检测装置,其特征是:其电动真空吸盘数量为多个,均匀分布在低频绝缘检测仪背面。
5.一种使用权利要求1~4中任一权利要求所述的供电系统低频绝缘检测装置的检测方法,其特征是:其包括以下步骤:
步骤1、将正极测量导线、负极测量导线下端的测量夹分别与被测供电系统的两端电连接;
步骤2、操作控制开关控制电动真空吸盘动作,将低频绝缘检测仪固定在墙壁上;
步骤3、按下低频绝缘检测仪的电源开关并操作电压调节器,观察显示屏上的检测数值;
步骤4、打开手机,下载相应的APP,然后登陆APP并与发射天线通过互联网连接;低频绝缘检测仪获取的检测数据传输至处理器中并由处理器处理,处理后的数据信息传输至上位机,同时经显示屏显示检测数值,上位机控制无线发射模块通过发射天线向手机APP发送低频绝缘检测仪检测到的数据信息,当低频绝缘检测仪工作异常时,上位机控制报警器报警。
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