CN111426926A - 一种浪涌保护器检测仪及其检测方法 - Google Patents

一种浪涌保护器检测仪及其检测方法 Download PDF

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CN111426926A CN202010422307.6A CN202010422307A CN111426926A CN 111426926 A CN111426926 A CN 111426926A CN 202010422307 A CN202010422307 A CN 202010422307A CN 111426926 A CN111426926 A CN 111426926A
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Abstract

本发明公开了一种浪涌保护器检测仪,包括:测试模块,数据采集板,数据转换卡,PLC控制器,操作面板和电源模块,所述的测试模块、数据采集板、数据转换卡、PLC控制器、操作面板电路和电源模块电路连接;本申请还公开了一种浪涌保护器检测仪的检测方法,本申请通过PLC控制器控制流程,使用高精度转换采集卡,将泄漏电流和回路电阻值转换成标准模拟信号,再输入到PLC控制器中进行计算比较,根据操作面板的信号灯判断浪涌保护器优劣,整个检测流程全自动化,通过控制面板进行交互及结果反馈,使用方便,效果直观明显,适用性强。

Description

一种浪涌保护器检测仪及其检测方法
技术领域
本发明涉及电器设备领域,尤其涉及一种浪涌保护器检测仪及其检测方法。
背景技术
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害;浪涌保护器是主要抑制雷击浪涌和瞬态过电压的保护器件,其广泛应用在工业控制系统中。但随着长期遭受雷击浪涌电流,浪涌保护器会出现劣化甚至损坏,感应浪涌和瞬态电压会破坏灵敏的控制和测量仪器或使其精准度下降,如不及时更换,会影响控制系统稳定运行,给工厂造成巨大的财产损失,而现有的大部分浪涌保护器检测仪仅具有防雷功能,没有性能检测和预警功能,少部分在浪涌保护器模块上集成了失效指示,但也不能在性能劣化之初及时发现,即现有的浪涌保护器模块没办法有效的采集浪涌保护器的各种参数,无法直接判断浪涌保护器的是否劣化,使用很不安全,而且现有的浪涌保护器检测仪检测功能单一,只能针对单一型号检测,适用性不强。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种能够准确采集浪涌保护器的各种性能参数,判断浪涌保护器是否劣化,使用安全,适用性强的浪涌保护器检测仪及其检测方法。
为解决上述技术问题,本发明的技术解决方案是:
一种浪涌保护器检测仪,包括:
测试模块:所述的测试模块用于连接浪涌保护器,所述的测试模块上设置有测试插座,所述的测试插座与浪涌保护器通过测试连接线电路连接;
数据采集板:所述的数据采集板用于采集浪涌保护器泄漏电流和回路电阻,并将测量的泄漏电流和回路电阻的电阻值转换成模拟量电压信号;
数据转换卡:所述的数据转换卡用于将数据采集板采集的模拟量电压信号转换成标准电流信号,并将标准电流信号输出到PLC控制器中;
PLC控制器:所述的PLC控制器用于控制执行检测流程,采集检测数据,对检测数据与设定数据进行运算比较,输出比较结果;
操作面板:所述的操作面板上设置有调节旋钮和指示灯,用于设置参数和与用户交互输出结果。
电源模块:所述的电源模块用于为浪涌保护器检测仪提供电源;
所述的测试模块、数据采集板、数据转换卡、PLC控制器、操作面板电路和电源模块电路连接。
进一步的,所述的数据采集板由数据采集电路组成,所述的数据采集电路包括:接线端模块,检测电路模块和控制电路模块,所述的接线端模块,检测电路模块和控制电路模块电路连接,所述的接线端模块由若干接线端子构成,所述的检测电路模块由若干检测电路构成,所述的检测电路由继电器,整流二极管,稳压二极管和电阻电路连接而成,所述的控制电路模块由若干控制电路构成,所述的控制电路由继电器构成。
进一步的,所述的接线端模块由十七个接线端子构成,分别是接线端子J1-J17,所述的接线端子J1-J17包括:测试电压端子J1-J2,工作电压端子J3-J6,连接浪涌保护器测试线端子J7-J11,连接驱动控制信号端子J12-J14;输出模拟量信号端子J15-J17,所述的检测电路模块由四个检测电路构成,所述的控制电路模块由七个控制电路构成。
进一步的,所述的继电器有十一个,分别是继电器K1-K11,所述的继电器K1-K4设置在四个检测电路上,所述的继电器K5-K11设置在七个控制电路上,所述的整流二极管有九个,分别是整流二极管D2、整流二极管D3、整流二极管D5、整流二极管D6、整流二极管D8、整流二极管D9、整流二极管D11、整流二极管D12和整流二极管D13,所述的稳压二极管有四个,分别是稳压二极管D1、稳压二极管D4、稳压二极管D7和稳压二极管D10,所述的电阻有九个,分别是电阻R1-R9。
进一步的,所述的标准电流信号为4-20mA电流信号。
进一步的,所述的测试插座设置在操作面板上。
进一步的,所述的调节旋钮包括模式选择旋钮、启动按钮、停止按钮、电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮。
进一步的,所述的PLC控制器包括模拟量输入模块和CPU模块。
进一步的,所述的电源模块包括开关电源模块和测试电源模块。
一种利用权利要求1所述检测仪检测浪涌保护器的方法,包括以下步骤:
S1:通过操作面板的模式选择旋钮选择浪涌保护器并联使用或串联使用,将浪涌保护器通过测试连接线连接测试插座;
S2:通过操作面板的电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮旋转设定电压值、设定泄漏电流值和设定电阻值,点击启动按钮;
S3:开关电源模块和测试电压模块为浪涌保护器提供电源;
S4:数据采集板采集泄漏电流值和回路电阻值,将泄漏电流值和回路电阻阻值通过控制电路模块以模拟量电压信号输出到数据转换卡中;
S5:数据转换卡将模拟量电压信号和回路电阻值转换为标准电流信号,并将标准电流信号输出到PLC控制器中;
S6:PLC控制器的模拟量输入模块采集标准电流信号;
S7:PLC控制器的CPU模块根据标准电流信号运算得出回路电阻信号,比较回路电阻测量值与电阻选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器不合格,指示灯指示红色;
S8:PLC控制器的CPU模块比较线-地泄漏电流值与泄漏电流选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器不合格,指示灯指示红色;
S9:PLC控制器的CPU模块比较线-线泄漏电流值与泄漏电流选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器不合格,指示灯指示红色;
S10:判定浪涌保护器合格,指示灯指示绿灯。
本发明的有益效果是:
1.本发明通过测试模块连接浪涌保护器,利用数据采集板采集浪涌保护器泄漏电流和回路电阻,然后通过数据转换卡输出,最后利用PLC控制器控制执行检测流程,输出比较结果,通过操作面板的指示灯显示检测结果,本发明能够准确的采集浪涌保护器的各种性能参数,判断浪涌保护器是否劣化,使用户在浪涌保护器劣化时及时发现,及时更换,使用安全可靠,而且检测步骤简单,检测结果能直观体现,使用方便;
2.本发明通过操作面板设置调节旋钮,利用模式选择旋钮选择浪涌保护器并联使用或串联使用,利用电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮选择不同的设定参数,来实现不同的性能参数检测,利用标准通用控制信号,可与各种控制器集成使用,能够实现不同型号的浪涌保护器数据采集检测,适用性强;
3.本发明通过数据采集板采集输出泄漏电流值后转换成模拟量电压信号,再利用数据转换卡转换成标准电流信号,利用标准电流信号实现电流信号输出精度高,输出稳定;
4.本发明通过便携式设计,可以将整个浪涌保护器检测仪设置在手提箱中,携带方便,操作灵活;
5.利用本发明的检测浪涌保护器的方法检测浪涌保护器,步骤简单,能够实现浪涌保护器快速准确的优劣检测,而且利用PLC控制器,控制稳定,可以适用于恶劣环境,适用广泛。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明的结构原理图;
图3是本发明的操作面板结构示意图;
图4是本发明数据采集板电路图;
图5是本发明对应方法的流程图;
1-测试模块;9-浪涌保护器;11-测试插座;2-数据采集板;3-数据转换卡;4-PLC控制器;41-模拟量输入模块;42-CPU模块;5-操作面板;6-电源模块;61-开关电源模块;62-测试电源模块;21-接线端模块;22-检测电路模块;23-控制电路模块;
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详述。在此需要说明的是,下面所描述的本发明各个实施例中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
为了解决现有的浪涌保护器检测仪器无法采集各种性能参数,无法判断浪涌保护器9是否劣化,适用性差的问题,本申请公开了一种浪涌保护器检测仪,如图1,图2所示,包括:
测试模块1:所述的测试模块1用于连接浪涌保护器9,所述的测试模块1上设置有测试插座11,所述的测试插座11与浪涌保护器9通过测试连接线电路连接;优选的,所述的测试插座11设置在操作面板5上。测试模块1是连接浪涌保护器9和数据采集板2的枢纽,浪涌保护器9通过测试连接下连接位于操作面板5上的测试插座11,而测试模块1本身与数据采集板2电路连接。
数据采集板2:所述的数据采集板2用于采集浪涌保护器9泄漏电流和回路电阻,并将测量的泄漏电流和回路电阻的电阻值转换成模拟量电压信号。
数据转换卡3:所述的数据转换卡3用于将数据采集板2采集的模拟量电压信号转换成标准电流信号,并将标准电流信号输出到PLC控制器4中;优选的,所述的标准电流信号为4-20mA电流信号,通过4-20mA电流信号输出到PLC控制器4中,方便PLC控制器4对比,而且,由于使用的是标准电流信号,测量精度较高。本申请的数据转换卡3采用的是普通的转换电路,例如,常用的隔离转换器,能够实现模拟电压转换成标准电流。
PLC控制器4:所述的PLC控制器4用于控制执行检测流程,采集检测数据,对检测数据与设定数据进行运算比较,输出比较结果;优选的,所述的PLC控制器4包括模拟量输入模块41和CPU模块42;模拟量输入模块41的作用是将标准电流信号和回路电阻输入到整个PLC控制器4中,而CPU模块42的作用是对比输入的标准电流信号与设定值的大小,来判断浪涌保护器9是否合格。
操作面板5:所述的操作面板5上设置有调节旋钮和指示灯,用于设置参数和与用户交互输出结果。优选的,如图3所示,所述的调节旋钮包括模式选择旋钮、启动按钮、停止按钮、电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮。模式选择旋钮的作用是选择浪涌保护器9的使用模式,一般浪涌保护器9有两种使用模式,分别是串联使用和并联使用,通过模式选择旋钮来切换选择对应的模式,实现不同类型浪涌保护器9的检测。而启动按钮和停止按钮的作用是启动和停止整个浪涌保护器9检测仪工作状态,电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮的作用是分别定义电压设定值,泄漏电流设定值和电阻设定值,来作为PLC控制器4输入的标准电流信号和回路电阻的对比。从而确定浪涌保护器9是否达标。其中,电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮都有四个档位,可以进行四个档位的调节。而泄漏电流选择旋钮所设定的泄漏电流,模拟量输入模块41输入到PLC控制器4中的线-地泄漏电流,线-线泄漏电流的比较对象。
电源模块6:所述的电源模块6用于为浪涌保护器9检测仪提供电源;优选的,所述的电源模块6包括开关电源模块61和测试电源模块62。开关电源模块61的作用是为整个浪涌保护器9检测仪提供工作电源,该开关电源模块61会稳定提供固定的电压,该电压由外部的电设备提供,而测试电源模块62的作用是提供不同的测试电压来模拟各种类型浪涌保护器9的工作状态,检测不同类型浪涌保护器9在不同电压下的泄漏电流和回路电阻,测试电源模块62有两个,分别是测试电源模块一和测试电源模块二,两个可以分别提供不同电压实现对应的测试电压输入功能。一般使用时,使用功能的测试电源模块62一和测试电源模块62二的电压是36V,开关电源模块61的电压是24V。
所述的测试模块1、数据采集板2、数据转换卡3、PLC控制器4、操作面板5电路和电源模块6电路连接。
优选的,如图4所示,所述的数据采集板2由数据采集电路组成,所述的数据采集电路包括:
接线端模块21,检测电路模块22和控制电路模块23,所述的接线端模块21,检测电路模块22和控制电路模块23电路连接,所述的接线端模块21由若干接线端子构成,优选的,所述的接线端模块21由十七个接线端子构成,分别是接线端子J1-J17。接线端子J1-J17是不同的接线端子,优选的,所述的接线端子J1-J17包括:测试电压端子J1-J2,工作电压端子J3-J6,连接浪涌保护器9测试线端子J7-J11,连接驱动控制信号端子J12-J14;输出模拟量信号端子J15-J17。具体的,对应图1,数据采集板2与其他各个部件连接的方式是,测试电压端子J1-J2分别连接测试电源模块二和测试电源模块一,其中测试电源模块二和测试电源模块一分别提供36V和36V的测试电压,实现整个浪涌保护器9通电。而工作电压端子J3-J6连接开关电源模块61,使用时,一般将开关电源模块61的电压定为24V。连接浪涌保护器9测试线端子J7-J11的具体连接方式是:J7连接地线、J8和J9连接浪涌保护器9的输入端、J10和J11连接浪涌保护器9的输出端,完成浪涌保护器9与数据采集电路的电路连接。对应图1,即通过连接浪涌保护器9测试线端子J7-J11与测试模块1对应的端口相连实现,即测试模块1中的测试插座11中,A2,B2是浪涌保护器9的输出端,A1,B1是浪涌保护器9的输入端,从而完成浪涌保护器9的连接。而驱动控制信号端子J12-J14连接PLC控制器4,实现数据的控制输出;输出模拟量信号端子J15-J17连接数据转换卡3,实现输出信号的转换。完成数据采集卡与各个部件的连接。
其中,所述的检测电路模块22由若干检测电路构成,所述的检测电路由继电器,整流二极管,稳压二极管和电阻电路连接而成,优选的,所述的检测电路模块22由四个检测电路构成。优选的,所述的继电器有十一个,分别是继电器K1-K11,所述的继电器K1-K4设置在四个检测电路上;优选的,所述的整流二极管有九个,分别是整流二极管D2、整流二极管D3、整流二极管D5、整流二极管D6、整流二极管D8、整流二极管D9、整流二极管D11、整流二极管D12和整流二极管D13;优选的,所述的稳压二极管有四个,分别是稳压二极管D1、稳压二极管D4、稳压二极管D7和稳压二极管D10;优选的,所述的电阻有九个,分别是电阻R1-R9。优选的所述的电阻R1-R9的阻值分别为3K、75K、2.2K、68K、10K、56K、27K、24K和56K。其中,上述四个检测电路除了具体的电阻阻值不同之外,其他的完全相同,即电路连接,稳压二极管,整流二极管都相同。例如,第一个检测电路是由整流二极管D3和电阻R3串联后,与稳压二极管D1并联,然后再与继电器K1、整流二极管D2和电阻R2串联实现电路连接,而其他的三个检测电路也相同,只是电阻阻值不同。不同的阻值实现不同的电压等级,从而来模拟各种类型浪涌保护器9的工作状态,提高适用性。所述的控制电路模块233由若干控制电路构成,所述的控制电路由继电器构成。
优选的,所述的控制电路模块23由七个控制电路构成。其中七个控制电路上设置有继电器K5-K11。本申请的接线端模块211上的不同接线端子上设置有不同的接线口,其对应检测电路模块22和控制电路模块23上的不同接线端,例如,连接浪涌保护器9测试线端子J7-J11上的T1-T4,对应控制电路模块233上的T1-T4,连接驱动控制信号端子J12-J14上的Q0.0对应对应检测电路模块222和控制电路模块233上的Q0.0。不同的接线端子连接可以实现不同数据的采集。具体的性能参数的采集步骤如下:
首先,将本申请对应的采集电路连接浪涌保护器9,具体的连接方式是利用连接浪涌保护器9测试线端子J7-J11:接线端子J7连接地线、接线端子J8和J9连接浪涌保护器9输入端、接线端子J10和J11连接浪涌保护器9输出端。然后为浪涌保护器9给定工作电压,具体的接通接线端子J12的1-4号端口,对应继电器K1-K4接通,可激活接线端子J8和J9输出7V、16V、32V、55V的工作电压至浪涌保护器9,来模拟各种类型浪涌保护器9的工作状态。然后再进行不同性能参数的检测。输出7V、16V、32V、55V是基于接线端子J12的1-4号端口的不同电阻构成实现的,由于开关电源模块61的电压定为24V,测试电源模块总电压为72V,通过接线端子J12的1-4号端口的不同电阻,导致最终的接线端子J8和J9输出7V、16V、32V、55V的工作电压至浪涌保护器9。当需要检测浪涌保护器9的回路电阻值时,接通接线端子J13的4号端口、接线端子J14的2号端口,对应继电器K8、K10接通,浪涌保护器9的阻值信号经J16输出,实现电阻检测。
当需要测量线-地泄漏电流时:接通接线端子J13的2、3号端口,对应继电器K6\K7接通,可激活接线端子J17输出0-10V模拟量信号。接通J13的1号端口,可激活接线端子J15输出0-70mV模拟量信号。
当需要测量线-线泄漏电流:接通接线端子J13的2、3号端口、J14的1号端口,对应继电器K6\K7\K9接通,可激活接线端子J17输出0-10V模拟量信号。接通接线端子J13的1号端口,可激活接线端子J15输出0-70mV模拟量信号。
本申请的接线端子的连接可以通过PLC控制器4控制,PLC控制器4根据不同的检测需求,自动控制接线端子的连接。即检测线-线泄漏电流和线-地泄漏电流时,PLC控制器4可以自动实现控制接线端子的接通和断开,来检测不同的数据,实现浪涌保护器检测。
本申请通过连接驱动控制信号端子J12-J14来切换控制电路,实现不同性能的检测,连接浪涌保护器9测试线端子J7-J11连接浪涌保护器9,测试电压端子J1-J2和工作电压端子J3-J6作为工作电源,输出模拟量信号端子J15-J17作为模拟信号和检测的性能参数数据输出。即整个电路通过测试电压端子J1-J2和工作电压端子J3-J6提供工作电源,两个的电压不同,而该电源不能直接接入到浪涌保护器9,而是需要通过检测电路模块22,利用四个不同的检测电路模块222可以实现最后输出到浪涌保护器9输入端即J8和J9输出7V、16V、32V、55V的工作电压至浪涌保护器9,来模拟各种类型浪涌保护器9的工作状态。然后利用接线端子J13的不同端口,实现控制电路不同电路的接通从而实现不同性能的检测,最后通过输出模拟量信号端子J15-J17输出,监控检测结果。
本申请还公开了一种利用权利要求1所述检测仪检测浪涌保护器9的方法,包括以下步骤:
S1:通过操作面板5的模式选择旋钮选择浪涌保护器9并联使用或串联使用,将浪涌保护器9通过测试连接线连接测试插座11;
S2:通过操作面板5的电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮旋转设定电压值、设定泄漏电流值和设定电阻值,点击启动按钮;
S3:开关电源模块和测试电压模块为浪涌保护器提供电源;
S4:数据采集板采集泄漏电流值和回路电阻值,将泄漏电流值和回路电阻阻值通过控制电路模块以模拟量电压信号输出到数据转换卡中;
S5:数据转换卡3将模拟量电压信号和回路电阻值转换为标准电流信号,并将标准电流信号连同回路电阻值输出到PLC控制器4中;
S6:PLC控制器4的模拟量输入模块41采集标准电流信号;
S7:PLC控制器的CPU模块根据标准电流信号运算得出回路电阻信号,比较回路电阻测量值与电阻选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器9不合格,指示灯指示红色;
S8:PLC控制器4的CPU模块42比较线-地泄漏电流值与泄漏电流选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器9不合格,指示灯指示红色;
S9:PLC控制器4的CPU模块42比较线-线泄漏电流值与泄漏电流选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器9不合格,指示灯指示红色;
S10:判定浪涌保护器9合格,指示灯指示绿灯,点击停止按钮。
其中指示灯红色和绿色具体通过PLC控制器4实现,即通过PLC控制器4的CPU模块42对比后,来控制实现指示灯的红色和绿色,而该控制并非单一的控制,仅仅是一种便于直观体现浪涌保护器9优劣的方式,该控制使用的是现有技术,其也可以通过设定指示灯亮或不亮等多种方式来体现浪涌保护器9优劣状态。由于电阻信号易受干扰,电流信号抗干扰能力强,因此,中间电阻转换成电流后,比较时需要利用PLC控制器将其转换成回路电阻,具体的转换方式是根据数据转换卡的规则,做一个逆运算,对于数据转换卡的转换技术和这种逆运算的技术均是现有技术,例如可以利用隔离转换器。实现不同的转换。
本申请对应的浪涌保护器9检测仪采用西门子PLC作为PLC控制器4,使用高精度转换采集卡,将泄漏电流和回路电阻值转换成标准模拟信号,再输入到PLC控制器4中进行计算比较。整个检测流程全自动化,通过控制面板进行交互及结果反馈,使用方便,效果直观明显。
其中,本申请的具体电路走向是:首先,点击启动按钮后,开关电源模块61开始为整个浪涌保护器9检测仪提供电流,电流首先经过数据采集卡,经过数据采集卡后,在测试电源模块62和开关电源模块61的作用下,实现实际输出到浪涌保护器9的电压根据接线端子J12的1-4号端口不同而不同,从而测量浪涌保护器9,浪涌保护器9的线-线泄漏电流,线-地泄漏电流和回路电阻等经过数据采集卡到达到数据转换卡3后到达PLC控制器4,PLC控制器4再利用CPU模块42实现浪涌保护器9的优劣检测。浪涌保护器9使用旧了会劣化,为劣化的浪涌保护器9所检测的实际标准泄漏电流和回路电阻会小于设定值,若其大于设定值,则表明其本身已经劣化。
本发明通过测试模块连接浪涌保护器,利用数据采集板采集浪涌保护器泄漏电流和回路电阻,然后通过数据转换卡输出,最后利用PLC控制器控制执行检测流程,输出比较结果,通过操作面板的指示灯显示检测结果,本发明能够准确的采集浪涌保护器的各种性能参数,判断浪涌保护器是否劣化,使用户在浪涌保护器劣化时及时发现,及时更换,使用安全可靠,而且检测步骤简单,检测结果能直观体现,使用方便;通过操作面板设置调节旋钮,利用模式选择旋钮选择浪涌保护器并联使用或串联使用,利用电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮选择不同的设定参数,来实现不同的性能参数检测,利用标准通用控制信号,可与各种控制器集成使用,能够实现不同型号的浪涌保护器数据采集检测,适用性强;控制稳定,可以适用于恶劣环境,适用广泛。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明的技术范围作任何限制,故但凡依本发明的权利要求和说明书所做的变化或修饰,皆应属于本发明专利涵盖的范围之内。

Claims (10)

1.一种浪涌保护器检测仪,其特征在于,包括:
测试模块:所述的测试模块用于连接浪涌保护器,所述的测试模块上设置有测试插座,所述的测试插座与浪涌保护器通过测试连接线电路连接;
数据采集板:所述的数据采集板用于采集浪涌保护器泄漏电流和回路电阻,并将测量的泄漏电流和回路电阻的电阻值转换成模拟量电压信号;
数据转换卡:所述的数据转换卡用于将数据采集板采集的模拟量电压信号转换成标准电流信号,并将标准电流信号输出到PLC控制器中;
PLC控制器:所述的PLC控制器用于控制执行检测流程,采集检测数据,对检测数据与设定数据进行运算比较,输出比较结果;
操作面板:所述的操作面板上设置有调节旋钮和指示灯,用于设置参数和与用户交互输出结果。
电源模块:所述的电源模块用于为浪涌保护器检测仪提供电源;
所述的测试模块、数据采集板、数据转换卡、PLC控制器、操作面板电路和电源模块电路连接。
2.根据权利要求1所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的数据采集板由数据采集电路组成,所述的数据采集电路包括:接线端模块,检测电路模块和控制电路模块,所述的接线端模块,检测电路模块和控制电路模块电路连接,所述的接线端模块由若干接线端子构成,所述的检测电路模块由若干检测电路构成,所述的检测电路由继电器,整流二极管,稳压二极管和电阻电路连接而成,所述的控制电路模块由若干控制电路构成,所述的控制电路由继电器构成。
3.根据权利要求2所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的接线端模块由十七个接线端子构成,分别是接线端子J1-J17,所述的接线端子J1-J17包括:测试电压端子J1-J2,工作电压端子J3-J6,连接浪涌保护器测试线端子J7-J11,连接驱动控制信号端子J12-J14;输出模拟量信号端子J15-J17,所述的检测电路模块由四个检测电路构成,所述的控制电路模块由七个控制电路构成。
4.根据权利要求2所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的继电器有十一个,分别是继电器K1-K11,所述的继电器K1-K4设置在四个检测电路上,所述的继电器K5-K11设置在七个控制电路上,所述的整流二极管有九个,分别是整流二极管D2、整流二极管D3、整流二极管D5、整流二极管D6、整流二极管D8、整流二极管D9、整流二极管D11、整流二极管D12和整流二极管D13,所述的稳压二极管有四个,分别是稳压二极管D1、稳压二极管D4、稳压二极管D7和稳压二极管D10,所述的电阻有九个,分别是电阻R1-R9。
5.根据权利要求1所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的标准电流信号为4-20mA电流信号。
6.根据权利要求1所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的测试插座设置在操作面板上。
7.根据权利要求1所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的调节旋钮包括模式选择旋钮、启动按钮、停止按钮、电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮。
8.根据权利要求1所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的PLC控制器包括模拟量输入模块和CPU模块。
9.根据权利要求1所述的一种浪涌保护器检测仪,其特征在于:所述的电源模块包括开关电源模块和测试电源模块。
10.一种利用权利要求书1所述检测仪检测浪涌保护器的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:通过操作面板的模式选择旋钮选择浪涌保护器并联使用或串联使用,将浪涌保护器通过测试连接线连接测试插座;
S2:通过操作面板的电压选择旋钮、泄漏电流选择旋钮和电阻选择旋钮旋转设定电压值、设定泄漏电流值和设定电阻值,点击启动按钮;
S3:开关电源模块和测试电压模块为浪涌保护器提供电源;
S4:数据采集板采集泄漏电流值和回路电阻值,将泄漏电流值和回路电阻阻值通过控制电路模块以模拟量电压信号输出到数据转换卡中;
S5:数据转换卡将模拟量电压信号连同回路电阻值转换为标准电流信号,并将标准电流信号输出到PLC控制器中;
S6:PLC控制器的模拟量输入模块采集标准电流信号;
S7:PLC控制器的CPU模块根据标准电流信号运算得出回路电阻信号,比较回路电阻测量值与电阻选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器不合格,指示灯指示红色;
S8:PLC控制器的CPU模块比较线-地泄漏电流值与泄漏电流选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器不合格,指示灯指示红色;
S9:PLC控制器的CPU模块比较线-线泄漏电流值与泄漏电流选择旋钮选择设定值,若测量值小于设定值则进行下一步,若测量值不小于设定值,则测试判定浪涌保护器不合格,指示灯指示红色;
S10:判定浪涌保护器合格,指示灯指示绿灯。
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