CN204030572U - 浪涌保护器寿命监测装置 - Google Patents
浪涌保护器寿命监测装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN204030572U CN204030572U CN201420149148.7U CN201420149148U CN204030572U CN 204030572 U CN204030572 U CN 204030572U CN 201420149148 U CN201420149148 U CN 201420149148U CN 204030572 U CN204030572 U CN 204030572U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- surge protector
- monitoring apparatus
- surge
- micro
- control unit
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种浪涌保护器寿命监测装置,包括浪涌保护单元、直流电源、感应线圈、微控制单元、时间输出单元、驱动电路和显示单元,上述浪涌保护器寿命监测装置,浪涌保护器保护与之连接的直流电源不受雷击干扰,直流电源给浪涌保护器寿命监测装置提供直流电源,感应线圈采集的雷击浪涌数据输入微控制单元,时间输出单元的时间也输出至微控制单元,而微控制单元可对雷击浪涌数据和时间数据进行运算、分析,从而可评估所连接的浪涌保护器的剩余寿命;而评估出的剩余寿命可经驱动电路驱动、输出至显示单元,从而可直观的显示剩余寿命信息。
Description
技术领域
本实用新型属于配电系统监测技术领域,特别是涉及一种浪涌保护器寿命监测装置。
背景技术
雷电是由带电的云在空中放电导致的一种特殊的天气现象,雷电及其引发的线路浪涌是造成电气电子设备老化和损坏的重要原因,随着电子、微电子集成化设备的大量应用,雷电过电压和雷击电磁脉冲所造成的系统和设备的损坏越来越多,因此,尽快解决建筑物和电子信息系统雷电灾害防护问题显得十分重要。
电子工业是现代信息社会的支柱产业,电子计算机的应用遍及社会各领域,电子元器件的集成度不断提高,工作电压不断降低,而这些特点使它最怕雷电脉冲或二次感应雷电脉冲的侵害,雷击往往会造成大范围的设备损坏,在这一领域传统的避雷针已起不到足够的保护作用。随着电力系统自动化技术的的发展,各种配电装置及监控设备自动化程度越来越高,相关设备对防雷要求的日益严格,安装浪涌保护器抑制线路上的浪涌和瞬时过电压、泄放线路上的过电流成为现代防雷技术的重要环节之一。电涌保护器是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。电涌保护器在线长时间运行,在雷电冲击和自然老化的作用下,其性能将逐渐下降甚至失效。如不能及时预防或排除失效的电涌保护器,将对配电系统带来严重影响。因此,对于电涌保护器运行状态及其寿命评估也是一项极其重要的工作。
目前常用的是通过机械脱扣装置,当电涌保护器遭雷击损坏或自然老化损坏时,压敏电阻本体发热,使得连接部分低温焊锡融化,然后通过一套机械弹力脱扣装置,使得电涌保护器脱离配电系统,通过压敏电阻的失效来判断寿命。
但是,上述方式都是在压敏电阻失效损坏后才能提供警示,并不能提前预测评估电涌保护器的使用寿命,不能实时判断压敏电阻的剩余寿命评估。
发明内容
基于此,本实用新型在于克服现有技术不能提前预测评估电涌保护器的使用寿命、不能实时判断压敏电阻的剩余寿命评估的缺陷,提供一种浪涌保护器寿命监测装置。
其技术方案如下:
一种浪涌保护器寿命监测装置,包括浪涌保护单元、直流电源、感应线圈、微控制单元、时间输出单元、驱动电路和显示单元,所述直流电源、感应线圈、时间输出单元、驱动单元均与所述微控制单元连接,所述浪涌保护单元与所述直流电源连接,所述显示单元与所述驱动电路连接;所述浪涌保护单元内部设置有压敏电阻,所述感应线圈采集雷击浪涌数据输入到微控制单元,所述微控制单元结合时间输出单元、运算评估浪涌保护器的剩余寿命,且经驱动电路驱动后,将剩余寿命显示于所述显示单元。
下面对进一步技术方案进行说明:
所述感应线圈采用罗氏线圈。
所述罗氏线圈配合高速AD采集雷电幅值。
所述时间输出单元为实时时钟。
所述显示单元为数码管。
下面对前述技术方案的原理、效果等进行说明:
1.上述浪涌保护器寿命监测装置,浪涌保护器保护与之连接的直流电源不受雷击干扰,直流电源给浪涌保护器寿命监测装置提供直流电源,感应线圈采集的雷击浪涌数据输入微控制单元,时间输出单元的时间也输出至微控制单元,而微控制单元可对雷击浪涌数据和时间数据进行运算、分析,根据压敏电阻的经验寿命曲线,从而可评估所连接的浪涌保护器的剩余寿命;而评估出的剩余寿命可经驱动电路驱动、输出至显示单元,从而可直观的显示剩余寿命信息。
2.罗氏线圈具有电流可实时测量、响应速度快、不会饱和、几乎没有相位误差的特点,用于雷击信号的采集可提高精确性。
3.罗氏线圈配合高速AD,可将罗氏线圈采集的雷击模拟信号转换为数字信号输入到微控制单元,便于微控制单元直接运算和分析。
4.实时时钟精度高,且将匹配电容内置于实时时钟,可保证实时时钟精度的一致性,高精度的时间数据有利于提高微控制单元运算的准确性。
5.数码管是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,可精确显示浪涌保护器的剩余寿命。
附图说明
图1是本实用新型浪涌保护器寿命监测装置线路连接示意图。
具体实施方式
下面对本实用新型的实施例进行详细说明:
如图1所示,一种浪涌保护器寿命监测装置100,包括浪涌保护单元110、直流电源120、感应线圈130、微控制单元140、时间输出单元150、驱动电路160和显示单元170,直流电源120、感应线圈130、时间输出单元150、驱动单元均与微控制单元140连接,浪涌保护单元110与直流电源120连接,显示单元170与驱动电路160连接;浪涌保护单元110内部设置有压敏电阻,感应线圈130采集雷击浪涌数据输入到微控制单元140,微控制单元140结合时间输出单元150、运算评估浪涌保护器的剩余寿命,且经驱动电路160驱动后,将剩余寿命显示于显示单元170。
上述浪涌保护器寿命监测装置100,浪涌保护器保护与之连接的直流电源120不受雷击干扰,直流电源120给浪涌保护器寿命监测装置100提供直流电源,感应线圈130采集的雷击浪涌数据输入微控制单元140,时间输出单元150的时间也输出至微控制单元140,而微控制单元140可对雷击浪涌数据和时间数据进行运算、分析,根据压敏电阻的经验寿命曲线,从而可评估所连接的浪涌保护器的剩余寿命;而评估出的剩余寿命可经驱动电路160驱动、输出至显示单元170,从而可直观的显示剩余寿命信息。
感应线圈130采用罗氏线圈。罗氏线圈具有电流可实时测量、响应速度快、不会饱和、几乎没有相位误差的特点,用于雷击信号的采集可提高精确性。
罗氏线圈配合高速AD采集雷电幅值。罗氏线圈配合高速AD,可将罗氏线圈采集的雷击模拟信号转换为数字信号输入到微控制单元140,便于微控制单元140直接运算和分析。
实时时钟精度高,且将匹配电容内置于实时时钟,可保证实时时钟精度的一致性,高精度的时间数据有利于提高微控制单元140运算的准确性。
显示单元170为数码管。数码管是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,可精确显示浪涌保护器的剩余寿命。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种浪涌保护器寿命监测装置,其特征在于,包括浪涌保护单元、直流电源、感应线圈、微控制单元、时间输出单元、驱动电路和显示单元,所述直流电源、感应线圈、时间输出单元、驱动单元均与所述微控制单元连接,所述浪涌保护单元与所述直流电源连接,所述显示单元与所述驱动电路连接;所述浪涌保护单元内部设置有压敏电阻。
2.根据权利要求1所述的浪涌保护器寿命监测装置,其特征在于,所述感应线圈采用罗氏线圈。
3.根据权利要求2所述的浪涌保护器寿命监测装置,其特征在于,所述罗氏线圈配合高速AD采集雷电幅值。
4.根据权利要求1所述的浪涌保护器寿命监测装置,其特征在于,所述时间输出单元为实时时钟。
5.根据权利要求1所述的浪涌保护器寿命监测装置,其特征在于,所述显示单元为数码管。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201420149148.7U CN204030572U (zh) | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 浪涌保护器寿命监测装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201420149148.7U CN204030572U (zh) | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 浪涌保护器寿命监测装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN204030572U true CN204030572U (zh) | 2014-12-17 |
Family
ID=52070400
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201420149148.7U Expired - Fee Related CN204030572U (zh) | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 浪涌保护器寿命监测装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN204030572U (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105552874A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-05-04 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 利用温差判断电涌保护器故障情况的方法 |
CN105785164A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-07-20 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 电涌保护器预期寿命的判断方法及系统 |
CN106208374A (zh) * | 2016-08-09 | 2016-12-07 | 上海优泰欧申机电有限公司 | 信号电涌保护器的监测装置及监测方法 |
CN106707071A (zh) * | 2017-02-28 | 2017-05-24 | 四川瑞云信通科技有限公司 | 用于计算电源防雷装置剩余使用寿命的系统及其方法 |
CN107179453A (zh) * | 2016-03-10 | 2017-09-19 | 施耐德电器工业公司 | 用于浪涌保护器的装置和方法 |
CN109687599A (zh) * | 2018-12-21 | 2019-04-26 | 伏诺瓦(天津)科技有限公司 | 无线充电浪涌保护器监测终端 |
CN109709836A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-05-03 | 上海大学 | 一种基于nb-iot的智能雷电监控系统 |
CN110488116A (zh) * | 2019-07-31 | 2019-11-22 | 亿轶环境科技(上海)有限公司 | 一种用于空气消毒净化装置的负离子管寿命监测方法 |
-
2014
- 2014-03-28 CN CN201420149148.7U patent/CN204030572U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105552874A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-05-04 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 利用温差判断电涌保护器故障情况的方法 |
CN105785164A (zh) * | 2016-01-29 | 2016-07-20 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 电涌保护器预期寿命的判断方法及系统 |
CN105552874B (zh) * | 2016-01-29 | 2017-12-26 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 利用温差判断电涌保护器故障情况的方法 |
CN105785164B (zh) * | 2016-01-29 | 2019-02-05 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 电涌保护器预期寿命的判断方法及系统 |
CN107179453A (zh) * | 2016-03-10 | 2017-09-19 | 施耐德电器工业公司 | 用于浪涌保护器的装置和方法 |
CN107179453B (zh) * | 2016-03-10 | 2020-02-07 | 施耐德电器工业公司 | 用于浪涌保护器的装置和方法 |
CN106208374A (zh) * | 2016-08-09 | 2016-12-07 | 上海优泰欧申机电有限公司 | 信号电涌保护器的监测装置及监测方法 |
CN106707071A (zh) * | 2017-02-28 | 2017-05-24 | 四川瑞云信通科技有限公司 | 用于计算电源防雷装置剩余使用寿命的系统及其方法 |
CN109709836A (zh) * | 2018-10-29 | 2019-05-03 | 上海大学 | 一种基于nb-iot的智能雷电监控系统 |
CN109687599A (zh) * | 2018-12-21 | 2019-04-26 | 伏诺瓦(天津)科技有限公司 | 无线充电浪涌保护器监测终端 |
CN110488116A (zh) * | 2019-07-31 | 2019-11-22 | 亿轶环境科技(上海)有限公司 | 一种用于空气消毒净化装置的负离子管寿命监测方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN204030572U (zh) | 浪涌保护器寿命监测装置 | |
CN202351412U (zh) | Dc电源模块智能检测系统 | |
CN106058837B (zh) | 一种无隔离器件的线路避雷器漏电流检测装置 | |
CN102707121B (zh) | 一种电压浪涌检测电路 | |
US20100076707A1 (en) | Current sensor for measuring inhomogeneity of potential distribution of arrester | |
CN104181376A (zh) | 基于输电线路雷电压波形的雷击种类识别方法 | |
CN103454544A (zh) | 一种基于电子跨接器线性灭磁回路的检测方法 | |
CN103969523A (zh) | 一种自动监测限压型电涌保护器性能的装置 | |
CN203587780U (zh) | 一种电池电量检测装置 | |
CN103604978A (zh) | 基于pci采集卡的架空输电线路雷电流在线监测装置 | |
CN105652685A (zh) | 一种动态模拟实验用功能模拟装置 | |
CN107024626A (zh) | 一种实时监测漏电流和过电压的电涌保护装置 | |
CN207301194U (zh) | 一种浪涌保护器在线监测系统 | |
CN203941224U (zh) | 一种雷电防护计数模块 | |
CN206223915U (zh) | 一种双电流传感器的地线绝缘子放电监测装置 | |
CN206235654U (zh) | 一种高压变频器的输入电压检测装置及电子设备 | |
CN205141370U (zh) | 一种智能型避雷针 | |
CN201994658U (zh) | 一种带失效检测功能的信号防雷器 | |
CN203825172U (zh) | 一种直流供电系统交流电混入的检测装置 | |
CN207396654U (zh) | 配网氧化锌避雷器验收试验装置 | |
CN203397429U (zh) | 一种预付费电表专用断路器电路 | |
CN204705676U (zh) | 一种大电流冲击阻抗测试系统 | |
CN205992029U (zh) | 一种直流换流阀阀厅避雷器监测装置 | |
CN203535127U (zh) | 一种氧化锌避雷器在线监测仪 | |
CN106707071A (zh) | 用于计算电源防雷装置剩余使用寿命的系统及其方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20141217 Termination date: 20180328 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |