CN206601460U - 一种线路防雷电流检测仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种线路防雷电流检测仪,包括三极管V1、检测元件M、电位器RP1和二极管D3,所述检测元件M连接三极管V1的基极和二极管D2的阴极,三极管V1的集电极连接二极管D1的阴极、三极管V2的集电极、三极管V3的集电极、电阻R1和蓄电池E的正极,三极管V1的发射极连接三极管V2的基极。本实用新型线路防雷电流检测仪电路摒弃了复杂的芯片结构,仅使用基本的电子元件组成,能够精确的判断电力线路中有无电流通过,进而达到判断线路通断的目的,并且使用太阳能结合蓄电池供电,同时通过三级信号放大对检测信号进行处理,确保其精确度,因此具有携带方便、节约电能和成本低的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种检测仪,具体是一种线路防雷电流检测仪。
背景技术
防雷与接地是一个统一的整体。无论是对直击雷的防护,还是对雷电过电压和雷电电涌的防护,总是要把雷电流传入大地。因此,没有良好的接地装置,各种防雷措施就不能发挥令人满意的保护作用,接地装置的性能将直接决定着防雷保护措施的实际效果。
如何判断接地装置的好坏,就需要对接地装置通路中的电流进行检测,当进行雷击实验时,通过电流检测仪对装置内部的导通电流情况进行检测,即可判断防雷装置的好坏。
专业型电流检测仪由数字化断点距离测量、断点精定位信号源、断点精定位探测器三部分组成。该仪器具有断点距离测量、断点精定位信号源断点精定位探测器、全数字式显示、系统集成度高、体积小、重量轻、携带方便等特点。它克服了指针式检测仪人为校对刻度的主观误差,即使没有使用经验的人员同样能够准确无误找到线缆断点所在的地方。但专业型线缆断线故障测试定位仪存在价格高、在线缆维护和电工等工作领域内不易普及等问题,为弥补和克服这些问题,有必要研制一种价格低廉、实用、检测结果可靠、易于普及的缆线断线检测装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种线路防雷电流检测仪,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种线路防雷电流检测仪,包括三极管V1、检测元件M、电位器RP1和二极管D3,所述检测元件M连接三极管V1的基极和二极管D2的阴极,三极管V1的集电极连接二极管D1的阴极、三极管V2的集电极、三极管V3的集电极、电阻R1和蓄电池E的正极,三极管V1的发射极连接三极管V2的基极,三极管V2的发射极连接三极管V3的基极,三极管V3的发射极连接电位器RP1的滑动端,二极管D2的阳极连接二极管D3的阴极、蓄电池E的负极、电位器RP1的一个固定端和太阳能板T,电位器RP1的另一个固定端连接三极管V4的基极,三极管V4的集电极连接电阻R1的另一端,二极管D1的阳极连接太阳能板T的另一端。
作为本实用新型的优选方案:所述检测元件M为感应电极片。
作为本实用新型的优选方案:所述二极管D3为发光二极管。
作为本实用新型的优选方案:所述感应电极片是直径5mm的薄铜片。
作为本实用新型的优选方案:所述蓄电池E的额定电压为5V。
作为本实用新型的优选方案:所述二极管D1的型号为IN4003。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型线路防雷电流检测仪电路摒弃了复杂的芯片结构,仅使用基本的电子元件组成,能够精确的判断电力线路中有无电流通过,进而达到判断线路通断的目的,并且使用太阳能结合蓄电池供电,同时通过三级信号放大对检测信号进行处理,确保其精确度,因此具有携带方便、节约电能和成本低的优点。
附图说明
图1为线路防雷电流检测仪的电路图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,一种线路防雷电流检测仪,包括三极管V1、检测元件M、电位器RP1和二极管D3,所述检测元件M连接三极管V1的基极和二极管D2的阴极,三极管V1的集电极连接二极管D1的阴极、三极管V2的集电极、三极管V3的集电极、电阻R1和蓄电池E的正极,三极管V1的发射极连接三极管V2的基极,三极管V2的发射极连接三极管V3的基极,三极管V3的发射极连接电位器RP1的滑动端,二极管D2的阳极连接二极管D3的阴极、蓄电池E的负极、电位器RP1的一个固定端和太阳能板T,电位器RP1的另一个固定端连接三极管V4的基极,三极管V4的集电极连接电阻R1的另一端,二极管D1的阳极连接太阳能板T的另一端。
检测元件M为感应电极片。二极管D3为发光二极管。感应电极片是直径5mm的薄铜片。蓄电池E的额定电压为5V。二极管D1的型号为IN4003
本实用新型的工作原理是:太阳能板T将光能转换成太阳能并通过止逆二极管D1输出,其中一部分加在蓄电池E的两端,给其充电,另一部分给由三极管V1-V4、二极管D3等元件组成的检测电路供电,检测元件M为电极片,当其靠近带电的相线侧时,感应电压经D2整流,由V1—V3组成的复合管进行三级信号放大,输出的信号经过电位器RP1后加在三极管V4的基极,使V4导通,发光二极管D3发光显示;而当感应体远离相线或相线断开时,因无感应电压,Vl-V3无输出,V4得不到偏流而截止,D3熄灭,从而达到快速检测线缆断路的目的。
Claims (6)
1.一种线路防雷电流检测仪,包括三极管V1、检测元件M、电位器RP1和二极管D3,其特征在于,所述检测元件M连接三极管V1的基极和二极管D2的阴极,三极管V1的集电极连接二极管D1的阴极、三极管V2的集电极、三极管V3的集电极、电阻R1和蓄电池E的正极,三极管V1的发射极连接三极管V2的基极,三极管V2的发射极连接三极管V3的基极,三极管V3的发射极连接电位器RP1的滑动端,二极管D2的阳极连接二极管D3的阴极、蓄电池E的负极、电位器RP1的一个固定端和太阳能板T,电位器RP1的另一个固定端连接三极管V4的基极,三极管V4的集电极连接电阻R1的另一端,二极管D1的阳极连接太阳能板T的另一端。
2.根据权利要求1所述的一种线路防雷电流检测仪,其特征在于,所述检测元件M为感应电极片。
3.根据权利要求1所述的一种线路防雷电流检测仪,其特征在于,所述二极管D3为发光二极管。
4.根据权利要求2所述的一种线路防雷电流检测仪,其特征在于,所述感应电极片是直径5mm的薄铜片。
5.根据权利要求1所述的一种线路防雷电流检测仪,其特征在于,所述蓄电池E的额定电压为5V。
6.根据权利要求1所述的一种线路防雷电流检测仪,其特征在于,所述二极管D1的型号为IN4003。
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CN201720201411.6U CN206601460U (zh) | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 一种线路防雷电流检测仪 |
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CN201720201411.6U CN206601460U (zh) | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 一种线路防雷电流检测仪 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108802546A (zh) * | 2018-08-29 | 2018-11-13 | 山东华安检测技术有限公司 | 一种防雷装置监测系统 |
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2017
- 2017-03-02 CN CN201720201411.6U patent/CN206601460U/zh not_active Expired - Fee Related
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