CN207424105U - 一种电力电容器检测装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种电力电容器检测装置,包括电池、第一电容至第十一电容、第一电阻至第九电阻、第一三极管至第四三极管、第一开关至第四开关、电位器、二极管和电流表,本实用新型测量仪能够测量几个皮法到0.1微法的电容,量程分成25pF、lOOpF、lOOOpF、0.Oll和0.luF五档。由于测量原理是线性的。可以直接用电流表刻度读数。与现有技术相比,本实用新型能够快速检测电容的参数,装置能够进行校准,更进一步提高了电容的测量精度,提高电力设备的安装和维护的效率,使用方便,具有推广应用的价值。

Description

一种电力电容器检测装置
技术领域
本实用新型涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种电力电容器检测装置。
背景技术
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。现有技术中,电容用于各种电力设备中,在安装或维护的过程中,需要对电容进行检测是否容量精准,因此,需要一种检测快速的设备。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种电力电容器检测装置。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:
本实用新型包括电池、第一电容至第十一电容、第一电阻至第九电阻、第一三极管至第四三极管、第一开关至第四开关、电位器、二极管和电流表,第一开关为单刀开关,第二开关和第三开关均为五选一开关,第四开关为二选一开关,电池的正极与第一开关的第一端连接,电池的负极同时与第一电阻的第一端、第二三极管的发射极、第四电阻的第一端、第三三极管的发射极、第八电阻的第一端、第四三极管的发射极、二极管的正极和电流表的第一端连接,第一开关的第二端同时与第一三极管的发射极、第五电阻的第一端和第九电阻的第一端连接,第一三极管的集电极同时与第一电阻的第二端和第三三极管的基极连接,第一三极管的基极与第二电阻的第一端连接,第二电阻的第二端同时与第三电阻的第一端和第二开关的中心端连接,第三电阻的第二端同时与电位器的第一端和滑动端连接,电位器的第二端与第二三极管的集电极连接,第二三极管的基极同时与第四电阻的第二端和第六电阻的第一端连接,第六电阻的第二端同时与第三三极管的集电极、第七电阻的第一端、第六电容的第一端、第一电容至第五电容的第一端和第五电阻的第二端连接,第一电容至第五电容的第二端分别与第二开关的五个端口连接,第六电容的第二端同时与第七电阻的第二端、第八电阻的第二端和第四三极管的基极连接,第四三极管的集电极同时与第九电阻的第二端、第七电容至第十一电容的第一端和被测电容的第一端连接,第七电容至第十一电容的第二端分别与第三开关的五个端口连接,第三开关的中心端与第四开关的第一端连接,第四开关的第二端与被测电容的第二端连接,第四开关的中心端同时与二极管的负极和电流表的第二端连接。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型是一种电力电容器检测装置,与现有技术相比,本实用新型能够快速检测电容的参数,装置能够进行校准,更进一步提高了电容的测量精度,提高电力设备的安装和维护的效率,使用方便,具有推广应用的价值。
附图说明
图1是本实用新型的电路结构原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图1所示:本实用新型包括电池E、第一电容C1至第十一电容C11、第一电阻R1至第九电阻R9、第一三极管VT1至第四三极管VT4、第一开关S1 至第四开关S4、电位器RP、二极管VD和电流表A,第一开关S1为单刀开关,第二开关S2和第三开关S3均为五选一开关,第四开关S4为二选一开关,电池 E的正极与第一开关S1的第一端连接,电池E的负极同时与第一电阻R1的第一端、第二三极管VT2的发射极、第四电阻R4的第一端、第三三极管VT3的发射极、第八电阻R8的第一端、第四三极管VT4的发射极、二极管VD的正极和电流表A的第一端连接,第一开关S1的第二端同时与第一三极管VT1的发射极、第五电阻R5的第一端和第九电阻R9的第一端连接,第一三极管VT1 的集电极同时与第一电阻R1的第二端和第三三极管VT3的基极连接,第一三极管VT1的基极与第二电阻R2的第一端连接,第二电阻R5的第二端同时与第三电阻R3的第一端和第二开关S2的中心端连接,第三电阻R3的第二端同时与电位器RP的第一端和滑动端连接,电位器RP的第二端与第二三极管VT2的集电极连接,第二三极管VT2的基极同时与第四电阻R4的第二端和第六电阻R6 的第一端连接,第六电阻R6的第二端同时与第三三极管VT3的集电极、第七电阻R7的第一端、第六电容C6的第一端、第一电容C1至第五电容C5的第一端和第五电阻R5的第二端连接,第一电容C1至第五电容C5的第二端分别与第二开关S2的五个端口连接,第六电容C6的第二端同时与第七电阻R7的第二端、第八电阻R8的第二端和第四三极管VT4的基极连接,第四三极管VT4的集电极同时与第九电阻R9的第二端、第七电容C7至第十一电容C11的第一端和被测电容CX的第一端连接,第七电容C7至第十一电容C11的第二端分别与第三开关S3的五个端口连接,第三开关S3的中心端与第四开关S4的第一端连接,第四开关S4的第二端与被测电容CX的第二端连接,第四开关S4的中心端同时与二极管VD的负极和电流表A的第二端连接。
本实用新型的工作原理如下:
本实用新型测量仪能够测量几个皮法到0.1微法的电容,量程分成25pF、 lOOpF、lOOOpF、0.Oll和0.luF五档。由于测量原理是线性的。可以直接用电流表刻度读数。
当第四三极管VT4导通的时候,被测电容CX和二极管VD放电。第四三极管VT4开关一次,被测电容CX就充放电一次。被测电容CX大,每次充电时通过电流表A的电量多。另外,第四三极管VT4每秒钟开关的次数多,每秒钟通过电流表A的电量也多。每秒钟通过电流表A的电量,也就是通过电流表A的电流。因此,通过电流表A的电流和被测电容CX成正比,和第四三极管VT4的开关频率成正比。如果要求通过电流表A的电流一样大。那么测量小电容的时候,第四三极管VT4的开关频率就要比较高。
第一三极管VT1、第二三极管VT2、第三三极管VT3构成互补再生对多谐振荡器。其中第三三极管VT3是为了提高电路的振荡频率,分析电路的时候可以认为第三三极管VT3的集电极发射极短路。电池E接通,电源通过第一三极管 VT1、第二电阻R2、电位器RP给第一电容C1充电,在开始的瞬间,第一电容 C1两端的电压降等于零,第六电容C6的电压降很小,不能使第一三极管VT1导通。由于第一三极管VT1处于截止状态,第一电阻R1上的电压降也很小,使第二三极管VT2也截止,第三三极管VT3集电极点输出高电位。随着第一电容C1 充电,被测电容CX上的电压逐渐升高,到一定值后使第一三极管VT1导通.第一电阻R1上的电压降增大,使第二三极管VT2导通.第三三极管VT3集电极输出低电位。这时候,电源通过第一三极管VT1的发射极、基极、第二电阻R2、第二三极管VT2的集电极、发射极,给第一电容C1反充电,随着第一电容C1 的反充电,第一电容Cl上的电压逐渐升高,到一定数值后使第一三极管VT1截止,第二三极管VT2也截止,第三三极管VT3点又输出高电位,第六电容C6回到充电过程。这样进行下去,第三三极管VT3集电极不断交替出现高电位和低电位,用来控制第四三极管VT4的导通和截止。接上不同的振荡电容C1-C5,可以改变振荡频率,也就是改变第四三极管VT4开关频率,用来适应测量不同电容量的需要。第七电容C7至第十一电容C11是校准电容。在测量被测电容CX 之前,先用校准电容去校准电流表A。电位器RP用于频率微调,校准时调节它可使电流表A满偏转。由第二开关S2和第三开关S3做量程选择。比如要测量一个几百皮法的电容,先把第四开关S4拨到“校准”处,第二开关S2转到3 处,调节电位器RP,使电流表A指针满偏转,然后把被测电容CX连接,再把第四开关S4拨到“测量”。这时候,如果电流表是lOOuA的,指针落在56uA处。那么被测电容就是560pF。如果被测电容CX容量范围不清楚,要先用最大量程测量,等判断出范围后再用合适的量程测量。测量之前,先用万用表欧姆档,判断被测电容是否有短路现象。不能测量已经短路的电容,否则容易损坏电流表。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (1)

1.一种电力电容器检测装置,其特征在于:包括电池、第一电容至第十一电容、第一电阻至第九电阻、第一三极管至第四三极管、第一开关至第四开关、电位器、二极管和电流表,第一开关为单刀开关,第二开关和第三开关均为五选一开关,第四开关为二选一开关,电池的正极与第一开关的第一端连接,电池的负极同时与第一电阻的第一端、第二三极管的发射极、第四电阻的第一端、第三三极管的发射极、第八电阻的第一端、第四三极管的发射极、二极管的正极和电流表的第一端连接,第一开关的第二端同时与第一三极管的发射极、第五电阻的第一端和第九电阻的第一端连接,第一三极管的集电极同时与第一电阻的第二端和第三三极管的基极连接,第一三极管的基极与第二电阻的第一端连接,第二电阻的第二端同时与第三电阻的第一端和第二开关的中心端连接,第三电阻的第二端同时与电位器的第一端和滑动端连接,电位器的第二端与第二三极管的集电极连接,第二三极管的基极同时与第四电阻的第二端和第六电阻的第一端连接,第六电阻的第二端同时与第三三极管的集电极、第七电阻的第一端、第六电容的第一端、第一电容至第五电容的第一端和第五电阻的第二端连接,第一电容至第五电容的第二端分别与第二开关的五个端口连接,第六电容的第二端同时与第七电阻的第二端、第八电阻的第二端和第四三极管的基极连接,第四三极管的集电极同时与第九电阻的第二端、第七电容至第十一电容的第一端和被测电容的第一端连接,第七电容至第十一电容的第二端分别与第三开关的五个端口连接,第三开关的中心端与第四开关的第一端连接,第四开关的第二端与被测电容的第二端连接,第四开关的中心端同时与二极管的负极和电流表的第二端连接。
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