CN208667854U - 阴极保护设备调试保护装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种阴极保护设备调试保护装置,包括:第一过流保护开关和功率电阻模组,第一过流保护开关的第一端用于与待测阴极保护设备的第一极性接线端连接,第一过流保护开关的第二端与功率电阻模组的一端连接,功率电阻模组的另一端用于与待测阴极保护设备的第二极性接线端连接。在对阴极保护设备进行调试、检修时,根据待测阴极保护设备的功率大小,调整功率电阻模组的功率阻值的大小,限制当待测阴极保护设备失控时产生的冲击电流,最大限度的保护需要调试的阴极保护设备。
Description
技术领域
本实用新型涉及阴极保护技术领域,特别是涉及一种阴极保护设备调试保护装置。
背景技术
因高压管道中存在杂散电流干扰,而阴保系统中的恒电位仪、排流装置、大电流分流器、GPS同步器等设备受杂散电流干扰会产生波动,如在进行阴极保护系统设备的验收、调试、标定、检修工作时,将阴极保护设备直接接入高压管道中进行测试,可能会造成阴极保护设备损坏、数据检测精度下降,造成不可逆的后果。
实用新型内容
基于此,有必要针对阴极保护设备调试时易造成设备损坏的问题,提供一种阴极保护设备调试保护装置。
为了实现上述目的,一方面,本实用新型实施例提供了一种阴极保护设备调试保护装置,包括:第一过流保护开关和功率电阻模组;
第一过流保护开关的第一端用于与待测阴极保护设备的第一极性接线端连接,第一过流保护开关的第二端与功率电阻模组的一端连接;
功率电阻模组的另一端用于与待测阴极保护设备的第二极性接线端连接。
在其中一个实施例中,阴极保护设备调试保护装置还包括第二过流保护开关,第二过流保护开关串接在述功率电阻模组和待测阴极保护设备的第二极性接线端之间。
在其中一个实施例中,功率电阻模组包括多个串联的电阻;
待测阴极保护设备的第一极性接线端与待测阴极保护设备的第二极性接线端之间串接有一个或多个电阻。
在其中一个实施例中,功率电阻模组还包括端子排;
端子排包括第一类端子和第二类端子;
第一类端子中的端子与第二类端子中的端子一一对应连接;
第二类端子中的相邻两个端子之间串接有一个或多个电阻;
第一过流保护开关的第二端连接第一类端子中的一个端子,待测阴极保护设备的第二极性接线端连接第一类端子中的另一个端子。
在其中一个实施例中,功率电阻模组包括多个电阻;
待测阴极保护设备的第一极性接线端与待测阴极保护设备的第二极性接线端之间并联有一个或多个电阻。
在其中一个实施例中,阴极保护设备调试保护装置还包括散热模组,散热模组包括控制开关和风扇;
控制开关包括第一连接端、第二连接端和控制端,控制开关的第一连接端用于与第一极性接线端连接,控制开关的二连接端与风扇的一端连接,风扇的另一端与控制开关的控制端连接。
在其中一个实施例中,散热模组还包括偏置电阻,控制开关为晶体管;
控制开关的第一连接端为晶体管的集电极;
控制开关的第二连接端为晶体管的发射极;
控制开关的控制端为晶体管的基极;
晶体管的集电极与晶体管的基极之间串接有偏置电阻。
在其中一个实施例中,散热模组还包括稳压二极管;
稳压二极管的阳极用于与第二极性接线端连接,稳压二极管的阴极与晶体管的基极连接。
在其中一个实施例中,散热模组还包括二极管,二极管的第一极性接线端与第一极性接线端连接,二极管的阴极与晶体管的基极连接。
在其中一个实施例中,阴极保护设备调试保护装置还包括阴极保护电位反馈模组,阴极保护电位反馈模组包括第一电阻和滑动电阻,
第一电阻和滑动电阻用于依次串接在待测阴极保护设备的第一极性接线端和第二极性接线端之间;
第一电阻与滑动电阻连接的一端还用于与待测阴极保护设备的零位接阴接线端连接;
滑动电阻的滑动端用于与待测阴极保护设备的参比电极接线端连接。
本实用新型中的一个或多个实施例至少具有如下优点和有益效果:本实用新型实施例提供的阴极保护设备调试保护装置,包括:第一过流保护开关和功率电阻模组,第一过流保护开关的第一端用于与待测阴极保护设备的第一极性接线端连接,第一过流保护开关的第二端与功率电阻模组的一端连接,功率电阻模组的另一端用于与待测阴极保护设备的第二极性接线端连接。在对阴极保护设备进行调试、检修时,根据待测阴极保护设备的功率大小,调整功率电阻模组的功率阻值的大小,限制当待测阴极保护设备失控时产生的冲击电流,最大限度的保护需要调试的阴极保护设备。
附图说明
通过附图中所示的本实用新型的优选实施例的更具体说明,本实用新型的上述及其它目的、特征和优势将变得更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分,且并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本实用新型的主旨。
图1为一个实施例中阴极保护设备调试保护装置的结构示意图;
图2为另一个实施例中阴极保护设备调试保护装置的结构示意图;
图3为再一个实施例中阴极保护设备调试保护装置的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的首选实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件并与之结合为一体,或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“安装”、“一端”、“另一端”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
一方面,如图1所示,本实用新型实施例提供了一种阴极保护设备调试保护装置,包括:第一过流保护开关100和功率电阻模组200,第一过流保护开关 100的第一端用于与待测阴极保护设备300的第一极性接线端连接,第一过流保护开关100的第二端与功率电阻模组200的一端连接,功率电阻模组200的另一端用于与待测阴极保护设备300的第二极性接线端连接。
目前,在对阴极保护系统设备进行验收、调试、检修等时,恒电位仪、排流装置、大电流分流器、GPS同步器等设备会受杂散电流干扰波动,如直接接入设备,可能会造成设备损坏。本发明实施例提供了一种阴极保护设备调试保护装置,用于在对待测阴极保护设备300进行调试时,保护待测阴极保护设备 300免受电流突变而造成的设备损坏及其他危险情况发生。其中,功率电阻模组 200是指能够通过阻值变化实现对待测阴极保护设备300的输出功率调整的模组。第一极性接线端是指待测阴极保护设备300的阳极接线端或阴极接线端。第二极性接线端也是指待测阴极保护设备300的阳极接线端或阴极接线端,需要说明的是第一极性接线端与第二极性接线端是极性相反的两个接线端,例如当第一极性接线端为阳极接线端时,则第二极性接线端为阴极接线端。
具体的,第一过流保护开关100的第一端用于与待测阴极保护设备300的第一极性接线端连接,第一过流保护开关100的第二端与功率电阻模组200的一端连接,功率电阻模组200的另一端与的待测阴极保护设备300的第二极性接线端连接,在对待测阴极保护设备300进行调试、检测等过程中,根据待测阴极保护设备300的功率大小,调整功率电阻模组200接入待测阴极保护设备 300的第一极性接线端和第二极性接线端之间的阻值大小,例如,在对恒电位仪进行调试时,为避免恒电位仪失控时产生的冲击电流过大,对设备造成不可逆的损伤,可以通过调整功率电阻模组200接入第一极性接线端和第二极性接线端之间的电阻的大小,适当增大功率电阻模组200的总阻值,限制当被调试设备失控时产生的冲击电流,最大限度的保护被调试设备,保证待测阴极保护设备300在被测或被调试过程中的安全性。
在其中一个实施例中,如图1所示,阴极保护设备调试保护装置还包括第二过流保护开关400,第二过流保护开关400串接在述功率电阻模组200和待测阴极保护设备300的第二极性接线端之间。为保证当待测阴极保护设备300在测试过程中产生过大的冲击电流时,过流保护开关能够及时工作,在功率电阻模组200和第二极性接线端之间串接有第二过流保护开关400,当第一过流保护开关100发生故障时,第二过流保护开关400可以提高过流保护的可靠性,提高对待测阴极保护设备300进行调试时的安全系数。
在其中一个实施例中,如图1所示,功率电阻模组200包括多个串联的电阻,待测阴极保护设备300的第一极性接线端与待测阴极保护设备300的第二极性接线端之间串接有一个或多个电阻。
为实现在对不同的待测阴极保护设备300进行调试时,均能预防待测阴极保护设备300失控时产生大的冲击电流,功率电阻模组200包括多个串联的电阻,通过选择接入第一极性接线端与第二极性接线端之间的电阻个数来实现功率电阻模组200接入待测阴极保护设备300的总阻值。第一极性接线端与第二极性接线端之间串接的电阻个数可以是一个,也可以是多个。
在其中一个实施例中,如图1所示,功率电阻模组200还包括端子排210,端子排210包括第一类端子和第二类端子,第一类端子中的端子与第二类端子中的端子一一对应连接,第二类端子中的相邻两个端子之间串接有一个或多个电阻,第一过流保护开关100的第二端连接第一类端子中的一个端子,待测阴极保护设备300的第二极性接线端连接第一类端子中的另一个端子。
具体的,如图1所示,为方便在对待测阴极保护设备300进行调试时对功率电阻模组200的阻值进行快速的调节,采用端子排210和多个串联的电阻组成功率电阻模组200,端子排210有两排端子构成,分别是第一类端子和第二类端子,第一类端子中的端子与第二类端子中的端子一一对应电气连通。每相邻的两个第二类端子之间串接有一个或多个电阻,相邻两个第二类端子之间所接的电阻的阻值将有多种变化,在对待测阴极保护设备300进行调试时,通过选择第一极性接线端侧接入的第一类端子和第二极性接线端侧接入的第一类端子,可以控制接入第一极性接线端和第二极性接线端之间的电阻的总阻值,从而实现对待测阴极保护设备300失控时产生的冲击电流的抑制作用,最大限度的保护被调试的设备。
在其中一个实施例中,如图2所示,功率电阻模组200包括多个电阻,待测阴极保护设备300的第一极性接线端与待测阴极保护设备300的第二极性接线端之间并联有一个或多个电阻。
具体的,功率电阻模组200可以包括多个电阻,在对待测阴极保护设备300 进行测试或调试时,选择并接在第一极性接线端和第二极性接线端连接之间的电阻的个数,可以实现对功率电阻模组200接入通路的总阻值的调整,从而使功率电阻模组200提供一个与待测阴极保护设备300匹配的阻值。
在其中一个实施例中,如图3所示,阴极保护设备调试保护装置还包括散热模组500,散热模组500包括控制开关和风扇,控制开关包括第一连接端、第二连接端和控制端,控制开关的第一连接端用于与第一极性接线端连接,控制开关的二连接端与风扇的一端连接,风扇的另一端与控制开关的控制端连接。
在对待测阴极保护设备300进行测试、调试过程中,为避免设备或功率电阻模组200过度发热,导致器件或设备性能变差或损坏,提供一散热模组500,散热模组500有控制开关及风扇构成,控制开关的第一连接端用于与第一极性接线端连接,控制开关的二连接端与风扇的一端连接,风扇的另一端与控制开关的控制端连接,当第一极性接线端与第二极性接线端之间的电位差满足控制开关的导通条件时,控制开关导通,风扇中流过电流,风扇工作散热。
在其中一个实施例中,如图3所示,散热模组500还包括偏置电阻R14,控制开关为晶体管TR1,控制开关的第一连接端为晶体管TR1的集电极,控制开关的第二连接端为晶体管TR1的发射极,控制开关的控制端为晶体管TR1的基极,晶体管TR1的集电极与晶体管TR1的基极之间串接有偏置电阻R14。
在对待测阴极保护设备300进行测试、调试过程中,为避免设备或功率电阻模组200过度发热,导致器件或设备性能变差或损坏,提供一散热模组500,散热模组500有晶体管TR1和偏置电阻R14及风扇构成,晶体管TR1的基极与第二极性接线端连接,晶体管TR1的集电极与第一极性接线端连接,当第一极性接线端与第二极性接线端之间的电位差满足晶体管TR1的导通条件时,晶体管TR1导通,晶体管的发射极通过风扇连接基极,晶体管TR1导通时风扇中流过电流,风扇工作散热。例如,当第一极性接线端为阳极接线端,第二极性接线端为阴极接线端时,晶体管TR1为NPN型晶体管TR1,当第一极性接线端与第二极性接线端之间的电压差满足NPN导通条件,NPN晶体管TR1导通,发射极输出电流至风扇,风扇工作散热。易知,当第一极性接线端为阴极接线端,第二极性接线端为阳极接线端时,晶体管TR1为PNP型晶体管TR1。
在其中一个实施例中,如图3所示,散热模组500还包括稳压二极管VD1,稳压二极管VD1的阳极用于与第二极性接线端连接,稳压二极管VD1的阴极与晶体管TR1的基极连接。
由于,当流过过流保护开关的电流过小时,可以认为各器件的当前工作功率不高,产生的热量不是很大,可以靠自然条件散热,所以在第二极性接线端与晶体管TR1的基极之间正向串接一稳压二极管VD1,当第一极性接线端与第二极性接线端之间的电位差大于稳压二极管VD1的反向击穿电压时,才能够驱动晶体管TR1的通断,这样可以保证在当前各器件散热量较大时,风扇才工作,节省电能,提高散热模组500的有效使用率。
在其中一个实施例中,如图3所示,散热模组500还包括二极管D1,二极管D1的第一极性接线端与第一极性接线端连接,二极管D1的阴极与晶体管TR1 的基极连接。具体的,在第一极性接线端即待测阴极保护设备300的正极调试端和晶体管TR1的发射极之间正向串接一二极管D1,保证电流从第一极性接线端流到第二极性接线端。
在其中一个实施例中,如图3所示,阴极保护设备调试保护装置还包括阴极保护电位反馈模组600,阴极保护电位反馈模组600包括第一电阻R11和滑动电阻VR1,第一电阻R11和滑动电阻VR1用于依次串接在待测阴极保护设备300 的第一极性接线端和第二极性接线端之间,第一电阻R11与滑动电阻VR1连接的一端还用于与待测阴极保护设备300的零位接阴接线端连接,滑动电阻VR1 的滑动端用于与待测阴极保护设备300的参比电极接线端连接。
其中,滑动端是指滑动电阻VR1的滑动片引出的端口。具体的,从第一极性接线端开始到第二极性接线端之间依次串接有第一电阻R11、滑动电阻VR1 和第二电阻R12,第一电阻R11与滑动电阻VR1连接的那一端还与待测阴极保护设备300的零位接阴接线端连接,,滑动电阻VR1的滑动端与参比电极接线端连接,参比电极接线端和零位接阴接线端之间输出反馈阴极保护电位至待测阴极保护设备300,在对阴极保护系统中的待测阴极保护设备300进行测试时,对那些需要接入阴极保护电位的模拟反馈场合,可以通过调节滑动电阻VR1上的滑动片的位置来调整阴极保护电位的大小,以满足调试要求。例如,在对恒电位仪进行测试、调试时,若需要测量恒电位仪的性能参数,则可以通过给定阴极保护电位并反馈到待测阴极保护设备300的参比电极接线端和零位接阴接线端,来模拟恒电位仪在高压管道中工作时,反馈的电位情况,从而测试该恒电位仪在实际运行中的工作参数。
在其中一个实施例中,如图3所示,阴极保护电位反馈模组600还包括第二电阻R12,第二电阻R12串接在滑动电阻VR1和第二极性接线端之间。具体的,从第一极性接线端开始到第二极性接线端之间依次串接有第一电阻R11、滑动电阻VR1和第二电阻R12,第一电阻R11与滑动电阻VR1连接的那一端还与待测阴极保护设备300的零位接阴接线端连接,,滑动电阻VR1的滑动端与参比电极接线端连接,参比电极接线端和零位接阴接线端之间输出反馈阴极保护电位至待测阴极保护设备300,在对阴极保护系统中的待测阴极保护设备300进行测试时,对那些需要接入阴极保护电位的模拟场合,可以通过调节滑动电阻VR1 上的滑动片的位置来调整阴极保护电位的大小,以满足调试要求。
在其中一个实施例中,如图3所示,晶体管TR1的发射极与风扇之间串接有限流电阻R13。具体的,为了防止待测阴极保护设备300输出的电流过大造成风扇损坏,在晶体管TR1的发射极与风扇之间串接一限流电阻R13,用来限制流过风扇的电流过大。
在其中一个实施例中,过流保护开关为空气开关。具体的,过流保护开关可以是空气开关,空气开关又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,可靠性高,采用空气开关作为过流保护开关,可以满足在接入阴极保护电位来模拟待测阴极保护设备300实际运行环境时的大电流输出时的断路安全要求。
在其中一个实施例中,晶体管TR1为TIP122型号的晶体管TR1。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,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。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,包括:第一过流保护开关和功率电阻模组;
所述第一过流保护开关的第一端用于与待测阴极保护设备的第一极性接线端连接,所述第一过流保护开关的第二端与所述功率电阻模组的一端连接;
所述功率电阻模组的另一端用于与所述待测阴极保护设备的第二极性接线端连接。
2.根据权利要求1所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,还包括第二过流保护开关;所述第二过流保护开关串接在述功率电阻模组和所述待测阴极保护设备的第二极性接线端之间。
3.根据权利要求1所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,所述功率电阻模组包括多个串联的电阻;
所述待测阴极保护设备的第一极性接线端与所述待测阴极保护设备的第二极性接线端之间串接有一个或多个所述电阻。
4.根据权利要求3所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,所述功率电阻模组还包括端子排;
所述端子排包括第一类端子和第二类端子;
所述第一类端子中的端子与所述第二类端子中的端子一一对应连接;
所述第二类端子中的相邻两个端子之间串接有一个或多个所述电阻;
所述第一过流保护开关的第二端连接所述第一类端子中的一个端子;所述待测阴极保护设备的第二极性接线端连接所述第一类端子中的另一个端子。
5.根据权利要求1所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,所述功率电阻模组包括多个电阻;
所述待测阴极保护设备的第一极性接线端与所述待测阴极保护设备的第二极性接线端之间并联有一个或多个所述电阻。
6.根据权利要求1所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,还包括散热模组;所述散热模组包括控制开关和风扇;
所述控制开关包括第一连接端、第二连接端和控制端,所述控制开关的第一连接端用于与所述第一极性接线端连接,所述控制开关的二连接端与所述风扇的一端连接,所述风扇的另一端与所述控制开关的控制端连接。
7.根据权利要求6所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,所述散热模组还包括偏置电阻;所述控制开关为晶体管;
所述控制开关的第一连接端为所述晶体管的集电极;
所述控制开关的第二连接端为所述晶体管的发射极;
所述控制开关的控制端为所述晶体管的基极;
所述晶体管的集电极与所述晶体管的基极之间串接有所述偏置电阻。
8.根据权利要求7所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,所述散热模组还包括稳压二极管;
所述稳压二极管的阳极用于与所述第二极性接线端连接;所述稳压二极管的阴极与所述晶体管的基极连接。
9.根据权利要求8所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,所述散热模组还包括二极管;所述二极管的第一极性接线端与所述第一极性接线端连接;所述二极管的阴极与所述晶体管的基极连接。
10.根据权利要求1所述的阴极保护设备调试保护装置,其特征在于,还包括阴极保护电位反馈模组;所述阴极保护电位反馈模组包括第一电阻和滑动电阻;
所述第一电阻和所述滑动电阻用于依次串接在所述待测阴极保护设备的第一极性接线端和第二极性接线端之间;
所述第一电阻与所述滑动电阻连接的一端还用于与所述待测阴极保护设备的零位接阴接线端连接;
所述滑动电阻的滑动端用于与所述待测阴极保护设备的参比电极接线端连接。
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CN114113796A (zh) * | 2020-08-31 | 2022-03-01 | 中国石油天然气股份有限公司 | 管道跨接电阻的阻值确定方法、装置、设备及系统 |
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2018
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CN114113796A (zh) * | 2020-08-31 | 2022-03-01 | 中国石油天然气股份有限公司 | 管道跨接电阻的阻值确定方法、装置、设备及系统 |
CN114113796B (zh) * | 2020-08-31 | 2024-05-28 | 中国石油天然气股份有限公司 | 管道跨接电阻的阻值确定方法、装置、设备及系统 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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GR01 | Patent grant | ||
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