CN211453766U - 一种数字式直流高压微安表数据采集系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及数据采集技术领域,特指一种数字式直流高压微安表数据采集系统,包括有标准源、接线底座和摄像头,接线底座可放置多台数字式直流高压微安表,且接线底座上设置有电流输入端子;标准源上设置有电流信号输出端,电流信号输出端与电流输入端子相连接,摄像头用于采集数字式直流高压微安表的示值图像。本实用新型通过摄像头对数字式直流高压微安表的示值图像进行数据采集,不仅节省大量人力,而且数据采集准确性高,稳定性好,解决了所存在的数字式直流高压微安表的数据采集一直依靠人工操作进行,导致出现准确性不能保证的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及数据采集技术领域,特指一种数字式直流高压微安表数据采集系统。
背景技术
直流耐压试验中泄漏电流测量是预防性试验规程中的一项重要的试验项目,直流微安表是用于测量高压电器或绝缘材料等被试品的直流耐压和泄漏电流不可缺少测量装置,主要与直流高压发生器和高压试验变压器的直流试验配套使用。国家计量行政部门制定了数字多用表校准规范,为确保量值准确,需定期对直流高压微安表进行校准。
数字式直流高压微安表因不具备程控接口,只能通过LED数码管来显示读数,难以实现数据的自动采集,故校准过程中的数据采集一直依靠人工操作进行。在校准过程中,需要人工反复进行标准源输出值的设置及被测表示值的记录,不可避免地会出现人为读数偏差、字迹潦草、记录错误等问题,人工抄录数据耗时较长且不能保证准确性,且在校准过程中,经常出现因试验人员操作不当导致数字式直流高压微安表电流档过流烧坏现象。
实用新型内容
本实用新型的发明目的在于:为了解决现有技术中所存在的数字式直流高压微安表的数据采集一直依靠人工操作进行,导致出现准确性不能保证的问题,本实用新型提供了一种数字式直流高压微安表数据采集系统。
为了解决现有技术中所存在的问题,本实用新型采用以下技术方案:
一种数字式直流高压微安表数据采集系统,包括有标准源、接线底座和摄像头,所述接线底座可放置多台数字式直流高压微安表,且所述接线底座上设置有电流输入端子;所述标准源上设置有电流信号输出端,所述电流信号输出端与所述电流输入端子相连接,所述摄像头用于采集所述数字式直流高压微安表的示值图像,通过摄像头对数字式直流高压微安表的示值图像进行数据采集,不仅节省大量人力,而且数据采集准确性高,稳定性好。
作为本实用新型数字式直流高压微安表数据采集系统的技术方案的一种改进,所述接线底座上设置有六个可放置所述数字式直流高压微安表的表位,所述表位的下方设置有与所述电流输入端子相连接的连接端子,所述连接端子与所述数字式直流高压微安表相连接,表位可用于固定所述数字式直流高压微安表。
作为本实用新型数字式直流高压微安表数据采集系统的技术方案的一种改进,所述接线底座的电流输入端子与所述连接端子相连接,所述连接端子与所述电流信号输出端之间设置有电流保护模块,可有效保护数字式直流高压微安表,保证其使用寿命。
作为本实用新型数字式直流高压微安表数据采集系统的技术方案的一种改进,所述摄像头采集示值图像的区域为采集区域,所述采集区域覆盖在所述六个表位上,使摄像头更精准地采集示值图像。
作为本实用新型数字式直流高压微安表数据采集系统的技术方案的一种改进,所述标准源为FLUKE5522A型多功能校准源。
作为本实用新型数字式直流高压微安表数据采集系统的技术方案的一种改进,所述数字式直流高压微安表为ZV-B型数字式直流高压微安表。
作为本实用新型数字式直流高压微安表数据采集系统的技术方案的一种改进,所述摄像头为HF900宽动态工业摄像头。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:
1、本实用新型通过标准源向接线底座输出电流信号,然后接线底板上的电流输入端子接收到信号后,为数字式直流高压微安表数据进行校对,继而通过摄像头对数字式直流高压微安表的示值图像进行数据采集,不仅节省大量人力,而且数据采集准确性高,稳定性好。
2、由于电流输入端子和标准源之间设置有电流保护模块,当电流输入端子所输入的电流大于规定值时,电流回路会自动切断,可有效保护数字式直流高压微安表。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
附图标记说明:1-标准源;2-接线底座;3-摄像头;4-数字式直流高压微安表;5-电流输入端子;6-电流信号输出端;7-电流保护模块;8-显示面板。
具体实施方式
为使本实用新型的发明目的、技术方案和有益效果更加清楚,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。
如图1所示,一种数字式直流高压微安表数据采集系统,包括有标准源1、接线底座2和摄像头3,接线底座2可放置多台数字式直流高压微安表4,且接线底座2上设置有电流输入端子5。标准源1上设置有电流信号输出端6,电流信号输出端6和电流输入端子5相连接。摄像头3用于采集数字式直流高压微安表4的示值图像。
本实用新型在使用的时候,标准源1通过电流信号输出端6向接线底座2的电流输入端子5输出电流信号,电流信号经过串联回路同时提供给多台数字式直流高压微安表4,待数字式直流高压微安表4的显示数值稳定后,由摄像头3采集示值图像。在进一步地说,标准源1向电流输入端子5输入标准的电流信号以便于多台数字式直流高压微安表4进行校准,需要对多台数字式直流高压微安表4的示值进行记录。当标准源1向电流输入端子5输入电流信号后,电流信号经过多台数字式直流高压微安表4时,数字式直流高压微安表4的显示面板8显示经过的电流的大小,继而通过摄像头3采集多台数字式直流高压微安表4的示值图像,实现数据采集的智能化,避免了人工数据登记的情况出现,不仅节省大量人力,而且数据采集准确性高,稳定性好,解决了现有技术中所存在的数字式直流高压微安表4的数据采集一直依靠人工操作进行,导致出现准确性不能保证的问题。
接线底座2上设置有六个可放置数字式直流高压微安表4的表位,表位的下方设置有与电流输入端子5相连接的连接端子,连接端子与数字式直流高压微安表4相连接,可通过表位把数字式直流高压微安表4固定在接线底座2上,且数字式直流高压微安表4与电流输入端子5相连接,不仅可以避免在校准的过程中数字式直流高压微安表4发生位置移动,还可以便于数字式直流高压微安表4与电流输入端子5相连接。
进一步的,接线底座2的电流输入端子5与连接端子相连接,连接端子与电流信号输出端6之间设置有电流保护模块7。当电流输入端子5所输入的电流大于规定值时,电流回路会自动切断,可有效保护数字式直流高压微安表4,保证其使用寿命。电流保护模块7的作用与保险丝相近似,故在此不再赘述。
进一步的,摄像头3采集示值图像的区域为采集区域,采集区域覆盖在上述的六个表位上。即可以通过摄像头3,一次采集六台数字式直流高压微安表4的数据。还由于采集区域覆盖在六个表位上,可以使摄像头3更精准地采集示值图像。
优选的,标准源1为FLUKE5522A型多功能校准源。数字式直流高压微安表4为ZV-B型数字式直流高压微安表4。摄像头3为HF900宽动态工业摄像头3。
基于本实用新型的实施例,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。
Claims (7)
1.一种数字式直流高压微安表数据采集系统,其特征在于,包括有标准源、接线底座和摄像头,所述接线底座可放置多台数字式直流高压微安表,且所述接线底座上设置有电流输入端子;所述标准源上设置有电流信号输出端,所述电流信号输出端与所述电流输入端子相连接,所述摄像头用于采集所述数字式直流高压微安表的示值图像。
2.根据权利要求1所述的数字式直流高压微安表数据采集系统,其特征在于,所述接线底座上设置有六个可放置所述数字式直流高压微安表的表位,所述表位的下方设置有与所述电流输入端子相连接的连接端子,所述连接端子与所述数字式直流高压微安表相连接。
3.根据权利要求2所述的数字式直流高压微安表数据采集系统,其特征在于,所述接线底座的电流输入端子与所述连接端子相连接,所述连接端子与所述电流信号输出端之间设置有电流保护模块。
4.根据权利要求2所述的数字式直流高压微安表数据采集系统,其特征在于,所述摄像头采集示值图像的区域为采集区域,所述采集区域覆盖在所述六个表位上。
5.根据权利要求1所述的数字式直流高压微安表数据采集系统,其特征在于,所述标准源为FLUKE5522A型校准源。
6.根据权利要求1所述的数字式直流高压微安表数据采集系统,其特征在于,所述数字式直流高压微安表为ZV-B型数字式直流高压微安表。
7.根据权利要求1所述的数字式直流高压微安表数据采集系统,其特征在于,所述摄像头为HF900宽动态工业摄像头。
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