CN212845853U - 一种遥控式远方漏电试验装置 - Google Patents

一种遥控式远方漏电试验装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型属于煤矿井下供电技术领域,公开了一种遥控式远方漏电试验装置,包括独立设置的手持遥控模块和试验收发模块;手持遥控模块包括:遥控发射模块IC1、试验按钮AN、试验反馈信号接收模块IC4和声光提醒器YD;试验收发模块包括:试验信号接收模块IC2、试验反馈信号发射模块IC3、延时电容器C1、继电器J、光耦U1、第一试验电阻R1、接电源端子Xb和接地端子Xd;试验信号接收模块IC2与遥控发射模块IC1无线连接,试验反馈信号发射模块IC3与试验反馈信号接收模块IC4无线连接。本实用新型可以实现远程漏电试验,提高了漏电试验的安全性,而且功能完善,使用方便。

Description

一种遥控式远方漏电试验装置
技术领域
本实用新型属于煤矿井下供电技术领域,具体涉及一种遥控式远方漏电试验装置,用于煤矿井下低压供电线路和设备中漏电保护装置进行远方漏电跳闸试验。
背景技术
根据《煤矿安全规程》及《煤矿井下漏电继电器安装、维护和检修细则》第18、19条规定,为使煤矿低压供电系统中馈电开关的捡漏继电器使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全,每月至少对捡漏继电器进行一次远方人工漏电试验。
一般试验方法是:
(1)、在试验区准备一台开关,甩掉其自保点和漏电闭锁功能,并加装控制按钮将控制方式改为远控;(2)、将试验用开关的负荷侧任意一相串接一只相应的电阻后接在其内部接地端子上;(3)、试验用开关应按《煤矿安全规程》要求设置合格的局部接地极。(4)、待试验开关改动完毕后要检查其防爆性能,确保完好防爆。(5)、试验前检查试验点及所属范围内通风必须正常,并经瓦斯员测量瓦斯浓度,其浓度不得超过1%。(6)、试验:从所试验馈电或启动器负荷侧引出三相电源接至试验用开关电源侧。按下试验用开关的远控启动按钮(短时释放,按压时间不超过1s),此时如馈电开关立即跳闸或者显示漏电闭锁,说明检漏器动作可靠。若不能跳闸,先查找排除试验方式是否存在问题,然后可再做一次试验。若依然不能跳闸,说明检漏器存在问题。
以上远方漏电试验方法很复杂繁琐而且存在极大的安全隐患,在试验过程中容易造成漏电等事故,为了克服这些技术缺陷,我们设计了一种新型的双向遥控式远方漏电试验装置,可简化试验程序、加快试验速度、增强试验效果、保障人身安全、提高工作效率。
实用新型内容
本实用新型克服现有技术存在的不足,所要解决的技术问题为:提供一种适用于煤矿井下低压供电设备漏电保护的的遥控式远方漏电试验装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种遥控式远方漏电试验装置,包括独立设置的手持遥控模块和试验收发模块;
所述手持遥控模块包括:遥控发射模块IC1、试验按钮AN、试验反馈信号接收模块IC4和声光提醒器YD,所述遥控发射模块IC1的信号输入端与试验按钮AN连接,遥控信号发射端与发射天线L1连接;所述试验反馈信号接收模块IC4的信号输入端与接收遥控器反馈接收天线L4相连,信号输出端与声光提醒器YD连接;
所述试验收发模块包括:试验信号接收模块IC2、试验反馈信号发射模块IC3、延时电容器C1、继电器J、光耦U1、第一试验电阻R1、接电源端子Xb和接地端子Xd,所述试验信号接收模块IC2的第一信号输入端与接收管L2连接,第二信号输入端与延时电容器C1连接,信号输出端与继电器J的线圈连接;试验反馈信号发射模块IC3的信号输出端与试验反馈发射天线L3连接,信号输入端与所述光耦U1的输出端连接,所述接电源端子Xb经第一试验电阻R1,继电器J的触点后与光耦U1的输入正极连接,光耦U1的输入负极与所述接地端子Xd连接;
所述试验信号接收模块IC2与所述遥控发射模块IC1无线连接,所述试验反馈信号发射模块IC3与所述试验反馈信号接收模块IC4无线连接。
遥控发射模块IC1和试验反馈信号发射模块IC3为带编码无线遥控发射模块,试验信号接收模块IC2和试验反馈信号IC4为超再生带解码无线遥控接收模块。
所述的一种遥控式远方漏电试验装置,还包括遥控器外壳和收发器外壳,所述手持遥控模块设置在遥控器外壳内,所述试验收发模块设置在收发器外壳内。
所述收发器外壳一侧设置有用于吸附开关内腔的磁钢。
所述手持遥控模块还包括第一电池、第一电源开关1K、发射指示灯D2;所述第一电池与第一电源开关1K串联后给所述遥控发射模块IC1、试验反馈信号接收模块IC4和声光提醒器YD供电;所述发射指示灯D2的一端与遥控发射模块IC1的输出端连接,另一端接地。
所述试验收发模块还包括第二电池、第二电源开关2K、试验选择开关3K、试验信号指示灯D1和第二试验电阻R2,所述第二电池与第二电源开关2K串联后给所述试验信号接收模块IC2、试验反馈信号发射模块IC3供电,所述试验信号指示灯D1与继电器J串联后一端与试验信号接收模块IC2的输出端连接,另一端接地;所述接电源端子Xb与试验选择开关3K的公共端连接;试验选择开关3K的第一选择端经第一试验电阻R1与继电器J的触点连接,第二选择端经第二试验电阻R2与继电器J的触点连接。
所述第一试验电阻R1的阻值为11KΩ,第二试验电阻R2的阻值为22 KΩ。
本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:本实用新型提供了一种遥控式远方漏电试验装置,结构小巧、功能完善、操作简便,试验时可方便地放置在开关设备内任意空闲位置。装置包括手持遥控模块和试验收发模块两部分;其中漏电试验收发模块包括电源电路、遥控试验电路、试验反馈电路、遥控发射接收电路;手持遥控模块包括电源、试验遥控发射电路、试验反馈声光指示电路。手持遥控模块通过遥控发射模块IC1发出漏电试验操作指令,通过试验反馈信号接收模块IC4接收漏电试验结果,并通过声光提醒器YD提醒试验结果;试验收发模块通过试验信号接收模块IC2接收试验指令,并通过继电器控制试验进行,利用光耦接收试验结果,通过试验反馈信号发射模块IC3反馈给试验反馈信号接收模块IC4,其还具有试验阻值选择功能,因此,本实用新型不仅可以实现远程漏电试验,提高了漏电试验的安全性,而且功能完善,使用方便。
附图说明
图1为本实用新型实施例中手持遥控器的电气原理图;
图2为本实用新型实施例中试验收发器的电气原理图;
图3为本实用新型实施例中手持遥控器外形示意图;
图4为本实用新型实施例中试验收发器的外形示意图。
图1中:E1为第一电池、1K为第一电源开关、L1为遥控器发射天线 、D2为发射指示灯、IC1为遥控发射模块、AN为试验按钮,IC4为试验反馈信号接收模块、L4遥控器反馈接收天线、YD为语音声光指示器组件。
图2中:E2为第二电池、2K为第二电源开关、IC2为试验信号接收模块、L2为试验接收天线、IC3为试验反馈信号发射模块、L3为试验反馈发射天线、D1为试验信号指示灯、J为试验继电器、U1为高压光电耦合器、3K为试验选择开关、Xb为接电源端子、Xd为接地端子、R1为第一试验电阻、R2为第二试验电阻。
图3中,1为遥控器外壳、2为语音声光指示器YD的安装位置、3为第一电源开关1K的安装位置、4为试验按钮AN的安装位置、5为发射天线L1的安装位置、6为发射指示灯D2的安装位置。
图4中,7为收发器外壳、8为第二电源开关2K的安装位置、9为端子线插孔、10为试验信号指示灯D1的安装位置、11为磁钢(设置在外壳背面,用于将收发器吸附在开关内腔合适位置)。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将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,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,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作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。
如图1~2所示,本实用新型实施例提供了一种遥控式远方漏电试验装置,主要针对煤矿井下低压供电线路中漏电保护装置进行远方漏电跳闸试验而设计,包括独立设置的手持遥控模块和试验收发模块。其电气原理图见图1和图2。手持遥控模块具有发出漏电试验操作指令和接收漏电试验结果声光信号两个功能,试验收发模块具有绝缘阻值选择、接收漏电试验指令、执行漏电试验操作、反馈漏电试验结果等功能。
如图1所示,所述手持遥控模块包括:遥控发射模块IC1、试验按钮AN、试验反馈信号接收模块IC4和声光提醒器YD,所述遥控发射模块IC1的信号输入端与试验按钮AN连接,遥控信号发射端与发射天线L1连接;所述试验反馈信号接收模块IC4的信号输入端与接收遥控器反馈接收天线L4相连,信号输出端与声光提醒器YD连接;
如图2所示,所述试验收发模块包括:试验信号接收模块IC2、试验反馈信号发射模块IC3、延时电容器C1、继电器J、光耦U1、第一试验电阻R1、接电源端子Xb和接地端子Xd,所述试验信号接收模块IC2的第一信号输入端与接收管L2连接,第二信号输入端与延时电容器C1连接,信号输出端与继电器J的线圈连接;试验反馈信号发射模块IC3的信号输出端与试验反馈发射天线L3连接,信号输入端与所述光耦U1的输出端连接,所述接电源端子Xb经第一试验电阻R1,继电器J的触点后与光耦U1的输入正极连接,光耦U1的输入负极与所述接地端子Xd连接;
所述试验信号接收模块IC2与所述遥控发射模块IC1无线连接,所述试验反馈信号发射模块IC3与所述试验反馈信号接收模块IC4无线连接。
具体地,本实施例中,遥控发射模块IC1和试验反馈信号发射模块IC3具体可以为带编码无线遥控发射模块(2262芯片),试验信号接收模块IC2和试验反馈信号IC4具体可以为超再生带解码无线遥控接收模块(2272芯片)。
进一步地,如图1所示,本实施例中,所述手持遥控模块还包括第一电池、第一电源开关1K、发射指示灯D2;所述第一电池与第一电源开关1K串联后给所述遥控发射模块IC1、试验反馈信号接收模块IC4和声光提醒器YD供电;所述发射指示灯D2的一端与遥控发射模块IC1的输出端连接,另一端接地。
进一步地,如图2所示,本实施例中,所述试验收发模块还包括第二电池、第二电源开关2K、试验选择开关3K、试验信号指示灯D1和第二试验电阻R2,所述第二电池与第二电源开关2K串联后给所述试验信号接收模块IC2、试验反馈信号发射模块IC3供电,所述试验信号指示灯D1与继电器J串联后一端与试验信号接收模块IC2的输出端连接,另一端接地;所述接电源端子Xb与试验选择开关3K的公共端连接;试验选择开关3K的第一选择端经第一试验电阻R1与继电器J的触点连接,第二选择端经第二试验电阻R2与继电器J的触点连接。其中,所述第一试验电阻R1的阻值为11KΩ,第二试验电阻R2的阻值为22 KΩ。
进一步地,本实施例提供的一种遥控式远方漏电试验装置,还包括遥控器外壳1和收发器外壳7,所述手持遥控模块设置在遥控器外壳1内,所述试验收发模块设置在收发器外壳7内。如图3~4所示,第一电源开关1K、语音声光指示器YD、发射天线L1和发射指示灯D2设置在遥控器外壳1上,第二电源开关2K、接电源端子Xb、接地端子Xd和试验信号指示灯D1安装在收发器外壳7上。所述收发器外壳7一侧设置有用于吸附开关内腔的磁钢11。
图1中,第一电池E1、第一电源开关1K组成遥控器的供电电源,遥控发射模块IC1的正负极与电源的正负极并联连接,信号输入端经试验按钮AN接电源负极,遥控信号发射端与发射天线L1相连。试验反馈信号接收模块IC4的正负极与电源的正负极并联连接,反馈信号输入端与接收管L4相连,信号输出端经声光提醒器YD与电源正极相连。
图2中,第二电池E2、第二电源开关2K组成试验装置的试验信号接收模块IC2和试验反馈信号发射模块IC3的供电电源,试验信号接收模块IC2的正负极与电源的正负极并联连接;信号输入端与接收管L2相连;信号输出端经继电器J和发光二极管D1后与电源负极相连,J的作用是执行漏电试验操作,D1的作用是试验指令发出指示;延时电容器C1与控制极和地相连,用于继电器J的延时设置;试验反馈信号发射模块IC3的正负极与电源的正负极并联连接,信号输入端经光电耦合器U1的输出端与电源负极相连,反馈信号发射端与发射管L3相连。光电耦合器U1是为了防止试验装置中的高压电源信号串入遥控发射模块,损坏元器件,影响试验结果,实现输入和输出电路的电气隔离,保证安全试验。
图2中,试验执行部分的试验接地端Xd经光电耦合器U1的输入端、试验继电器J的常开接点1和2、试验电阻R1(或R2)、选择开关3K与相线端子Xb相连接。
工作原理:当按下试验手持遥控器的试验按钮AN时,IC1为试验信号发射模块经L1遥控器发射天线发出试验指令,同时,D2发射指示灯闪烁。
试验信号接收模块IC2接收到试验指令后,其执行继电器J吸合并维持10--30秒,其常开接点1和2闭合,接通试验回路。例如660v供电系统时,漏电试验电流从电源B相--Xb--3K--R1--J2--J1--U1--Xd,形成模拟漏电回路,漏电电流(Id<30mA)使高压光电耦合器U1的输出端导通。U1导通后,相当于按下试验反馈信号发射模块IC3的发射按钮,IC3将试验成功的反馈信号发射出去。同时,LED指示灯D1亮,表示漏电试验回路已连接通。
此时,手持遥控器中的试验反馈信号接收模块IC4接收到IC3发来的信号后,推动语音报警器发出时长不超过5秒的“试验成功”的语音报警声和彩色闪光,提醒试验人员注意。
如果试验按钮按下后,没有发出声光报警,也就是说遥控器没有收到试验反馈信号,则说明开关内主电源未接通或者主电源无电压或者试验回路不通没有漏电试验电流流过,此时需要停电检查原因,再进行试验。
如果试验按钮按下后,长时间发出声光报警,则说明上级馈电开关的检漏继电器没有动作跳闸,被试验检漏继电器保护装置有故障或损坏,需排查处理被试验检漏装置的可靠性和灵敏度,然后再进行试验。
进行远方漏电试验的时候,无需对馈电开关内部元器件和机构做任何改动和操作。
试验步骤,第一步:先闭锁要进行试验的开关打开其前腔盖,将一只完好的本试验装置放在开关内空间合适的位置利用背面的磁11吸附固定,试验端子线Xb、Xd的插头插入插孔9,收发器的电源开关1k拨至“合”位,然后将接地端子Xd夹子夹在开关内任意的接地端子或接地螺栓上,将相线端子Xb夹子夹在主回路负荷侧即断路器的任一相输出端子上,并检查试验装置是否安放、连接可靠,然后合上开关前盖。
第二步:打开开关闭锁,将开关隔离手柄打至“送电”位置,并使开关吸合。然后,所有人员撤离开关2米以外,严禁身体触碰开关壳体。
第三步:打开试验手持遥控器电源开关1K后,边按下遥控器试验按钮,边注意仔细观察和聆听遥控器是否有“漏电试验成功”的语音声和闪光报警发出。
此时,如果发出2次“漏电试验成功”语音报警声并闪光,时长不超过10秒,并且开关也自动跳闸断电,则说明上级开关捡漏继电器动作跳闸,试验成功。
如果长时间发出声光报警,持续10-30秒以上,则说明上级馈电开关的检漏继电器没有动作跳闸或延迟跳闸,检漏继电器保护装置有故障或损坏,漏电拒动作而不起作用,需排查处理检漏装置的可靠性和灵敏度,然后再进行试验。
如果按下试验按钮AN发射指示灯或无声光报警反应,而且开关也未跳闸,则说明试验未成功,请检查遥控器和试验收发器是否有故障。
综上所述,本实用新型提供了一种遥控式远方漏电试验装置,结构小巧、功能完善、操作简便,试验时可方便地放置在开关设备内任意空闲位置。装置包括手持遥控模块和试验收发模块两部分;其中漏电试验收发模块包括电源电路、遥控试验电路、试验反馈电路、遥控发射接收电路;手持遥控模块包括电源、试验遥控发射电路、试验反馈声光指示电路。手持遥控模块通过遥控发射模块IC1发出漏电试验操作指令,通过试验反馈信号接收模块IC4接收漏电试验结果,并通过声光提醒器YD提醒试验结果;试验收发模块通过试验信号接收模块IC2接收试验指令,并通过继电器控制试验进行,利用光耦接收试验结果,通过试验反馈信号发射模块IC3反馈给试验反馈信号接收模块IC4,其还具有试验阻值选择功能,因此,本实用新型不仅可以实现远程漏电试验,提高了漏电试验的安全性,而且功能完善,使用方便。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

Claims (7)

1.一种遥控式远方漏电试验装置,其特征在于,包括独立设置的手持遥控模块和试验收发模块;
所述手持遥控模块包括:遥控发射模块IC1、试验按钮AN、试验反馈信号接收模块IC4和声光提醒器YD,所述遥控发射模块IC1的信号输入端与试验按钮AN连接,遥控信号发射端与发射天线L1连接;所述试验反馈信号接收模块IC4的信号输入端与接收遥控器反馈接收天线L4相连,信号输出端与声光提醒器YD连接;
所述试验收发模块包括:试验信号接收模块IC2、试验反馈信号发射模块IC3、延时电容器C1、继电器J、光耦U1、第一试验电阻R1、接电源端子Xb和接地端子Xd,所述试验信号接收模块IC2的第一信号输入端与接收管L2连接,第二信号输入端与延时电容器C1连接,信号输出端与继电器J的线圈连接;试验反馈信号发射模块IC3的信号输出端与试验反馈发射天线L3连接,信号输入端与所述光耦U1的输出端连接,所述接电源端子Xb经第一试验电阻R1,继电器J的触点后与光耦U1的输入正极连接,光耦U1的输入负极与所述接地端子Xd连接;
所述试验信号接收模块IC2与所述遥控发射模块IC1无线连接,所述试验反馈信号发射模块IC3与所述试验反馈信号接收模块IC4无线连接。
2.根据权利要求1所述的一种遥控式远方漏电试验装置,其特征在于,遥控发射模块IC1和试验反馈信号发射模块IC3为带编码无线遥控发射模块,试验信号接收模块IC2和试验反馈信号IC4为超再生带解码无线遥控接收模块。
3.根据权利要求1所述的一种遥控式远方漏电试验装置,其特征在于,还包括遥控器外壳(1)和收发器外壳(7),所述手持遥控模块设置在遥控器外壳(1)内,所述试验收发模块设置在收发器外壳(7)内。
4.根据权利要求3所述的一种遥控式远方漏电试验装置,其特征在于,所述收发器外壳(7)一侧设置有用于吸附开关内腔的磁钢(11)。
5.根据权利要求1所述的一种遥控式远方漏电试验装置,其特征在于,所述手持遥控模块还包括第一电池、第一电源开关1K、发射指示灯D2;所述第一电池与第一电源开关1K串联后给所述遥控发射模块IC1、试验反馈信号接收模块IC4和声光提醒器YD供电;所述发射指示灯D2的一端与遥控发射模块IC1的输出端连接,另一端接地。
6.根据权利要求1所述的一种遥控式远方漏电试验装置,其特征在于,所述试验收发模块还包括第二电池、第二电源开关2K、试验选择开关3K、试验信号指示灯D1和第二试验电阻R2,所述第二电池与第二电源开关2K串联后给所述试验信号接收模块IC2、试验反馈信号发射模块IC3供电,所述试验信号指示灯D1与继电器J串联后一端与试验信号接收模块IC2的输出端连接,另一端接地;所述接电源端子Xb与试验选择开关3K的公共端连接;试验选择开关3K的第一选择端经第一试验电阻R1与继电器J的触点连接,第二选择端经第二试验电阻R2与继电器J的触点连接。
7.根据权利要求6所述的一种遥控式远方漏电试验装置,其特征在于,所述第一试验电阻R1的阻值为11KΩ,第二试验电阻R2的阻值为22 KΩ。
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