[发明专利]智能化断路器过载特性试验台及其控制方法有效
申请号: | 201110007194.4 | 申请日: | 2011-01-14 |
公开(公告)号: | CN102087338A | 公开(公告)日: | 2011-06-08 |
发明(设计)人: | 刘湘如;邱晓建;王金安;陈均;李越;赵江林 | 申请(专利权)人: | 刘湘如;邱晓建;王金安;陈均;李越;赵江林 |
主分类号: | G01R31/327 | 分类号: | G01R31/327 |
代理公司: | 天津市鼎和专利商标代理有限公司 12101 | 代理人: | 李榕年 |
地址: | 732750 甘肃省*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 智能化 断路器 过载 特性 试验台 及其 控制 方法 | ||
1.一种智能化断路器过载特性试验台,其特征是:它包括有一工业控制计算机、一工业触摸显示屏和一稳流电源;所述的工业触摸显示屏通过配套线缆与所述的工业控制计算机相连;所述的稳流电源包括有:一开关电源、一继电器控制单元、接触器控制单元、信号处理单元、电机(M1)正反转回路、自耦变压器(TV1)和互耦变压器(T2)及其原边抽头组合电路;所述的开关电源并接在220伏电源间,产生电源24伏、及对应的地GND1,和产生电源5伏、及对应的地GND;所述的继电器控制单元中的第一~第四继电器(KA1~KA4)的各一个常开接点分别与所述的接触器控制单元的第一~第四接触器(KM1~KM4)的控制线圈串联后,再彼此并联接220伏电源;所述的继电器控制单元的第五继电器(KA5)的一个常开接点串联在所述的自耦变压器(TV1)的原边端,而第六继电器(KA6)的两组常开接点和两组常闭接点分别接入所述的电机(M1)正反转回路;所述的电机(M1)正反转回路的一端接24伏电源正极,另一端接场效应管(VT1)的漏极极,场效应管(VT1)的源极接地(GND1);所述的场效应管(VT1)的栅极与三极管(V10)的发射极相连;所述的三极管(V10)的集电极接24伏正极,其基极通过第七电阻(R7)接所述工业控制计算机的3端,其发射极通过第八电阻(R8)接地(GND1);所述的继电器控制单元的第一~第六继电器(KA1~KA6)的线圈的一端接24伏正极,另一端分别顺序接第一~第六光耦(U1~U6)的集电极;所述第一~第六光耦(U1~U6)的发射极与地(GND1)相连,其阴极分别与地(GND)相连,第一~第六光耦(U1~U6)的阳极分别顺序通过第一~第六限流电阻(R1~R6)接所述的工业控制计算机的第4~9端;所述的电机(M1)的旋转带动所述的自耦变压器(TV1)的滑动端移动;所述的信号处理单元的输入端2输入互耦变压器(T2)副边的第一电流互感器(CT1)的信号,所述信号处理单元的输入端1输入互耦变压器(T2)副边反映自耦变压器(TV1)滑动端位置的第二电流互感器(CT2)的信号,所述的信号经所述信号处理单元放大后分别输入到所述工业控制计算机的2、1端;所述互耦变压器(T2)的原边包括有第一~第四(C1~C4)四个绕组,其中第一和第二绕组(C1、C2)串接,第三和第四绕组(C3、C4)串接;所述的自耦变压器(TV1)的副边线圈的两端各分别串接所述第三和第四接触器(KM3、KM4)的一个常开接点的一端,而这所述的自耦变压器(TV1)的副边线圈的两端各分别串接的所述第三和第四接触器(KM3、KM4)的一个常开接点的另一端,分别接所述互耦变压器(T2)的第一绕组(C1)和第四绕组(C4)的两端;所述第二接触器(KM2)的两个常开接点的两端分别接所述互耦变压器(T2)的第一绕组(C1)与第二绕组(C2)的连接点和第三绕组(C3)的自由端和第三绕组(C3)与第四绕组(C4)的连接点及第三绕组(C3)的自由端;第一接触器(KM1)的一个常开接点的两端分别接所述第二绕组(C2)及第三绕组(C3)的自由端;所述互耦变压器(T2)的副极线圈的两端接与被测断路器(K)连接的连接端。
2.根据权利要求1所述的智能化断路器过载特性试验台,其特征是:所述的互耦变压器(T2)副边具有4个抽头(A1、A2、A3、A4),其中一个抽头(A4)为公共端;所述互耦变压器(T2)的副边线圈中的3个(A1、A2、A3)中的任何一个,分别与公共端(A4)为与被测断路器(K)连接的连接端。
3.一种所述的智能化断路器过载特性试验台的控制方法,其特征是:它包括有在进行试验电流设定后,其控制步骤如下:
1)调压器旋转归零,接通输出电流低档(3档)并调整负载电流从0缓慢上升;
2)将调整的负载电流与设定的试验电流比较;对比当前的负载电流是否达到设定的试验电流或反映调压器位置电压达到最低档电流(3档)满量程的一半;
3)若当前的负载电流没有达到设定的试验电流或反映调压器位置电压没有达到最低档电流(3档)满量程的一半时,返回步骤2);
4)若当前的负载电流达到设定的试验电流或反映调压器位置电压达到最低档电流(3档)满量程的一半时,由设定的试验电流与当前的负载电流的比值和当前的调压器位置电压推算出设定的试验电流对应的位置电压,并记录最终使用的电流档数;
5)将最终使用的电流档数上的位置电压换算成最小电流档数上对应的电压,并继续调整调压器及判断是否达到该位置电压,若没有达到该位置电压,返回步骤5);
6)若达到该位置电压,关断最小电流档,接通记录的电流档;
7)进一步调整调压器,判断实际电流值与设定的试验电流之差是否小于设定的试验电流的0.5%,若没有达到小于设定的试验电流的0.5%时,返回步骤7);
8)若实际电流值与设定的试验电流之差达到小于设定的试验电流的0.5%时,关断电流输出,由显示器提示稳流成功,是否开始试验。
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