接地电阻监测设备论文和设计-雍成林

全文摘要

本实用新型公开了一种接地电阻监测设备,其包括通信连接的主控制板和显示装置,主控制板包括主控制器和接地电阻测量电路,接地电阻测量电路包括基准电压源、依次串联于基准电压源和接地端之间的基准电阻和待测的接地电阻、电压表,电压表被布置为并联于接地电阻,主控制器被配置为,能够实时采集电压表测得的电压值并将电压值转换为表征接地电阻的电阻值的数字信号,然后将数字信号发送至显示装置,显示装置被配置为实时显示电阻值。根据本实用新型的接地电阻监测设备能够提高测量精度,将温漂造成的长期误差降低到可忽略的程度,还有助于提高电阻测量范围以及实时监测接地电阻值。

主设计要求

1.一种接地电阻监测设备,其特征在于,所述接地电阻监测设备包括通信连接的主控制板和显示装置,所述主控制板包括主控制器和接地电阻测量电路,所述接地电阻测量电路包括基准电压源、依次串联于所述基准电压源和接地端之间的基准电阻和待测的接地电阻、电压表,所述电压表被布置为并联于所述接地电阻;所述主控制器被配置为,能够实时采集所述电压表测得的电压值并将所述电压值转换为表征所述接地电阻的电阻值的数字信号,然后将所述数字信号发送至所述显示装置,所述显示装置被配置为实时显示所述电阻值。

设计方案

1.一种接地电阻监测设备,其特征在于,所述接地电阻监测设备包括通信连接的主控制板和显示装置,所述主控制板包括主控制器和接地电阻测量电路,所述接地电阻测量电路包括基准电压源、依次串联于所述基准电压源和接地端之间的基准电阻和待测的接地电阻、电压表,所述电压表被布置为并联于所述接地电阻;

所述主控制器被配置为,能够实时采集所述电压表测得的电压值并将所述电压值转换为表征所述接地电阻的电阻值的数字信号,然后将所述数字信号发送至所述显示装置,所述显示装置被配置为实时显示所述电阻值。

2.如权利要求1所述的接地电阻监测设备,其特征在于,所述主控制器具有模数转换采样模块,所述模数转换采样模块连接所述电压表并用于将所述电压表测得的电压值转换为表征所述接地电阻的电阻值的数字信号。

3.如权利要求2所述的接地电阻监测设备,其特征在于,所述基准电压源还连接至所述模数转换采样模块,从而为所述模数转换采样模块提供采样基准电压。

4.如权利要求1所述的接地电阻监测设备,其特征在于,所述基准电压源的温漂系数不超过5ppm\/℃。

5.如权利要求1所述的接地电阻监测设备,其特征在于,所述基准电阻的温漂系数不超过25ppm\/℃。

6.如权利要求1所述的接地电阻监测设备,其特征在于,所述主控制板还包括数据传输接口,所述数据传输接口为RS485程控接口。

7.如权利要求1所述的接地电阻监测设备,其特征在于,所述显示装置具有用于显示所述电阻值的LED数码管。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及接地电阻的检测技术,尤其涉及一种可实现在线式实时检测及显示的接地电阻监测设备。

背景技术

在很多传统工业领域中,接地是否良好都与操作及生产工序中的安全性、可靠性密切相关。因此,在很多传统工业领域中都设计有相关的对接地电阻进行检测的装置。例如,传统的槽车接地检测设备就是用于接地电阻的检测,然而其只能对接地电阻作简单的合格或不合格的判断,不能准确的测量槽车的真实接地电阻值,当槽车出现接地电阻在一定范围内浮动时,无法及时地探测知晓。

现有的工业领域中的接地电阻测量技术主要分为以下两种测量技术。一种是手持式的接地夹,其优点是体积小巧、使用操作简单,价钱便宜,但缺点是测量精度不高、只能进行电阻值是否合格的判断,不能测量出具体的接地电阻值,且不便统一管理。另一种是接地电阻测试站,其优点是有对外信号输出接口,可以对其它设备进行简单的联动,能及时关闭配套设备,停止作业。但其缺点是,只能对接地电阻进行是否超出阈值的判断,不能实时显示测量到的接地电阻值,也无法通过其它方式进行相关的监控与数据记录。

因此,亟需一种新的接地电阻监测设备,以消除现有技术存在的上述缺陷。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有的接地电阻检测技术测量精度不高、温漂造成的误差明显、无法实时监测、显示及数据传输具体的接地电阻值的缺陷,提出一种接地电阻监测设备。

本实用新型是通过采用下述技术方案来解决上述技术问题的:

本实用新型提供了一种接地电阻监测设备,其特点在于,所述接地电阻监测设备包括通信连接的主控制板和显示装置,所述主控制板包括主控制器和接地电阻测量电路,所述接地电阻测量电路包括基准电压源、依次串联于所述基准电压源和接地端之间的基准电阻和待测的接地电阻、电压表,所述电压表被布置为并联于所述接地电阻;

所述主控制器被配置为,能够实时采集所述电压表测得的电压值并将所述电压值转换为表征所述接地电阻的电阻值的数字信号,然后将所述数字信号发送至所述显示装置,所述显示装置被配置为实时显示所述电阻值。

较佳地,所述主控制器具有模数转换采样模块,所述模数转换采样模块连接所述电压表并用于将所述电压表测得的电压值转换为表征所述接地电阻的电阻值的数字信号。

较佳地,所述基准电压源还连接至所述模数转换采样模块,从而为所述模数转换采样模块提供采样基准电压。

较佳地,所述基准电压源的温漂系数不超过5ppm\/℃,即每摄氏度百万分之五。

较佳地,所述基准电阻的温漂系数不超过25ppm\/℃,即每摄氏度百万分之二十五。

较佳地,所述主控制板还包括数据传输接口,所述数据传输接口为RS485程控接口。

较佳地,所述显示装置具有用于显示所述电阻值的LED数码管,LED数码管即发光二极管数码管。

在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件,可任意组合,即得本实用新型各较佳实例。

本实用新型的积极进步效果在于:

根据本实用新型的接地电阻监测设备能够提高测量精度,将温漂造成的长期误差降低到可忽略的程度,还有助于提高电阻测量范围以及实时监测接地电阻值。

附图说明

图1为根据本实用新型优选实施例的接地电阻监测设备的示意图。

图2为根据本实用新型优选实施例的接地电阻监测设备中的接地电阻测量电路的电路原理图。

具体实施方式

下面结合说明书附图,进一步对本实用新型的优选实施例进行详细描述,以下的描述为示例性的,并非对本实用新型的限制,任何的其他类似情形也都将落入本实用新型的保护范围之中。

在以下的具体描述中,方向性的术语,例如“左”、“右”、“上”、“下”、“前”、“后”等,参考附图中描述的方向使用。本实用新型各实施例中的部件可被置于多种不同的方向,方向性的术语是用于示例的目的而非限制性的。

参考图1所示,根据本实用新型优选实施方式的一种接地电阻监测设备,所述接地电阻监测设备包括通信连接的主控制板和显示面板(即显示装置),所述主控制板包括主控制器和接地电阻测量电路。

其中如图2所示,所述接地电阻测量电路包括基准电压源,其提供的电压值为VREF<\/sub>,依次串联于所述基准电压源和接地端GND之间的基准电阻R1和待测的接地电阻Rx,接地电阻测量电路中的电压表V被布置为并联于所述接地电阻Rx。

其中,所述主控制器被配置为,能够实时采集所述电压表测得的电压值并将所述电压值转换为表征所述接地电阻的电阻值的数字信号,然后将所述数字信号发送至所述显示面板,所述显示面板被配置为实时显示所述电阻值。

其中,所述主控制器具有模数转换采样模块,所述模数转换采样模块连接所述电压表并用于将所述电压表测得的电压值转换为表征所述接地电阻的电阻值的数字信号。模数转换采样模块简称为ADC采样。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述基准电压源还连接至所述模数转换采样模块,从而为所述模数转换采样模块提供采样基准电压。当施加在标准电阻上的基准电压与ADC采样基准电压为同一个基准源时,理论上可以忽略基准电压的初始精度误差,但实际上受外围其他器件的影响使用该电路设计后可尽可能将基准电压源的初始误差因素对电阻测量的误差的影响降到最低程度。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述基准电压源的温漂系数不超过5ppm\/℃。从技术参数中可以看出,当温度在-40℃~60℃的超大范围内变化时,基准电压源的温漂造成的最大误差也仅为0.05%。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述基准电阻的温漂系数不超过25ppm\/℃。从技术参数中可以看出,当温度在-40℃~60℃的超大范围内变化时,基准电阻的温漂造成的最大误差也仅为0.25%。

进一步优选地,考虑到标准电阻的初始误差只能通过校准的方式进行,但不利于大规模化的生产,因此选择较高初始精度的电阻显然更为重要,可以免除后期的繁琐校准过程。性价比较高的选择是300Ω阻值、0.1%精度、25ppm\/℃温漂系数的标准电阻,其可以在整体采样过程中保持较高的精度。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述主控制板还包括数据传输接口,所述数据传输接口为RS485单元,即RS485程控接口。由此得以提高与外部设备的通信可靠性。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述显示面板具有用于显示所述电阻值的LED数码管,以及工作状态指示灯和通信状态指示灯,以便于给作业人员明确的提示,并便于实时监控接地电阻。

优选地,主控制板与显示面板间的数据交互采用串行传输方式,有助于减小连线数量、便于生产安装。

根据本实用新型的一些优选实施方式,该主控制器还可将监测得到的一系列接地电阻值传输至外部单元进行信息存储。可选地,主控制器还可被配置为能够驱动外部的蜂鸣器发出警报,以及驱动监测的相关设备中的相关继电器切断,以暂停相关设备在接地条件不合格的情况下继续运转。

虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,本实用新型的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本实用新型的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,而且这些变更和修改均落入本实用新型的保护范围。

设计图

接地电阻监测设备论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104164.7

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209858644U

授权时间:20191227

主分类号:G01R27/20

专利分类号:G01R27/20

范畴分类:31F;

申请人:上海昊阳电气设备有限公司

第一申请人:上海昊阳电气设备有限公司

申请人地址:201612 上海市松江区漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号34幢1904室

发明人:雍成林;洪健;张连军

第一发明人:雍成林

当前权利人:上海昊阳电气设备有限公司

代理人:胡美强

代理机构:31283

代理机构编号:上海弼兴律师事务所 31283

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

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