具备自检测和远程控制功能的多路打火监测设备的制造方法

文档序号:10016106阅读:481来源:国知局
具备自检测和远程控制功能的多路打火监测设备的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及高功率微波系统运行保护领域,尤其是一种具备自检测和远程控制功能的多路打火监测设备。
【背景技术】
[0002]目前大功率的微波系统,如雷达、加速器、托卡马克等离子体加热等微波系统,在高功率实验或运行中,如果波导传输线内部存在金属尖刺和杂质、或者湿度大等,则会造成微波电场集中,或者局部损耗过大引起温度升高,电场强度就会超过传输线内部填充气体的击穿强度,导致电击穿,从而形成电弧。这时,电弧将迅速向微波源的方向移动,同时引起传输线较大的功率反射。电弧能量在微波源电真空器件的陶瓷窗附近剧烈打火,会造成窗片温度的局部增高,极易穿孔或破裂,从而导致大功率微波源的彻底损害。打火监测设备可以在电击穿时迅速监测到电弧光,并快速输出一个关断微波源的连锁信号,切断微波开关,从而可有效避免大功率速调管等微波源的损坏。
[0003]随着微波系统功率的增加,微波器件越来越多,传输线更加复杂,经常需要多个位置的监测点以避免波导内打火的危害,这就需要监测多路打火的方法和设备,将各个监测点的打火保护信号按照逻辑汇总并形成所需要的连锁输出。传统的波导打火分离式保护设备采用一路输入一路保护输出的方式,使用时较为分散。在进行大功率微波实验时,经常需要远程监控和采集保护设备的各种数据,以便得知每个观察点打火情况和设备的工作状态。如此,对于多路监测点的高功率微波系统,传统的分离式保护设备输出便需要大量的电缆走线,以传送各种模拟和数字信号,系统布线复杂还不容易远程集成控制,也无法同时将所需的信号逻辑汇总输出。另一方面,为了保证设备的准确性和可靠性,保护设备开机后一般要进行自检测以确保设备工作正常,传统的方法是采用一束光从设备外照射进保护板卡的光电器件上进行自检测,操作时需要多次插拔光电转接头,操作比较繁琐,耗费大量时间和人力。
[0004]专利“一种波导内微波击穿保护方法”(ZL2006 I 0096 905.9)中提出采用导光光纤来探测波导内打火的方法,本实用新型主要针对大规模高功率微波系统多路打火点的监测和保护,提出新的多路监测方法和设备。
[0005]【实用新型内容】本实用新型的目的是提供一种具备自检测和远程控制功能的多路打火监测设备,本实用新型的设备采用模块化构造,所有多路的打火监测保护信号可以按需要进行逻辑汇总后输出总的保护信号,并通过串口总线进行远程控制和数据发送,大大减少远程监控时系统的布线数量,同时,开机后可以方便的实现在线自检测以确保设备状态正常。
[0006]为了达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:
[0007]具备自检测和远程控制的多路打火监测设备,其特征在于:包括有一块信号转接主板,在信号转接主板上连接多个打火监测通道板卡、一块远程通讯接口板,一块信号输出接口板、自检测控制模块、本地状态指示模块以及电源接口 ;各打火监测通道板卡分别通过一根导光光纤与波导上的打火监测点连接,每个打火监测通道板卡将导光光纤导入的打火光信号处理成可以测量和采集的光电压信号并产生保护信号,保护信号通过打火监测通道板卡上的硬件接口光纤隔离输出,同时,所有打火监测通道板卡处理过的光电压信号和保护信号一起接入信号转接主板,并通过信号转接主板将信号集中送入到信号输出接口板和远程通讯接口板。
[0008]所述的具备自检测和远程控制的多路打火监测设备,其特征在于:所述的本地状态指示模块包括有多个发光二极管,每个发光二极管对应一个打火监测通道板卡采集到的波导内一个打火监测点的打火状态。
[0009]所述的具备自检测和远程控制的多路打火监测设备,其特征在于:所述的打火监测通道板卡包括有微控制器、光电转换器件。
[0010]所述的具备自检测和远程控制的多路打火监测设备,其特征在于:所述的打火监测通道板卡上的光电转换器件附近,放置一个发光二极管回路,用于设备的自检测。
[0011]本实用新型的原理是:
[0012]在信号输出接口板上,对所有的通道保护信号按照需要进行逻辑汇总形成总的保护信号,以便本地的调试测量。其中,每路监测点对应通道板卡的光纤隔离输出,可以单独快速地关断微波开关,也可利用信号输出接口板上逻辑汇总后形成的总的保护信号,在波导内打火时立即切断微波功率。
[0013]同时,每个打火监测通道功能板卡上有微控制器,微控制器将状态异常时的光电压信号和保护信号等数据,通过信号转接主板和远程通讯接口板,利用串口总线把数据发送到远程控制端显示,以便远程监视波导内的功率传输状态和打火情况。远程控制端也可以发出指令,通过远程通讯接口板和串口总线,控制打火监测通道功能板卡的微控制器按照要求发送波导内的打火状态数据。电源接口通过信号转接主板向所有的转接主板上连接的板卡供电。
[0014]本地状态指示模块显示波导内部的打火状态,由多个发光二极管组成,每个发光二极管的状态对应一路打火监测通道对应的波导内状态,并由打火监测通道对应的功能板卡直接控制。当波导内打火时,发光二极管状态发生变化,锁定一段时间后,自动恢复初始状态。
[0015]保护设备开机前需要自检测以确保设备工作正常,对于本实用新型打火检测保护设备自检测的实现,通过在监测通道功能板卡的光电转换器件附近,放置一个发光二极管,通过信号转接主板上的自检测控制模块,控制发光二极管发光,来模拟波导内部的打火光,实现对整个保护设备的自检测。此外,也可以通过远程通讯接口板和串口总线,发出指令,通过功能板卡上的微控制器,控制发光二极管发光,实现功能板卡的远程自检测。打火保护设备每个通道自检测时,本地状态指示模块对应通道的发光二极管状态也发生变化。
[0016]本实用新型的优点是:
[0017]本实用新型的设备采用模块化构造,所有多路的打火监测保护信号可以按需要进行逻辑汇总后输出总的保护信号,并通过串口总线进行远程控制和数据发送,大大减少远程监控时系统的布线数量,同时,开机后可以方便的实现在线自检测以确保设备状态正常。
[0018]【附图说明】:
[0019]图1为本实用新型多路打火监测的方法原理图。
[0020]图2为本实用新型多路打火监测设备的前面板示意图。
[0021]图3为本实用新型多路打火监测设备的后面板示意图。
[0022]图4为本实用新型单个打火监测通道功能板卡的布局图。
[0023]具体实现方式。
实施例
[00
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1