微安表的无线电遥控及保护装置的制作方法

文档序号:10510阅读:845来源:国知局
专利名称:微安表的无线电遥控及保护装置的制作方法
本实用新型涉及一种微安表的无线电遥控及保护装置。适用于高压试验中测试电气设备及绝缘材料的泄漏电流的微安表。
现在高压试验中测试泄漏电流的微安表,在实际测试时,要并联有一个短路开关,以保护仪表。当微安表运行过程中出现泄漏电流超量程,或因被试品的绝缘强度不够出现瞬时击穿大电流冲击时,要保护微安表,均由操作人员在安全距离外控制这个短路开关。因为超量程以及击穿大电流冲击大部份都是发生在瞬时间,操作人员在安全距离以外观查到现象再控制短路开关往往为时已晚,从而微安表已经损坏。
为了解决这类问题,现在也有人使用光控数字微安表。但是这种光控数字微安表没有保护装置。而且在室外强光下光控往往失灵。若要解决强光下光控失灵的问题,必须另外使用一套经选频调制的红外光通过多次滤光的控制设备来实现,体积大,成本高。
本实用新型的任务是要提供一个低价格的微安表无线电遥控及保护装置。它能有效地保护微安表。
本实用新型的任务是以如下方式完成的采用了无线电遥控控制微安表的运行与停止,及短路开关的通断。按有关规程规定,测试泄漏电流时,微安表必须置于高压侧测量,不能让杂散电流窜进去,微安表及有关连线要有良好的屏蔽。人们为了使微安表有良好的屏蔽,是用金属壳体将微安表罩起来,同时在有关规定中指出,高压试验现场,测试仪器仪表四周一定距离之内不得有可能产生放电的尖端,故本实用新型的无线电遥控接收天线的头部做成光滑的园弧面,伸出屏蔽金屏壳体不到3厘米,并与金属壳体间用绝缘材料绝缘。同时还在微安表头联结一个由正向接法的二极管与一个电阻、一个电容三元件并联的微安表头保护电路,当测试中出现大冲击电流时,利用二极管PN结压降作用,保护微安表头。
本实用新型用于数字微安表时,还装有数显保护电路。
本实用新型的具体结构由以下的实施例及附图给出。
图1是本实用新型用于数字微安表的无线电遥控及保护装置原理框图。
图2是本实用新型的微安表表头保护电路图。
图3是本实用新型用于数字微安表的数显电路保护原理图。
参照图1、2屏蔽在金属壳体内的微安表的无线电遥控及保护装置有接收天线,接收天线(1)伸出金属壳体的部分在3厘米之内,接收天线(1)的头部呈球形。由接收天线(1)、IC振荡接收电路(2)接收的无线电遥控信号,经超再生检波放大电路(3)检波放大,又经低频信号放大及解调电路(4)解调并放大,至短路开关控制电路(5)控制短路开关的闭合与断开。还有微安表(6)的表头保护电路(7),表头保护电路(7)为一正向接法的二极管(9)与一个电容(10)、一个电阻(11)三元件并联的电路,表头保护电路(7)接在微安表(6)表头的+、-端之间。
参照图3,当微安表(6)是数字显示电路时,为了确保数字显示电路在高压试验中能稳定工作,能承受大电流的冲击和各种干扰,本实用新型有由稳压管(12)和限流电阻(13)组成的稳压电路(14),安装在数字显示电路的直流稳压电源两端。
使用时,由发射机发出无线电遥控信号,微安表的无线电遥控及保护装置由接收天线(1)LC振荡接收电路(2)接收无线电遥控信号,经超再生检波放大电路(3)检波放大,又通过低频信号放大及解调电路(4)解调并放大送至短路开关控制电路(5)控制短路开关,使短路开关闭合或断开,微安表即得到短路保护或投入运行。当偶然出现大冲击电流时还可由表头保护电路(7)确保微安表(6)无损。本实用新型的微安表无线电遥控及保护装置使用方便、安全、可靠。
权利要求
1.一个微安表的无线电遥控及保护装置,有头部为光滑圆弧面的接收天线(1)、LC振荡接收电路(2)、超再生检波放大电路(3)、低频信号放大及解调电路(4)、短路开关控制电路(5),其特征是有由一正向接法的二极管(9)、一电阻(11)、一电容(10)三元件并联的表头保护电路(7)。
2.根据权利要求
1规定的微安表无线电遥控及保护装置,其特征是接收天线(1)伸出金属壳体(8)不到3厘米。
专利摘要
本实用新型公开了一种微安表的无线电遥控及保护装置,适用于高压试验中测试泄漏电流的微安表。它有头部为圆弧面的接收天线、LC振荡接收电路、振再生检波放大电路、低频信号放大及解调电路、和短路开关控制电路,还有微安表表头保护电路,以及用于数字微安表数显电路直流稳压电源的稳压电路。由发射机发出无线电遥控信号,本装置根据遥控信号对短路开关实施控制,本装置价格低、使用安全、方便、可靠,确保微安表完好无损。
文档编号G01R1/00GK87209275SQ87209275
公开日1988年7月20日 申请日期1987年6月16日
发明者王礼卿 申请人:王礼卿导出引文BiBTeX, EndNote, RefMan
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