一种费控电能表外置断路器功能批量检测装置的制作方法

文档序号:13385338阅读:322来源:国知局

本实用新型涉及费控电能表外置断路器检测领域,特别涉及一种费控电能表外置断路器功能批量检测装置。



背景技术:

随着费控电能表的广泛应用,费控电能表外置断路器也在电网公司大规模应用,国家电网的《Q/GDW11421-2015电能表外置断路器技术规范》与南方电网的《费控电能表用外置低压断路器技术规范》也相应公布。

其中,“模式选择”与“状态控制方式”两项目是费控电能表外置断路器进行远程控制所需实现的最基本功能,现有的检测装置没有针对“模式选择”与“状态控制方式”两项目进行大批量检测的检测装置,传统方法为一个个进行检测,或者检测的数量有限,几个到十几个进行检测,但相对生产检测来说此速度还是远远不够,且检测设备操作繁复,工位缺少,存在检测速度慢,劳动强度高的缺点。

公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种费控电能表外置断路器功能批量检测装置,从而克服现有进行费控电能表外置断路器的“模式选择”与“状态控制方式”两项目检测速度慢,劳动强度高的缺点。

为实现上述目的,本实用新型提供了一种费控电能表外置断路器功能批量检测装置,包括:主控器;以及检测设备,其包括:分控器,其与所述主控器连接,用于接收所述主控器的指令;主令开关,其设有多个能够切换的档位,该主令开关与所述分控器连接,用于切换档位以改变所述分控器的控制模式;继电器组,其由若干个子继电器构成,每个所述子继电器的受控端分别与所述分控器连接,多个断路器的接相线端、控制端、反馈端分别连接所述继电器组的一个子继电器的常开端的一端;其中,连接所述控制端、反馈端的子继电器的常开端的另一端分别与所述分控器连接,连接相线端的子继电器的常开端的另一端连接电源;及液晶屏,其与所述分控器连接。

优选地,上述技术方案中,还包括计算机,该计算机与所述主控器连接。

优选地,上述技术方案中,所述检测设备为多个,每个所述检测设备的分控器分别与所述主控器连接。

优选地,上述技术方案中,所述主控器通过RS485或wifi的方式与所述分控器连接。

与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

1.本实用新型通过分控器与主控器的配合调度,在电源容量足够的条件下,可以无限扩展多个工位,能够一次装载多个待检断路器,针对“模式选择功能”和“状态控制方式”两个检测项目进行大批量的检测操作,具有操作简便,检测成本较低,易于推广的优点。

2.本实用新型可选择自动模式或手动模式对待检断路器进行检测,其中:

自动模式为:整个过程由电脑进行控制,客户只需轻点鼠标,完成对待检断路器的检测操作,基本流程为:分控器受主控器控制,从而实现电脑下发指令给主控器,主控器再通过运算后,下发分配各检测指令到分控器,分控器接收到相应指令后,再与继电器组配合,对待检断路器进行操作,而检测结果由分控器检测到后,上传至主控器,主控器再上传至电脑显示;

手动模式为:整个过程由人进行控制,客户通过对主令开关的操作,完成对待检断路器的检测操作,基本流程为:客户操作主令开关(具体操作可见以下实施例),给分控器检测指令,分控器接收到相应指令后,再与继电器组配合,对待检断路器进行操作。

附图说明

图1是根据本实用新型的费控电能表外置断路器功能批量检测装置的电路连接图。

主要附图标记说明:

1-主控器,2-计算机,3-主令开关,4-分控器,5-继电器组,6-液晶屏,7-断路器。

具体实施方式

下面结合附图,对本实用新型的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。

除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。

图1显示了根据本实用新型优选实施方式的费控电能表外置断路器功能批量检测装置的结构示意图。

如图1所示,费控电能表外置断路器功能批量检测装置包括:计算机2、主控器1以及检测设备;检测设备包括:分控器4、主令开关3、继电器组5及液晶屏6;计算机2与主控器1连接,使得主控器1能够与计算机2配合完成检测,同时主控器1能够将获取的检测数据上传至计算机2,由计算机2自动打印检测结果,该实施例中,主控器为以STM32系列的单片机为核心的32位单片机控制系统,分控器为以STC89S52为核心的8位单片机控制系统,进一步的,可以由计算机2控制主控器1发送检测指令;分控器4的输入端与主控器1连接,用于接收主控器1的指令,优选的,主控器1通过RS485或wifi的方式与分控器4连接,两者可以通过有线或无线的方式进行通讯,对检测场地的要求不高;主令开关3设有多个能够切换的档位,该主令开关3与分控器4连接,用于切换档位以改变分控器4的控制模式;继电器组5由若干个子继电器构成,每个子继电器的受控端分别与分控器4连接,多个断路器7的接相线端、控制端、反馈端分别连接继电器组5的一个子继电器的常开端的一端;其中,连接控制端、反馈端的子继电器的常开端的另一端分别与分控器4连接,连接相线端的子继电器的常开端的另一端连接电源,电源为交流电源;液晶屏6与分控器4连接。该实施例中,一个分控器4可同时检测多个断路器,另一方面,检测设备为多个,每个检测设备的分控器4分别与主控器1连接,每个分控器4在手动检测模式下通过主令开关3切换后能够检测不同的检测项目,且主令开关只在手动检测模式下可用,同时,可以大批量无限扩展工位进行检测。

接下来,采用该实施例中的装置对费控电能表外置断路器的“模式选择”与“状态控制方式”两项目进行检测:

进行“状态控制方式”检测时,通过分控器4进行检测模式的切换,选择是手动模式还是自动模式。

手动模式为:分控器4导通选择主令开关,通过主令开关3档位的切换,选择不同的检测项目和方式,分控器4通过控制继电器的导通情况,对被检断路器进行检测,全程待检断路器反馈端所馈的信号,均在分控器4液晶屏6上显示,其中:

主令开关3切换至1档为:分控器4控制继电器组5达到相线有电,控制线有电;

主令开关3切换至2档为:分控器4控制继电器组5达到相线有电,控制线无电;

主令开关3切换至3档为:分控器4控制继电器组5达到相线无电,控制线有电;

主令开关3切换至4档为:分控器4控制继电器组5达到相线无电,控制线无电;

“状态控制方式”检测操作见下表1;

表1:“状态控制方式”检测

自动模式为:分控器4切断主令开关3,与主控器1进行连接通讯,计算机通过RS485与主控器1进行控制通讯,主控器1通过RS485或WIFI与分控器4进行控制通讯,分控器4通过继电器组5的导通切换,对被检断路器进行检测,全程待检断路器反馈端所馈的信号,均在分控器液晶屏上显示,同时检测结果由分控器4采集,上传给主控器1,主控器1进行处理后,上传至计算机2上位机软件,由计算机2上位机软件在屏幕上显示检测结果并打印。

最后,分控器4可以与主控制器1配合进行自动模式检测,也可以独立进行手动模式检测,检测方式灵活,不但可以大批量检测也可以小批量检测。

进行“模式选择功能”检测时,将断路器7上模式选择功能开关拨至手动模式,可远程分闸,但不可以进行远程合闸;将断路器上模式选择功能开关拨至自动模式,可远程方式分闸与合闸。

综上所述,本实用新型通过分控器与主控器的配合调度,在电源容量足够的条件下,可以无限扩展多个工位,能够一次装载多个待检断路器,进行大批量的检测操作,具有操作简便,检测成本较低,易于推广的优点。

前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本实用新型的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

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