接地电阻测量装置的制作方法

文档序号:17304279发布日期:2019-04-05 19:16阅读:163来源:国知局
接地电阻测量装置的制作方法

本实用新型属于电阻测量技术领域,尤其涉及一种接地电阻测量装置。



背景技术:

接地电阻是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模,是电力、电信等设备防雷的重要技术指标。因此,相关单位都要定期的派出技术人员到现场测量接地电阻的阻值大小,并记录存档,当接地电阻值出现异常时,再做出相应的处理。

然而,发明人在实现本实用新型的过程中发现,现有的接地电阻测量仪,都需人工去现场测量。现场测量的过程自然会受到很多限制,如果天气问题,或者交通问题等;并且,若接地电阻的阻值出现异常,也不能及时发现去处理。因此,存在很多不便和隐患。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种接地电阻测量装置,以解决现有技术中需要人工去现场测量接地电阻所带来的不便以及当电阻阻值出现异常而不能及时处理所带来的隐患的问题。

本实用新型实施例提供了一种接地电阻测量装置,包括:

供用户输入指令的按键输入模块;

与主机和/或远程终端连接的通信模块;

检测接地电阻的电阻值的电阻测量模块;

存储电阻值的存储模块;

提供电能的供电模块;

对指令和电阻值进行传输及处理的处理器;

处理器分别与按键输入模块、通信模块、电阻测量模块、存储模块和供电模块连接。

可选的,所述通信模块包括:有线通信单元和无线通信单元;

所述有线通信单元通过I/O接口分别与所述处理器和所述主机连接;

所述无线通信单元分别与所述处理器和所述远程终端相连。

可选的,所述有线通信单元包括485通信单元和232通信单元中的至少一项。

可选的,所述无线通信单元,包括下述至少一项:无线保真通信单元、超远距离LoRa无线通信单元、GPRS通信单元、4G通信单元。

可选的,所述电阻测量模块包括:

根据处理器发送的控制指令控制信号采集单元工作的信号驱动单元;

采集接地电阻的电压信号和电流信号的信号采集单元;

对接收的电压信号和电流信号进行处理的信号处理单元;

根据处理后的电压信号和处理后电流信号获得电阻值的电阻计算单元;

所述信号驱动单元、信号采集单元、信号处理单元和电阻计算单元顺次连接。

可选的,所述接地电阻测量装置还包括:在预设时刻发送触发指令至处理器的定时模块。

可选的,所述接地电阻测量装置还包括:对处理器发送的电阻值进行实时显示的显示模块。

可选的,所述接地电阻测量装置还包括:对处理器发送的电阻值进行播报的语音播报模块。

可选的,所述存储模块为带电可擦可编程只读存储器EEPROM。

可选的,所述接地电阻测量装置还包括:对处理器发送的报警信息进行报警的报警模块;

所述报警模块包括下述至少一项:蜂鸣报警器、振动报警器和灯光报警器。

本实用新型实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本实用新型提供的接地电阻测量装置,包括:供用户输入指令的按键输入模块;与主机和/或远程终端连接的通信模块;检测接地电阻的电阻值的电阻测量模块;存储电阻值的存储模块;提供电能的供电模块;对指令和电阻值进行传输及处理的处理器;处理器分别与按键输入模块、通信模块、电阻测量模块、存储模块和供电模块连接,方便接地电阻的自动测量和远程控制,解决了现场测量接地电阻所带来的不便以及当电阻阻值出现异常而不能及时处理所带来的隐患的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型实施例提供的接地电阻测量装置的系统结构示意图;

图2是本实用新型实施例提供的另一种接地电阻测量装置的系统结构示意图。

具体实施方式

以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本实用新型实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本实用新型。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本实用新型的描述。

为了说明本实用新型所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。

参见图1,所述接地电阻测量装置包括供用户输入指令的按键输入模块100;与主机和/或远程终端连接的通信模块101;检测接地电阻的电阻值的电阻测量模块102;存储电阻值的存储模块103;提供电能的供电模块104;对指令和电阻值进行传输及处理的处理器105;处理器105分别与按键输入模块100、通信模块101、电阻测量模块102、存储模块103和供电模块104连接。

其中,按键输入模块100可以包括第一输入单元和第二输入单元,通过第一输入单元可以获取接地电阻的当前电阻值,通过第二输入单元可以获取接地电阻的历史电阻值,用户通过按压相应的输入单元获取相应的控制指令。通信模块101可以与主机相连,接收主机的控制指令,并将测量的电阻值或获取的历史电阻值传输至主机;通信模块101还可以与远程终端相连,将测量的电阻值或获取的历史电阻值传输至远程终端,方便对电阻值的远程监控。电阻测量模块102可以接收处理器105的控制指令,获取接地电阻的电阻值,并将电阻值发送至主机和/或远程终端。存储模块103与处理器105连接,用于存储测量的电阻值,当接收到获取接地电阻的历史电阻值的指令时,提供对应的历史电阻值。供电模块104与处理器连接,用于为处理器105及与处理器105相连的按键输入模块100、通信模块101、电阻测量模块102、存储模块103和供电模块104提供电能。

本实用新型实施例中,通过设置供用户输入指令的按键输入模块、与主机和/或远程终端连接的通信模块、检测接地电阻的电阻值的电阻测量模块、存储电阻值的存储模块、提供电能的供电模块、对指令和电阻值进行传输及处理的处理器,其中,处理器分别与按键输入模块、通信模块、电阻测量模块、存储模块和供电模块连接,使得接地电阻仪能够实现接地电阻的自动测量和远程控制,无需人工去现场测量接地电阻,提高了用户的使用体验。

可选的,所述通信模块101包括:有线通信单元1011和无线通信单元1012;所述有线通信单元1011通过I/O接口分别与所述处理器105和所述主机连接;所述无线通信单元1012分别与所述处理器105和所述远程终端相连。

在本实施例中,通信模块101包括有线通信单元1011,其中,有线通信单元1011可以控制处理器105与主机进行通信,当通过有线通信单元1011与主机进行通信时,接地电阻测量装置作为从机接收主机的控制指令,并向主机发送接地电阻的电阻值。具体的,当接收到主机发送获取当前电阻值的指令时,将所述指令传输至处理器105,处理器105控制电阻测量模块102测量当前电阻值,并获取当前电阻值及通过有线通信单元101传输至主机。

例如:当接收到主机发送的指令后,处理器105会对接收的指令进行校验具体的,可以按照一定的数据位及停止位等进行校验,再获取主机发送的指令信息,根据指令信息在获取到相应的电阻值信息后,按照主机与从机之间约定的协议将电阻值信息发送至主机。

此外,通信模块101还包括无线通信单元1012,其中,通过无线通信单元1012将处理器105与远程终端相连,用于接收远程终端发送的控制指令,并将获取的电阻值传输至远程终端。

可选的,所述有线通信单元1011包括485通信单元和232通信单元中的至少一项。

在本实施例中,有线通信单元1011包括485通信单元和232通信单元中的至少一项,从而可以将主机与处理器105进行连接。当主机为RS485通信接口时,可以与485通信单元进行连接,完成主机与处理器105之间的数据传输;当通信单元只含有232通信单元时,可以采用RS232转485转换器,来实现主机与处理器的数据传输。具体的,可以将RS232转485转换器的232端口与232通信单元连接,将RS232转485转换器的485端口与主机连接,从而实现数据传输。当主机为RS232通信接口时,数据传输方式与上述过程类似,此处不再赘述。

可选的,所述无线通信单元1012,包括下述至少一项:无线保真通信单元、超远距离LoRa无线通信单元、GPRS通信单元、4G通信单元。

本实施例中,无线保真通信单元、超远距离LoRa无线通信单元、GPRS通信单元和4G通信单元中至少一项均可以实现远程无线通信,无线通信单元1012用于处理器105与远程终端之间的通信,将被测接地电阻的电阻值通过无线通信单元1012发送至远程终端,经过远程终端可以对电阻值进行监测,从而使得用户不在测量地点也可以实时获取电阻值信息。

可选的,所述电阻测量模块102包括:根据处理器发送的控制指令控制信号采集单元工作的信号驱动单元1021;采集接地电阻的电压信号和电流信号的信号采集单元1022;对接收的电压信号和电流信号进行处理的信号处理单元1023;根据处理后的电压信号和处理后电流信号获得电阻值的电阻计算单元1024;所述信号驱动单元1021、信号采集单元1022、信号处理单元1023和电阻计算单元1024顺次连接。

在本实施例中,电阻测量模块102包括信号驱动单元1021、信号采集单元1022、信号处理单元1023和电阻计算单元1024,其中,信号驱动单元1021、信号采集单元1022、信号处理单元1023和电阻计算单元1024为顺次连接的关系,当电阻测量模块102在工作的过程中,信号驱动单元1021先接收处理器105发送的控制指令,该控制指令为获取接地电阻的电阻值的指令,信号驱动单元1021根据所述指令发送驱动信号至信号采集单元1022,控制信号采集单元1022开始工作。信号采集单元1022根据获取的驱动信号开始工作,获取采集电阻的电压信号和电流信号,并将采集的电压信号和电流信号发送至信号处理单元1023。信号处理单元1023在接收到电压信号和电流信号后,对接收的信号进行滤波处理和放大处理,通过滤波处理可以去除电压信号和电流信号中干扰的杂波信号,经过放大处理可以对获取的电压信号和电流信号进行放大,经过信号处理单元,可以使得获取的信号更加准确,进而获得精准的接地电阻的电阻值。电阻计算单元1024接收信号处理单元1023发送的信号,并根据发送的电压信号和电流信号获取接地电阻的电阻值。

可选的,所述接地电阻测量装置还包括:在预设时刻发送触发指令至处理器的定时模块106。

在本实施例中,所述接地电阻测量装置还包括定时模块106,所述定时模块106与处理器105相连,所述定时模块106会预先设置一个或多个时间点,当达到预先设置的时间点时,产生控制信号,并将控制信号发送至处理器105。所述控制信号可以为获取当前电阻的电阻值,也可以为获取一定时间内的历史电阻值。例如,当定时模块预先设置17:00时,启动电阻测量模块测量电阻值时,当到达17:00时,定时模块106将发送获取当前电阻值的指令至处理器105,处理器105在接收到定时模块106发送的指令后,控制电阻测量模块102开始工作,获取当前接地电阻的电阻值。通过定时模块106可以实现定时测量接地电阻的电阻值,从而能够灵活地对接地电阻的电阻值进行测量。

可选的,所述接地电阻测量装置,还包括:对处理器105发送的电阻值进行实时显示的显示模块107。

在本实施例中,所述装置还包括显示模块107,所述显示模块107可以为显示屏。显示模块107与处理器105相连,处理器105在获取到电阻值信息后,将电阻值发送至显示模块107,显示模块107将接收的电阻值进行显示,方便技术人员获取精确的电阻值信息。显示模块107除了对电阻值信息进行显示外,还可以显示经过处理后的电阻值。例如,当处理器在获取到当前电阻值后,还可以获取一定时间内的历史电阻值,并将当前电阻值与历史电阻值进行对比,将对比结果进行统计和计算以形成数据图形,处理器将获得的数据图形发送到到显示模块107,显示模块107对接收的数据图形进行显示,通过显示数据图形可以使技术人员直观的获取一段时间内电阻的变化趋势,方便技术人员对电阻值作出准确判断。

可选的,所述接地电阻测量装置,还包括:对处理器105发送的电阻值进行播报的语音播报模块108。

在本实施例中,所述接地电阻测量装置还包括语音播报模块108,语音播报模块108所采用的芯片可以为ISD1420,其中,所述ISD1420芯片与处理器105连接,处理器105将获取的电阻值或经过处理后的电阻值发送至语音播报模块108,语音播报模块108根据接收的电阻值进行语音播报,以使得用户在现场能够无需观看即可获取电阻值信息,从而能够处理其他事项,提高用户的工作效率。容易理解的,当用户在不需要通过语音获取电阻值信息时,可以关闭语音播报功能。

可选的,所述存储模块103为带电可擦可编程只读存储器EEPROM。

在本实施例中,存储模块103所采用的存储器为EEPROM,其中,EEPROM是一种带电可擦可编程的只读存储器。EEPROM是一种掉电后数据不会丢失的存储芯片,当电阻测量模块在获得接地电阻的电阻值后,会将电阻值通过处理器105发送至存储模块103,存储模块103通过存储器EEPROM来存储电阻值。利用EEPROM掉电数据不丢失的特性,当接地电阻仪在掉电后,EEPROM所存储的数据不会丢失,当用户后期需要获取历史电阻值时,可以直接从存储器EEPROM中读取相应时刻的电阻值。此外,EEPROM还可以不借助其它设备来实现数据的擦除,通过电子信号即可实现数据的擦除。

可选的,所述接地电阻测量装置,还包括:对处理器发送的报警信息进行报警的报警模块109;所述报警模块109包括下述至少一项:蜂鸣报警器、振动报警器和灯光报警器。

在本实施例中,所述装置还包括报警模块109,所述报警模块109与处理器105相连,可以响应处理器105发送的报警信息,发出报警提示音。其中,当处理器105获取电阻测量模块102测量的电阻值后,对接收的电阻值进行分析处理,当电阻值超出正常电阻值的范围时,处理器105发出报警信息至报警模块109,报警模块109可以通过蜂鸣报警器发出蜂鸣声、振动报警器振动、灯光报警器闪光中的至少一项以示报警。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本实用新型的范围。

在本实用新型所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外,在本实用新型各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

以上所述实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

当前第1页1 2 3 
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