一种电源屏输入综合测试台的制作方法

文档序号:24159951发布日期:2021-03-05 15:21阅读:72来源:国知局
一种电源屏输入综合测试台的制作方法

[0001]
本发明涉及铁路电源屏技术领域,特别是涉及一种电源屏输入综合测试台。


背景技术:

[0002]
电源屏是应用在铁路行业的供电设备,根据中华人民共和国铁道行业标准tb/t 1528规定的铁路信号电源系统设备系列标准要求,电源屏应保证输入电压在三相ac 380v+57-76v时能够稳定供电,还应具备三相电源断电、断相、错相保护等功能。
[0003]
为了测试电源屏的功能,目前现有的主要测试手段主要如下:
[0004]
一、为了调节向电源屏输入的电压大小,通常在电装车间调试区设置台感应调压器,感应调压器输出的电压范围完全靠摇动手轮来进行手动调节,并且需要外接仪表进行监控,不方便操作且存在安全隐患;
[0005]
二、为了测试电源屏的三相电源(即作为输入电源)断电、断相和错相防护功能,现有的连接电路,设计简单,存在一定的安全隐患;
[0006]
三、为了测试不同的功能,需要使用到不同的功能测试仪器。由于各功能测试仪器未集成,使得电源屏在整机调试及出厂检验前,均需要借用并重新连接电路,不便于操作且影响生产进度。
[0007]
因此,目前迫切需要开发出一种技术,能够解决以上技术问题。


技术实现要素:

[0008]
本发明的目的是针对现有技术存在的技术缺陷,提供一种电源屏输入综合测试台。
[0009]
为此,本发明提供了一种电源屏输入综合测试台,包括第一电源输入端uin1和第二电源输入端uin2,以及第一电源输出端uout1和第二电源输出端uout2;
[0010]
其中,第一电源输入端uin1和第二电源压输入端uin2,用于与外部电网相连接;
[0011]
第一电源输出端uout1和第二电源输出端uout2,用于连接作为受试设备的电源屏的第一路电源输入端和第二路电源输入端;
[0012]
对于第一电源输入端uin1,第一电源输入端uin1具有的火线端,依次与三相断路器qf11、自动调压器tyq1、三相断路器qf12和接触器km11相连接;
[0013]
接触器km11上,并联有接触器km12;
[0014]
接触器km11具有的三相电源输出端,分别连接隔离开关qs11的一端、隔离开关qs12的一端和隔离开关qs13的一端;
[0015]
隔离开关qs11的另一端、隔离开关qs12的另一端和隔离开关qs13的另一端,通过第一组接线端子dz1,与作为受试设备的电源屏的第一路电源输入端具有的火线端相连接;
[0016]
对于第二电源输入端uin2,第二电源输入端uin2具有的火线端,依次与三相断路器qf21、手动调压器tyq2、三相断路器qf22和接触器km21相连接;
[0017]
接触器km21上,并联有接触器km22;
[0018]
接触器km21具有的三相电源输出端,分别连接隔离开关qs21的一端、隔离开关qs22的一端和隔离开关qs23的一端;
[0019]
隔离开关qs21的另一端、隔离开关qs22的另一端和隔离开关qs23的另一端,通过第二组接线端子dz2,与作为受试设备的电源屏的第二路电源输入端具有的火线端相连接。
[0020]
优选地,第一电源输入端uin1具有的零线端,通过第一组接线端子dz1,与作为受试设备的电源屏的第一路电源输入端具有的零线端相连接;
[0021]
隔离开关qs11的另一端、隔离开关qs12的另一端和隔离开关qs13的另一端,还与电源插座gz1的三个火线端相连接;
[0022]
第一电源输入端uin1具有的零线端,还与电源插座gz1的零线端相连接。
[0023]
优选地,三相断路器qf11和自动调压器tyq1之间的三相连接线路上,还连接有一个相序保护器xq1。
[0024]
优选地,相序保护器xq1的端口11,与一个旋转开关sa11的两个输入端相接;
[0025]
旋转开关sa11的两个输出端,分别接指示灯hl11的一端和指示灯hl12的一端;
[0026]
指示灯hl11的另一端和指示灯hl12的另一端,分别接动断按钮k12的一端和动断按钮k11的一端;
[0027]
动断按钮k12的另一端和动断按钮k11的另一端汇流相交后,与相序保护器xq1的端口21相接。
[0028]
优选地,自动调压器tyq1和三相断路器qf12之间的每相连接线路上,分别接入有电压表pv11、电压表pv12和电压表pv13;
[0029]
自动调压器tyq1和三相断路器qf12之间的每相连接线路上,还分别接入有电流表pa11、电流表pa12和电流表pa13;
[0030]
电流表pa11、电流表pa12和电流表pa13上,分别串联有电流互感器ta11、ta12和ta13。
[0031]
优选地,第二电源输入端uin2具有的零线端,通过第二组接线端子dz2,与作为受试设备的电源屏的第二路电源输入端具有的零线端相连接;
[0032]
隔离开关qs21的另一端、隔离开关qs22的另一端和隔离开关qs23的另一端,还与电源插座gz2的三个火线端相连接;
[0033]
第二电源输入端uin1具有的零线端n,还与电源插座gz2的零线端相连接;
[0034]
三相断路器qf21和手动调压器tyq2之间的三相连接线路上,还连接有一个相序保护器xq2。
[0035]
优选地,相序保护器xq2的端口11,与一个旋转开关sa21的两个输入端相接;
[0036]
旋转开关sa21的两个输出端,分别接指示灯hl21的一端和指示灯hl22的一端;
[0037]
指示灯hl21的另一端和指示灯hl22的另一端,分别接动断按钮k22的一端和动断按钮k21的一端;
[0038]
动断按钮k22的另一端和动断按钮k21的另一端汇流相交后,与相序保护器xq2的端口21相接。
[0039]
优选地,三相断路器qf21和手动调压器tyq2的三相电源输入端u1、v1和w1之间的火线l1、火线l2和火线l3,分别与三相断路器qf23的三个输入端相接;
[0040]
三相断路器qf23的三个输出端,通过接触器km23,分别与调压器电机m的三个输入
端相连接;
[0041]
接触器km23上,并联有接触器km24;
[0042]
手动调压器tyq2的三相电源输出端u2、v2和w2分别与调压器电机m的接线端子u、v和w相连接;
[0043]
优选地,手动调压器tyq2和三相断路器qf22之间的每相连接线路上,分别接入有电压表pv21、电压表pv22和电压表pv23;
[0044]
手动调压器tyq2和三相断路器qf22之间的每相连接线路上,还分别接入有电流表pa21、电流表pa22和电流表pa23;
[0045]
电流表pa21、电流表pa22和电流表pa23上,分别串联有电流互感器ta21、ta22和ta23。
[0046]
优选地,第一电源输入端uin1具有的火线端l3与零线端n之间,还连接有四个电源插座xs1、xs2、xs3和xs4;
[0047]
四个电源插座xs1、xs2、xs3和xs4相互并联;
[0048]
作为受试设备的电源屏的第一路电源输出端和第二路电源输出端,与一个探头电源单元的输入端相连接;
[0049]
该探头电源单元,用于与示波器的探头相连接。
[0050]
由以上本发明提供的技术方案可见,与现有技术相比较,本发明提供了一种电源屏输入综合测试台,其结构设计科学,可以通过不同的功能模块,实现对电源屏输入电源(即三相电源)的过压、欠压、错相和断相的检测功能,具有重大的实践意义。
[0051]
另外,本发明提供的电源屏输入综合测试台,能够模拟提供我国铁道行业标准tb/t 1528规定的电源屏整机调试及出厂检验的输入电源条件,无需手动调节,可以显著降低工作人员的劳动强度。
[0052]
此外,本发明提供的电源屏输入综合测试台,还能够测量电源屏具有的两路输入电源的转换时间,更好地满足电源屏出厂测试的功能需求。
附图说明
[0053]
图1为本发明提供的一种电源屏输入综合测试台的整体电路原理图;
[0054]
图2为本发明提供的一种电源屏输入综合测试台,一种实施例的电路方框图;
[0055]
图3为在本发明中,进行两路输入电源自动转换功能验证的原理图;
[0056]
图4为在本发明中,进行两路电源过压、欠压保护功能验证原理图;
[0057]
图5为在本发明中,进行输入电源断相保护功能验证原理图;
[0058]
图6为在本发明中,进行输入电源错相保护功能验证原理图;
[0059]
图7为在本发明中,进行两路输入电源转换时间监测接口原理图;
[0060]
图8为在本发明中,进行外电网电量监测接口原理图;
[0061]
图9为在本发明中,进行电压电流显示功能原理图;
[0062]
图10为在本发明中,一种实施例的柜体布置外观示意图;
[0063]
图11为在本发明中,另外一种实施例的柜体布置外观示意图。
具体实施方式
[0064]
为使本发明实现的技术手段更容易理解,下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关申请,而非对该申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分。
[0065]
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
[0066]
需要说明的是,在本申请的描述中,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
[0067]
此外,还需要说明的是,在本申请的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”等应做广义理解,例如,可以是固定安装,也可以是可拆卸安装。
[0068]
对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
[0069]
参见图1至图11,本发明提供了一种电源屏输入综合测试台,用于作为电源屏的前端测试设备,具体包括第一电源输入端uin1和第二电源输入端uin2这两路电源输入端,以及第一电源输出端uout1和第二电源输出端uout2这两路电源输出端;
[0070]
其中,第一电源输入端uin1和第二电源压输入端uin2,作为电源屏输入综合测试台的输入端,用于与外部电网(例如外部三相交流电网的配电箱)相连接;
[0071]
第一电源输出端uout1和第二电源输出端uout2,作为电源屏输入综合测试台的输出端,用于连接作为受试设备的电源屏的第一路电源输入端和第二路电源输入端。
[0072]
在本发明中,具体实现上,作为受试设备的电源屏,为现有的铁路信号电源屏,例如可以为天津铁路信号有限责任公司生产的pkz型铁路信号电源屏。本发明的综合测试台,可用于对铁路信号电源屏整机的输入电源过压、欠压、错相、断相、电能质量监测和两路输入电源转换时间进行测试。
[0073]
在本发明中,具体实现上,参见图1所示,对于第一电源输入端uin1,第一电源输入端uin1具有的火线端(包括三相火线l1、l2和l3),依次与三相断路器qf11、自动调压器tyq1、三相断路器qf12和接触器km11相连接;
[0074]
接触器km11上,并联有接触器km12;
[0075]
接触器km11具有的三相电源输出端,分别连接隔离开关qs11的一端、隔离开关qs12的一端和隔离开关qs13的一端;
[0076]
隔离开关qs11的另一端、隔离开关qs12的另一端和隔离开关qs13的另一端,通过第一组接线端子dz1,与作为受试设备的电源屏的第一路电源输入端具有的火线端(包括三相火线l1、l2和l3)相连接;
[0077]
具体实现上,第一电源输入端uin1具有的零线端(即n线),通过第一组接线端子dz1,与作为受试设备的电源屏的第一路电源输入端具有的零线端(即n线)相连接。
[0078]
具体实现上,隔离开关qs11的另一端、隔离开关qs12的另一端和隔离开关qs13的另一端,还与电源插座gz1的三个火线端(即a、b、c端)相连接;
[0079]
第一电源输入端uin1具有的零线端n(即n线),还与电源插座gz1的零线端(即n端)
相连接。
[0080]
具体实现上,三相断路器qf11和自动调压器tyq1之间的三相连接线路上,还连接有一个相序保护器xq1。
[0081]
具体为:三相断路器qf11和自动调压器tyq1之间的火线l1,与相序保护器xq1的端口3相接;
[0082]
三相断路器qf11和自动调压器tyq1之间的火线l2,与相序保护器xq1的端口4相接;
[0083]
三相断路器qf11和自动调压器tyq1之间的火线l3,与相序保护器xq1的端口11相接;
[0084]
第一电源输入端uin1具有的零线端(即n线),与相序保护器xq1的端口21相接;
[0085]
相序保护器xq1的端口12和端口22直接相连接。
[0086]
具体实现上,接触器km11和接触器km12,分别用于接入正相序和负相序;
[0087]
其中,相序保护器xq1的端口11,与一个旋转开关sa11的两个输入端相接;
[0088]
旋转开关sa11的两个输出端,分别接指示灯hl11的一端和指示灯hl12的一端;
[0089]
指示灯hl11的另一端和指示灯hl12的另一端,分别接动断按钮k12的一端和动断按钮k11的一端;
[0090]
动断按钮k12的另一端和动断按钮k11的另一端汇流相交后,与相序保护器xq1的端口21相接。
[0091]
具体实现上,指示灯hl11和指示灯hl12,分别并联有接触器线圈x11和接触器线圈x12;
[0092]
具体实现上,自动调压器tyq1和三相断路器qf12之间的每相连接线路上,分别接入有电压表pv11、电压表pv12和电压表pv13;
[0093]
自动调压器tyq1和三相断路器qf12之间的每相连接线路上,还分别接入有电流表pa11、电流表pa12和电流表pa13;
[0094]
电流表pa11、电流表pa12和电流表pa13上,分别串联有电流互感器ta11、ta12和ta13。
[0095]
在本发明中,具体实现上,参见图1所示,对于第二电源输入端uin2,第二电源输入端uin2具有的火线端(包括三相火线l1、l2和l3),依次与三相断路器qf21、手动调压器tyq2、三相断路器qf22和接触器km21相连接;
[0096]
接触器km21上,并联有接触器km22;
[0097]
接触器km21具有的三相电源输出端,分别连接隔离开关qs21的一端、隔离开关qs22的一端和隔离开关qs23的一端;
[0098]
隔离开关qs21的另一端、隔离开关qs22的另一端和隔离开关qs23的另一端,通过第二组接线端子dz2,与作为受试设备的电源屏的第二路电源输入端具有的火线端(包括三相火线l1、l2和l3)相连接;
[0099]
具体实现上,第二电源输入端uin2具有的零线端(即n线),通过第二组接线端子dz2,与作为受试设备的电源屏的第二路电源输入端具有的零线端(即n线)相连接。
[0100]
具体实现上,隔离开关qs21的另一端、隔离开关qs22的另一端和隔离开关qs23的另一端,还与电源插座gz2的三个火线端(即a、b、c端)相连接;
[0101]
第二电源输入端uin1具有的零线端n(即n线),还与电源插座gz2的零线端(即n端)相连接。
[0102]
具体实现上,三相断路器qf21和手动调压器tyq2之间的三相连接线路上,还连接有一个相序保护器xq2。
[0103]
具体为:三相断路器qf21和手动调压器tyq2之间的火线l1,与相序保护器xq2的端口3相接;
[0104]
三相断路器qf21和手动调压器tyq2之间的火线l2,与相序保护器xq2的端口4相接;
[0105]
三相断路器qf21和手动调压器tyq2之间的火线l3,与相序保护器xq2的端口11相接;
[0106]
第二电源输入端uin1具有的零线端(即n线),与相序保护器xq2的端口21相接;
[0107]
相序保护器xq2的端口12和端口22直接相连接。
[0108]
具体实现上,接触器km21和接触器km22,分别用于接入正相序和负相序;
[0109]
其中,相序保护器xq2的端口11,与一个旋转开关sa21的两个输入端相接;
[0110]
旋转开关sa21的两个输出端,分别接指示灯hl21的一端和指示灯hl22的一端;
[0111]
指示灯hl21的另一端和指示灯hl22的另一端,分别接动断按钮k22的一端和动断按钮k21的一端;
[0112]
动断按钮k22的另一端和动断按钮k21的另一端汇流相交后,与相序保护器xq2的端口21相接。
[0113]
具体实现上,指示灯hl21和指示灯hl22,分别并联有接触器线圈x21和接触器线圈x22;
[0114]
具体实现上,相序保护器xq2的端口11,分别与升压按钮sb21的一端和降压按钮sb22的一端相接;
[0115]
升压按钮sb21的另一端和降压按钮sb22的另一端,分别接指示灯hl23的一端和指示灯hl24的一端;
[0116]
指示灯hl23的另一端和指示灯hl24的另一端汇流相交后,与相序保护器xq2的端口21相接。
[0117]
具体实现上,指示灯hl23和指示灯hl24,分别并联有接触器线圈x23和接触器线圈x24;
[0118]
具体实现上,三相断路器qf21和手动调压器tyq2的三相电源输入端u1、v1和w1之间的火线l1、火线l2和火线l3,分别与三相断路器qf23的三个输入端相接;
[0119]
三相断路器qf23的三个输出端,通过接触器km23,分别与调压器电机m的三个输入端(u、v和w端)相连接;
[0120]
接触器km23上,并联有接触器km24;
[0121]
手动调压器tyq2的三相电源输出端u2、v2和w2分别与调压器电机m的接线端子u、v和w相连接;
[0122]
需要说明的是,手动调压器tyq2三相电源输入端为u1、v1、w1,输出端为u2、v2、w2,端口就是设备的接线端子,用于连接电线用。
[0123]
具体实现上,手动调压器tyq2和三相断路器qf22之间的每相连接线路上,分别接
入有电压表pv21、电压表pv22和电压表pv23;
[0124]
手动调压器tyq2和三相断路器qf22之间的每相连接线路上,还分别接入有电流表pa21、电流表pa22和电流表pa23;
[0125]
电流表pa21、电流表pa22和电流表pa23上,分别串联有电流互感器ta21、ta22和ta23。
[0126]
在本发明中,具体实现上,参见图1所示,第一电源输入端uin1具有的火线端l1与零线端n之间,还连接有一个指示灯子电路;
[0127]
该指示灯子电路包括开关k1和k2以及和指示灯hl2;
[0128]
开关k1和指示灯hl1相互串联成第一支路;
[0129]
第一支路的一端连接第一电源输入端uin1具有的火线端l1,另一端连接第一电源输入端uin1具有的零线端n;开关k2和指示灯hl2相互串联成第二支路;
[0130]
第二支路与第一支路相互并联。
[0131]
在本发明中,具体实现上,参见图1所示,第一电源输入端uin1具有的火线端l3与零线端n之间,还连接有四个电源插座xs1、xs2、xs3和xs4;
[0132]
四个电源插座xs1、xs2、xs3和xs4相互并联。
[0133]
在本发明中,具体实现上,参见图1所示,作为受试设备的电源屏的第一路电源输出端和第二路电源输出端,与一个探头电源单元的输入端相连接;
[0134]
该探头电源单元,用于与示波器等仪表的探头相连接。
[0135]
在本发明中,具体实现上,参见图10、图11所示,对于本发明的测试台,其包括柜体,在柜体上,可以安装上述电路图显示的各个电子元件,具体需要外接的电子元件和指示灯的位置,可以根据用户的需要进行调整。
[0136]
为了更加清楚地理解本发明的技术方案,下面说明本发明的工作原理。
[0137]
本发明的电源屏输入综合测试台,通过操作测试台的不同功能模块,即可实现对应的电源屏功能验证。本发明主要包括以下七个方面的测试功能。
[0138]
一、两路输入电源自动转换测试功能。
[0139]
参见图3所示,本发明的测试台的两路输入电源均设置三相断路器,断开任意一路即可模拟断电,应用断路器的通断功能,可实现两路电源自动转换功能验证。
[0140]
二、两路电源过压、欠压保护测试功能。
[0141]
参见图4所示,应用自动调压器tyq1和手动调压器tyq2这两个调压器的调压功能,实现两路电源过压、欠压功能验证。
[0142]
其中,第一路的输入电源采用100kva自动调压器,可通过该调压器控制面板上的升压和降压按钮自动调压;
[0143]
其中,第二路的输入电源采用电装车间现有的63kva三相感应调压器,用接触器km23、km24和按钮控制调压器电机的正转和反转,实现升压和降压功能。
[0144]
在本发明中,具体实现上,自动调压器tyq1,采用现有的自动调压器,例如可以采用艾普斯电源有限公司生产的100kva自动调压器。
[0145]
在本发明中,具体实现上,手动调压器tyq2,是采用现有的手动调压器,为现有技术成熟的设备。
[0146]
三、输入电源断相保护测试功能。
[0147]
参见图5所示,应用隔离开关(qs11、qs12、qs13、qs21、qs22、qs123)的通断和相序保护器(xq1和xq2)报警功能,实现输入电源的断相保护功能验证。如图5所示,在两路输入电源的每相电压上各安装一个隔离开关,用于控制每相通断;每路输入电源各安装一个相序保护器和指示灯,用于显示电源的断相报警。
[0148]
在本发明中,具体实现上,相序保护器xq1和xq2,是现有的相序保护器,例如可以天津铁路信号有限公司生产的bds型输入过欠压保护器xq1和xq2。
[0149]
需要说明的是,在本发明中,参见图1所示,相序保护器xq1和xq2的端口3、11、4和21,作为电源输入端子,三相电源接线方式为3对应a相、11对应b相、4对应c相、21对应n线。相序保护器xq1和xq2的端口21、22为相序判断接口,将端口12、22接点短封则进行相序的判断。
[0150]
四、输入电源错相保护测试功能。
[0151]
参见图6所示,应用接触器(km12、km11和km21、km22)的控制功能和相序保护器(xq1和xq2)的报警功能,实现输入电源d错相保护功能验证。每路电源各安装2个接触器,分别接入正相序和错相序,用接触器和旋转开关控制输入电源的正相序和错相序,模拟输入电源的错相;
[0152]
此外,每路电源各安装一个相序保护器和指示灯,用于显示电源的错相报警。
[0153]
五、两路输入电源的转换时间监测接口功能。
[0154]
参见图7所示,应用电源插座和探头电源单元(即探头工装),实现电源屏的两路输入电源转换时间监测接口功能。
[0155]
从输入电源端接入四个导轨安装的电源插座(xs1、xs2、xs3和xs4),引至测试台面,用于测试设备供电用;可以用电源片单元和绝缘座设计一个探头工装(即探头电源单元),引至测试台面,用于示波器等仪表探头连接。
[0156]
需要说明的是,电源屏设有两路输入电源(第一路和第二路),正常状态下第一路电源工作,当第一路电源断电时,系统会自动转换到第二路电源供电,为保证电源屏输出不断电,从第一路转到第二路电源的切换时间不应大于0.15s(标准要求),此时间即为电源屏两路输入电源转换时间(即切换时间)。
[0157]
对于本发明,本发明的测试台,通过应用电源插座(xs1、xs2、xs3和xs4)、探头工装gz1和示波器,可实现两路输入电源转换时间测试,具体操作过程如下:
[0158]
首先,将本发明的测试台的输出端子1d-11、1d-12、1d-13、1d-14和电源屏第一路电源输入端子l1、l2、l3、n相连,本发明测试台的输出端子2d-11、2d-12、2d-13、2d-14和电源屏二路输入端子l1、l2、l3、n相连,这样本发明测试就作为电源屏的输入端,和电源屏完成电气连接,操作本设备即可模拟电源屏输入电源的各种异常情况。
[0159]
然后,从电源屏的不稳压备用输出端子上引出两根电源线接到探头工装gz1的l和n电源单元片背面,示波器探头夹到探头工装gz1的l和n电源单元片正面,这样通过探头工装gz1可以把测试点引到了本发明测试台的测试台面上,方便测试。再将示波器电源线插到电源插座(xs1、xs2、xs3和xs4中任一个均可)上,用于给示波器通电。
[0160]
接着,合上配电箱总开关,给本发明测试台和电源屏供电,电源屏正常工作后,断开本发明测试台的断路器qf12(用于模拟电源屏输入断电或其他异常情况),此时电源屏会自动从第一路输入电源工作转换到第二路输入电源工作,断开断路器的同时查看示波器波
形,当示波器波形出现变化时,按下截屏按钮,截取当前变化图形,读取并记录波形上变化时间(示波器波形的横坐标是时间,纵坐标为电压幅值),此时间即为两路输入电源的转换(也就是第一路输入电源切换到第二路输入电源)时间。
[0161]
还需要说明的是,之所以要测量电源屏的两路输入电源转换时间,是因为电源屏标准tb/t1528.1-2018中规定,电源屏两路输入电源的转换时间不应大于0.15s,电源屏在出厂前,必须测试两路输入电源转换时间,使用本发明的综合测试台测试两路输入电源的转换时间,能够节省测试准备时间,更加方便快捷。
[0162]
六、外电网电量监测接口功能。
[0163]
参见图8所示,应用电源插座(或探头工装)和接线端子,实现外电网电量监测接口功能。使用两组接线端子,将两路输入电源线弯出弧度,引至测试台面,方便电流测试。
[0164]
七、电压和电流显示功能。
[0165]
参见图9所示,应用电压表、电流表和电流互感器,实现两路输入电源的电压和电流显示功能。两路输入电源的每相各接入一个0.5级数显电压表和电流表,电流表配互感器,用于显示两路输入电源的各相电压值和电流值。
[0166]
综上所述,与现有技术相比较,本发明提供的一种电源屏输入综合测试台,其结构设计科学,可以通过不同的功能模块,实现对电源屏输入电源(即三相电源)的过压、欠压、错相和断相的检测功能,具有重大的实践意义。
[0167]
另外,本发明提供的电源屏输入综合测试台,能够模拟提供我国铁道行业标准tb/t 1528规定的电源屏整机调试及出厂检验的输入电源条件,无需手动调节,可以显著降低工作人员的劳动强度。
[0168]
此外,本发明提供的电源屏输入综合测试台,还能够测量电源屏具有的两路输入电源的转换时间,更好地满足电源屏出厂测试的功能需求。
[0169]
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
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