CN114720935B - 一种电源检测设备的故障检测***和方法 - Google Patents

一种电源检测设备的故障检测***和方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种电源检测设备的故障检测***和方法,该***包括:输入模块、变压模块、控制模块、状态采集模块、电参数采集模块、比较模块、显示模块和输出模块;控制模块用于确定故障检测***的阻值;变压模块用于将外部供电模块通过输入模块输入的电压转换为安全电压;状态采集模块用于采集电源检测设备的状态信息;电参数采集模块用于采集电源检测设备的电参数信息;比较模块用于比较电参数信息和预设标准,得到比较结果;控制模块还用于根据比较结果确定故障检测结果;显示模块用于显示故障检测结果;输出模块用于接入电源检测设备。上述技术方案,提高了电源检测设备的故障检测效率,而且降低了故障检测的能耗。

Description

一种电源检测设备的故障检测***和方法
技术领域
本发明实施例涉及电源检测设备技术,尤其涉及一种电源检测设备的故障检测***和方法。
背景技术
电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供电子设备中所有部件所需要的电能。电源在生产出厂时,需要经过严格的检测工序分辨品质,才能保证其产品质量和使用安全,其中主要手段是基于电源检测设备对电源各接线端子进行测试。当电源检测设备出现故障时,需要进行检修和维护。
现有技术中,当设备出现故障时,开启被检测设备,并将被检测设备的输出电压连接到电源检测设备,通过逐档加载的方式来检测故障点。
上述检修方式耗时比较长,能源消耗比较大,成本比较高,无法做到批量化、精准化、智能化的高效检测。
发明内容
本发明提供一种电源检测设备的故障检测***和方法,以实现对电源检测设备的高效检测。
第一方面,本发明实施例提供了一种电源检测设备的故障检测***,包括:输入模块、变压模块、控制模块、状态采集模块、电参数采集模块、比较模块、显示模块和输出模块;
其中,所述控制模块用于确定所述故障检测***的阻值;所述变压模块用于将外部供电模块通过所述输入模块输入的电压转换为安全电压;所述状态采集模块用于采集电源检测设备的状态信息;所述电参数采集模块用于采集所述电源检测设备的电参数信息;所述比较模块用于比较所述电参数信息和预设标准,得到比较结果;所述控制模块还用于根据所述比较结果确定故障检测结果;所述显示模块用于显示所述故障检测结果;所述输出模块用于接入所述电源检测设备。
本发明实施例的技术方案,提供一种电源检测设备的故障检测***,包括:输入模块、变压模块、控制模块、状态采集模块、电参数采集模块、比较模块、显示模块和输出模块;所述控制模块用于确定所述故障检测***的阻值;所述变压模块用于将外部供电模块通过所述输入模块输入的电压转换为安全电压;所述状态采集模块用于采集电源检测设备的状态信息;所述电参数采集模块用于采集所述电源检测设备的电参数信息;所述比较模块用于比较所述电参数信息和预设标准,得到比较结果;所述控制模块还用于根据所述比较结果确定故障检测结果;所述显示模块用于显示所述故障检测结果;所述输出模块用于接入所述电源检测设备。上述技术方案,通过包含输入模块、变压模块、控制模块、状态采集模块、电参数采集模块、比较模块、显示模块和输出模块的故障检测***,可以实现对电源检测设备的自动化故障检测,实现了对电源检测设备的高效故障检测。
进一步地,所述输入模块的一端连接所述外部供电模块,另一端连接所述变压模块;所述变压模块的一端连接所述输入模块,另一端连接所述控制模块;状态采集模块、电参数采集模块、比较模块和显示模块均与所述控制模块电连接;所述输出模块的一端连接所述控制模块,另一端连接所述电源检测设备。
进一步地,所述***还包括:数据记录模块和数据输出模块,所述数据记录模块用于存储所述故障检测***的各所述阻值分别对应的故障检测结果,所述数据输出模块用于输出所述阻值和所述阻值对应的所述故障检测结果。
第二方面,本发明实施例还提供了一种电源检测设备的故障检测方法,应用于如第一方面中任一所述的电源检测设备的故障检测***,所述方法包括:
所述故障检测***接入电源检测设备后,基于控制模块将所述故障检测***的阻值切换至预设阻值,并控制所述电源检测设备基于所述预设阻值进行运行;所述预设阻值包括所述故障检测***提供的多个负载档位对应的多个预设阻值;
基于电参数采集模块采集所述电源检测设备的电参数信息;基于状态采集模块采集所述电源检测设备的状态信息;
基于所述控制模块确定所述状态信息满足预设要求后,基于比较模块比较所述电参数信息和所述预设阻值对应的预设标准,得到比较结果;
基于所述控制模块根据所述比较结果确定所述预设阻值对应的预设检测结果,并根据各所述预设检测结果确定故障检测结果。
进一步地,还包括:基于所述控制模块确定所述故障检测结果对应的故障点。
进一步地,基于电参数采集模块采集所述电源检测设备的电参数信息,包括:基于所述电参数采集模块采集所述电源检测设备的电压、电流和功率。
进一步地,基于状态采集模块采集所述电源检测设备的状态信息,包括:基于所述状态采集模块采集所述电源检测设备所包含的断路器的状态、风机的状态和接触器的状态。
进一步地,基于所述控制模块确定所述状态信息满足预设要求,包括:基于所述控制模块确定所述断路器和所述接触器闭合以及所述风机运行。
进一步地,所述控制模块将所述故障检测***的阻值切换至预设阻值时,还包括:确定所述预设阻值对应的所述预设标准。
进一步地,还包括:基于数据记录模块存储所述故障检测结果;基于数据输出模块输出所述故障检测结果。
本申请的这些方面或其他方面在以下的描述中会更加简明易懂。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例一提供的一种电源检测设备的故障检测***的结构示意图;
图2为本发明实施例二提供的一种电源检测设备的故障检测方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明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本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。
本申请的说明书以及附图中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,或者用于区别对同一对象的不同处理,而不是用于描述对象的特定顺序。
此外,本申请的描述中所提到的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选的还包括其他没有列出的步骤或单元,或可选的还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。此外,在不冲突的情况下, 本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种电源检测设备的故障检测***的结构示意图,本实施例可适用于需要对电源检测设备进行高效故障检测的情况,如图1所示,故障检测***具体包括:输入模块、变压模块、控制模块、状态采集模块、电参数采集模块、比较模块、显示模块和输出模块;其中,所述控制模块用于确定所述故障检测***的阻值;所述变压模块用于将外部供电模块通过所述输入模块输入的电压转换为安全电压;所述状态采集模块用于采集电源检测设备的状态信息;所述电参数采集模块用于采集所述电源检测设备的电参数信息;所述比较模块用于比较所述电参数信息和预设标准,得到比较结果;所述控制模块还用于根据所述比较结果确定故障检测结果;所述显示模块用于显示所述故障检测结果;所述输出模块用于接入所述电源检测设备。
优选地,所述输入模块的一端连接所述外部供电模块,另一端连接所述变压模块;所述变压模块的一端连接所述输入模块,另一端连接所述控制模块;状态采集模块、电参数采集模块、比较模块和显示模块均与所述控制模块电连接;所述输出模块的一端连接所述控制模块,另一端连接所述电源检测设备。
其中,电源检测设备可以为干式负载箱,也可以为平衡负荷或者不间断电源(Uninterruptible Power Supply,UPS)等,即本申请公开的故障检测***可以用于对干式负载箱、平衡负荷或者UPS等进行故障检测。
外部供电模块接入故障检测***的输入模块后,变压模块可以将外部供电模块输入的380V电压转换为12V的安全电压,控制模块检测到输入模块输入的12V电压,可以控制故障检测***将12V电压从输出模块输出至电源检测设备。
控制模块可以为PLC控制模块,PLC控制模块是整个***的控制核心,用作***的控制输出,逻辑处理,数据处理,调度整个***的运行。故障检测***可以提供多个不同的阻值,控制模块可以用于切换故障检测***的阻值,以将不同的阻值分别接入电源检测设备,对电源检测设备所包含的不同元器件分别进行故障检测。
电参数采集模块用于实时采集***输出至电源检测设备的电参数信息,即电源检测设备的电参数信息。状态采集模块用于实时采集电源检测设备所包含元器件的状态信息,例如,断路器、接触器和风机的状态信息。比较模块用于将实时采集的电参数信息与故障检测***的阻值对应的预设标准进行比较,并将比较结果发送至控制模块。
具体而言,电参数信息可以包括电压、电流和功率,预设标准可以包括预设电压范围、预设电流范围和预设功率范围。如果实时采集的电压在预设电压范围内,则确定电压检测结果为通过,否则,电压检测结果为不通过;如果实时采集的电流在预设电流范围内,则确定电流检测结果为通过,否则,电流检测结果为不通过;如果实时采集的功率在预设功率范围内,则确定功率检测结果为通过,否则,功率检测结果为不通过。当然,如果电压检测结果、电流检测结果和功率检测结果均为通过,则确定当前阻值下,电源检测设备的故障检测结果为通过;如果电压检测结果、电流检测结果和功率检测结果任一不通过,则确定当前阻值下,电源检测设备的故障检测结果为不通过,进而可以检查当前阻值对应的电源检测设备所包含的元器件,以确定故障点。
当然,显示模块可以显示阻值、阻值对应的比较结果、检测结果以及故障点。
优选地,所述***还包括:数据记录模块和数据输出模块,所述数据记录模块用于存储所述故障检测***的各所述阻值分别对应的故障检测结果,所述数据输出模块用于输出所述阻值和所述阻值对应的所述故障检测结果。
其中,数据输出模块可以为通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)接口。
具体地,控制模块可以将各阻值以及阻值对应的故障检测结果存入数据记录模块,在实际应用中,故障检测结果可以将阻值、阻值对应的比较结果、检测结果以及故障点存入数据记录模块。还可以基于外部U盘接入数据输出接口,以将故障检测结果导出至U盘。
本发明实施例一提供的一种电源检测设备的故障检测***,包括:输入模块、变压模块、控制模块、状态采集模块、电参数采集模块、比较模块、显示模块和输出模块;所述控制模块用于确定所述故障检测***的阻值;所述变压模块用于将外部供电模块通过所述输入模块输入的电压转换为安全电压;所述状态采集模块用于采集电源检测设备的状态信息;所述电参数采集模块用于采集所述电源检测设备的电参数信息;所述比较模块用于比较所述电参数信息和预设标准,得到比较结果;所述控制模块还用于根据所述比较结果确定故障检测结果;所述显示模块用于显示所述故障检测结果;所述输出模块用于接入所述电源检测设备。上述技术方案,可以将故障检测***的所有的控制部分全部集成在一个壳体内,体积小巧,可随身携带移动,使用时只需将故障检测***的输入模块与外部供电模块连接,将故障检测***的输出模块与电源检测设备连接,提高了电源检测设备的检修效率。而且,降低了***的能耗提高了设备的安全性。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的一种电源检测设备的故障检测方法的流程图,本实施例应用于如实施例一所述的电源检测设备的故障检测***。如图2所示,在本实施例中,该方法可以包括:
步骤210、故障检测***接入电源检测设备后,基于控制模块将所述故障检测***的阻值切换至预设阻值,并控制所述电源检测设备基于所述预设阻值进行运行。
所述预设阻值包括所述故障检测***提供的多个负载档位对应的多个预设阻值。
一种实施方式中,所述控制模块将所述故障检测***的阻值切换至预设阻值时,还包括:确定所述预设阻值对应的所述预设标准。
具体地,将故障检测***的输入模块与外部供电模块电连接,输出模块与电源检测设备电连接。控制模块可以将故障检测***的阻值切换至故障检测***提供的多个负载档位对应的多个预设阻值,故障检测***可以分别基于多个预设阻值进行运行。当然,电源检测设备可以运行不同的元器件,以对不同预设阻值的故障检测***进行检测。
当然,在确定将故障检测***的阻值切换至预设阻值时,可以确定该预设阻值对应的预设标准,即预设电压范围、预设电流范围和预设功率范围。
步骤220、基于电参数采集模块采集所述电源检测设备的电参数信息;基于状态采集模块采集所述电源检测设备的状态信息。
具体地,基于电参数采集模块采集所述电源检测设备的电参数信息,包括:基于所述电参数采集模块采集所述电源检测设备的电压、电流和功率。基于状态采集模块采集所述电源检测设备的状态信息,包括:基于所述状态采集模块采集所述电源检测设备所包含的断路器的状态、风机的状态和接触器的状态。
步骤230、基于所述控制模块确定所述状态信息满足预设要求后,基于比较模块比较所述电参数信息和所述预设阻值对应的预设标准,得到比较结果。
基于所述控制模块确定所述状态信息满足预设要求,包括:基于所述控制模块确定所述断路器和所述接触器闭合以及所述风机运行。
具体地,在确定电源检测设备的断路器和接触器闭合且风机正常运行后,可以比较前述获取到的电压和预设电压范围、比较前述获取到的电流和预设电流范围、比较前述获取到的功率和预设功率范围。
如前述实施例一所述,如果电压在预设电压范围内,则确定电压检测结果为通过,否则,电压检测结果为不通过;如果电流在预设电流范围内,则确定电流检测结果为通过,否则,电流检测结果为不通过;如果功率在预设功率范围内,则确定功率检测结果为通过,否则,功率检测结果为不通过。
步骤240、基于所述控制模块根据所述比较结果确定所述预设阻值对应的预设检测结果,并根据各所述预设检测结果确定故障检测结果。
如果电压检测结果、电流检测结果和功率检测结果均为通过,则确定该预设阻值下,电源检测设备的故障检测结果为通过;如果电压检测结果、电流检测结果和功率检测结果任一不通过,则确定该预设阻值下,电源检测设备的故障检测结果为不通过。
步骤250、基于所述控制模块确定所述故障检测结果对应的故障点。
具体地,可以检查该预设阻值对应的电源检测设备所包含的元器件,以确定故障点。
步骤260、基于数据记录模块存储所述故障检测结果;基于数据输出模块输出所述故障检测结果。
具体地,控制模块可以将各阻值以及阻值对应的故障检测结果存入数据记录模块,在实际应用中,故障检测结果可以将阻值、阻值对应的比较结果、检测结果以及故障点存入数据记录模块。还可以基于外部U盘接入数据输出接口,以将故障检测结果导出至U盘。
本发明实施例二提供的一种电源检测设备的故障检测方法,包括:故障检测***接入电源检测设备后,基于控制模块将所述故障检测***的阻值切换至预设阻值,并控制所述电源检测设备基于所述预设阻值进行运行;基于电参数采集模块采集所述电源检测设备的电参数信息;基于状态采集模块采集所述电源检测设备的状态信息;基于所述控制模块确定所述状态信息满足预设要求后,基于比较模块比较所述电参数信息和所述预设阻值对应的预设标准,得到比较结果;基于所述控制模块根据所述比较结果确定所述预设阻值对应的预设检测结果,并根据各所述预设检测结果确定故障检测结果;基于所述控制模块确定所述故障检测结果对应的故障点;基于数据记录模块存储所述故障检测结果;基于数据输出模块输出所述故障检测结果。上述技术方案,在将故障检测***接入电源检测设备后,可以切换故障检测***的阻值,以控制电源检测设备基于多个预设阻值进行运行。电源检测设备运行过程中,采集电参数信息和状态信息,并在确定状态信息满足预设要求后,比较电参数信息和预设阻值对应的预设标准,得到比较结果,进而可以根据比较结果确定预设阻值对应的预设检测结果,并根据各预设检测结果确定故障检测结果。当然,可以根据故障检测结果确定故障点,还可以存储和输出故障检测结果。故障检测***使用时只需将故障检测***的输入模块与外部供电模块连接,将故障检测***的输出模块与电源检测设备连接,提高了电源检测设备的检修效率。而且,降低了***的能耗提高了设备的安全性。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种电源检测设备的故障检测***,其特征在于,所述电源检测设备为干式负载箱,所述故障检测***包括:输入模块、变压模块、控制模块、状态采集模块、电参数采集模块、比较模块、显示模块和输出模块;
其中,所述控制模块用于切换所述故障检测***的阻值,以将不同的阻值分别接入所述电源检测设备,对所述电源检测设备所包含的不同元器件分别进行故障检测,所述故障检测***提供多个负载档位对应的多个不同的阻值,所述电源检测设备分别基于不同的阻值运行不同的元器件;所述变压模块用于将外部供电模块通过所述输入模块输入的电压降低转换为安全电压;所述状态采集模块用于采集电源检测设备的状态信息;所述电参数采集模块用于采集所述电源检测设备的电参数信息;所述比较模块用于在所述状态信息满足预设要求后,比较所述电参数信息和当前阻值对应的预设标准,得到比较结果,所述状态信息满足预设要求包括所述电源检测设备的断路器和接触器闭合以及风机运行;所述控制模块还用于根据所述比较结果确定故障检测结果,在所述故障检测结果为不通过时,检查所述当前阻值对应运行的所述电源检测设备的元器件,以确定所述故障检测结果对应的故障点;所述显示模块用于显示所述故障检测结果;所述输出模块用于接入所述电源检测设备。
2.根据权利要求1所述的电源检测设备的故障检测***,其特征在于,所述输入模块的一端连接所述外部供电模块,另一端连接所述变压模块;所述变压模块的一端连接所述输入模块,另一端连接所述控制模块;状态采集模块、电参数采集模块、比较模块和显示模块均与所述控制模块电连接;所述输出模块的一端连接所述控制模块,另一端连接所述电源检测设备。
3.根据权利要求1所述的电源检测设备的故障检测***,其特征在于,所述***还包括:数据记录模块和数据输出模块,所述数据记录模块用于存储所述故障检测***的各所述阻值分别对应的故障检测结果,所述数据输出模块用于输出所述阻值和所述阻值对应的所述故障检测结果。
4.一种电源检测设备的故障检测方法,其特征在于,应用于如权利要求1-3中任一所述的电源检测设备的故障检测***,所述方法包括:
所述故障检测***接入电源检测设备后,基于控制模块将所述故障检测***的阻值切换至预设阻值,并控制所述电源检测设备基于所述预设阻值进行运行;所述预设阻值包括所述故障检测***提供的多个负载档位对应的多个预设阻值;
基于电参数采集模块采集所述电源检测设备的电参数信息;基于状态采集模块采集所述电源检测设备的状态信息;
基于所述控制模块确定所述状态信息满足预设要求后,基于比较模块比较所述电参数信息和所述预设阻值对应的预设标准,得到比较结果;
基于所述控制模块根据所述比较结果确定所述预设阻值对应的预设检测结果,并根据各所述预设检测结果确定故障检测结果。
5.根据权利要求4所述的电源检测设备的故障检测方法,其特征在于,还包括:
基于所述控制模块确定所述故障检测结果对应的故障点。
6.根据权利要求4所述的电源检测设备的故障检测方法,其特征在于,基于电参数采集模块采集所述电源检测设备的电参数信息,包括:
基于所述电参数采集模块采集所述电源检测设备的电压、电流和功率。
7.根据权利要求4所述的电源检测设备的故障检测方法,其特征在于,基于状态采集模块采集所述电源检测设备的状态信息,包括:
基于所述状态采集模块采集所述电源检测设备所包含的断路器的状态、风机的状态和接触器的状态。
8.根据权利要求7所述的电源检测设备的故障检测方法,其特征在于,基于所述控制模块确定所述状态信息满足预设要求,包括:
基于所述控制模块确定所述断路器和所述接触器闭合以及所述风机运行。
9.根据权利要求4所述的电源检测设备的故障检测方法,其特征在于,所述控制模块将所述故障检测***的阻值切换至预设阻值时,还包括:
确定所述预设阻值对应的所述预设标准。
10.根据权利要求4所述的电源检测设备的故障检测方法,其特征在于,还包括:
基于数据记录模块存储所述故障检测结果;基于数据输出模块输出所述故障检测结果。
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