CN210376575U - 耐压绝缘试验控制电路以及耐压绝缘试验设备 - Google Patents

耐压绝缘试验控制电路以及耐压绝缘试验设备 Download PDF

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赵志敏
李日明
刘小磊
张德友
梁华锦
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Abstract

本实用新型提供一种耐压绝缘试验控制电路以及耐压绝缘试验设备,该电路包括电源输入电路、调压器、升压电路、电压输出端、输出电压检测电路和绝缘测量电路,电源输入电路与调压器的输入端电连接,调压器的输出端与升压电路的输入端电连接,升压电路的输出端与电压输出端电连接,输出电压检测电路与升压电路的输出端电连接,绝缘测量电路与电压输出端电连接。该设备应用该电路。应用本实用新型的耐压绝缘试验控制电路结构简单,安全性高,工作稳定且检修方便。

Description

耐压绝缘试验控制电路以及耐压绝缘试验设备
技术领域
本实用新型涉及高压耐压试验设备技术领域,尤其涉及一种耐压绝缘试验控制电路,还涉及应用该耐压绝缘试验控制电路的耐压绝缘试验设备。
背景技术
目前对船舶低压配电屏进行高压耐压试验的高压耐压测试设备产品种类比较多,一般由仪表台控制器和升压变压器两部分组成。升压变压器普遍使用一体式油浸变压器为主。由于这种变压器制造工艺与绝缘等级要求较高,因此生产出来的产品价格也比较昂贵,且维修检验不方便。
发明内容
本实用新型的第一目的是提供一种结构简单,安全性高,工作稳定且检修方便的耐压绝缘试验控制电路。
本实用新型的第二目的是提供一种结构简单,安全性高,工作稳定且检修方便的耐压绝缘试验设备。
为了实现上述第一目的,本实用新型提供的耐压绝缘试验控制电路包括电源输入电路、调压器、升压电路、电压输出端、输出电压检测电路和绝缘测量电路,调压器的输入端与电源输入电路电连接,调压器的输出端与升压电路的输入端电连接,升压电路的输出端与电压输出端电连接,输出电压检测电路与升压电路的输出端电连接,绝缘测量电路与电压输出端电连接。
由此可见,本实用新型的耐压绝缘试验控制电路通过使用升压电路利用变压器输出串联升压的原理将低压电转换成高压电。使得高压电由多个升压变压器平均分配,每个升压变压器最高输出电压相对较低,从而增加变压器件的安全性和工作稳定性。而且,由于本实用新型所使用的升压变压器和电气配件较为通用,检修非常方便,结构简单,制作简易,从而降低了制造成本。
进一步的方案中,升压电路包括第一预设数量的升压变压器,所有升压变压器的初级均与调压器的输出端电连接,所有升压变压器的次级串联电连接。
由此可见,升压电路中将所有升压变压器的初级均与调压器的输出端电连接,所有升压变压器的次级串联,可以将低压电转化成高压电后,再将所有升压变压器次级输出电压叠加,得到更高的高压电,因而可使用的降压变压器可以是较低的次级输出电压的升压变压器,从而增加安全性,减少成本。
进一步的方案中,输出电压检测电路包括降压变压器组和电压表,降压变压器组的输入端与升压电路的输出端电连接,降压变压器组的输出端与电压表电连接。
由此可见,考虑到监测输出电压安全问题,利用变压器的降压原理安装降压变压器组对输出的高压电进行降压后输送至电压表,因此,可使用较低量程的电压表即可测量高压输出,使操作更加安全。
进一步的方案中,降压变压器组包括第二预设数量的降压变压器,所有降压变压器的初级串联电连接,所有降压变压器的次级串联电连接。
由此可见,降压变压器组中将降压变压器全部串联,可以将高压电的由多个降压变压器分配,因而使用的降压变压器可以是较低的初级输入电压的降压变压器,从而降低降压变压器组的成本。
进一步的方案中,耐压绝缘试验控制电路还包括升压开关组,升压开关组中升压开关的数量与升压变压器的数量相同,每一个升压变压器的初级分别通过一个升压开关与调压器的输出端电连接。
由此可见,通过对每个升压变压器设置单独的升压开关,通过升压开关组导通升压变压器的数量,选择电压输出等级和拓宽可调电压范围。而且,当某一个升压变压器故障或者损坏时可以简单的断电关闭和短接输出,保障其它升压变压器正常使用,不影响设备正常工作。
进一步的方案中,绝缘测量电路包括绝缘检测开关和绝缘检测表,检测开关与电压输出端电连接,绝缘检测开关与绝缘检测表电连接。
由此可见,通过设置绝缘检测开关和绝缘检测表,可对需要耐压和绝缘检测的设备进行检测,同时,设置绝缘检测开关,控制绝缘检测表的导通,可进一步保障绝缘检测表的工作安全。
进一步的方案中,耐压绝缘试验控制电路还包括加压测试开关电路,升压电路的输出端通过加压测试开关电路与电压输出端电连接。
由此可见,升压电路的输出端通过加压测试开关与电压输出端,可保障需要耐压和绝缘检测的设备的安全。
进一步的方案中,耐压绝缘试验控制电路还包括放电电路,放电电路与电压输出端电连接。
由此可见,通过设置放电电路,可在检测时,利用放电电路即可对需要耐压和绝缘检测的设备进行放电操作,提高检测效率。
进一步的方案中,耐压绝缘试验控制电路还包括电源输入端子和保护开关组,调压器的输入端通过保护开关组与电源输入端子电连接。
由此可见,通过调压器的输入端与电源输入电路设置保护开关组,可对耐压绝缘试验控制电路进行更好的保护,提高电路工作的稳定性。
为了实现上述第二目的,本实用新型提供的耐压绝缘试验设备包括壳体和耐压绝缘试验控制电路,耐压绝缘试验控制电路设置在壳体上;耐压绝缘试验控制电路应用上述耐压绝缘试验控制电路。
由上述方案可见,本实用新型的耐压绝缘试验控制电路通过使用升压电路将低压电转换成高压电。使得高压电由多个升压变压器平均分配,每个升压变压器最高输出电压相对较低,从而增加变压器件的安全性和工作稳定性。而且,由于本实用新型所使用的升压变压器和电气配件较为通用,检修非常方便,结构简单,制作简易,从而降低了制造成本。
附图说明
图1是本实用新型耐压绝缘试验控制电路实施例的电路原理图。
图2是本实用新型耐压绝缘试验设备实施例一个视角的结构图。
图3是本实用新型耐压绝缘试验设备实施例另一个视角的结构图。
图4是本实用新型耐压绝缘试验设备实施例中控制面板的结构图。
以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。
具体实施方式
耐压绝缘试验控制电路实施例:
如图1所示,本实用新型的耐压绝缘试验控制电路包括电源输入电路1、调压器2、升压电路3、电压输出端4、输出电压检测电路5、绝缘测量电路6、加压测试开关电路7以及放电电路8,电源输入电路1与调压器2的输入端电连接,调压器2的输出端与升压电路3的输入端电连接,升压电路3的输出端通过加压测试开关电路7与电压输出端4电连接,输出电压检测电路5与升压电路3的输出端电连接,绝缘测量电路6与电压输出端4电连接,放电电路8与电压输出端4电连接。
本实施例中,电源输入电路1用于接入外界电源,优选的外界电源为220V的交流电源。调压器2采用干式自冷调压器,对电源输入电路1输入的电压进行调节,达到无级调压输出。升压电路3用于对调压器2输送的电压进行升压处理,以便通过电压输出端4向待检测设备进行供电。输出电压检测电路5用于对电压输出端4的电压进行电压幅值测量,以便查看电压输出端4当前输出的电压幅值。绝缘测量电路6用于对待检测设备进行绝缘检测。
电源输入电路1包括电源输入端子11和电源保护开关组12,调压器2的输入端通过电源保护开关组12与电源输入端子11电连接。其中,电源保护开关组12包括电源保护开关121、钥匙开关122和急停按钮开关123,电源保护开关121的输入端与电源输入电路1电连接,电源保护开关121的输出端与钥匙开关122的输入端电连接,钥匙开关122的输出端与急停按钮开关123的输入端电连接,急停按钮开关123的输出端与调压器2的输入端电连接。电源保护开关121采用公知微型空气式电源保护开关,用于在电流超过阈值时自动切断通路。钥匙开关122采用公知的钥匙开关,在钥匙开关122导通时才可向后续电路供电,保障用电安全。急停按钮开关123采用公知的按钮开关,用于在紧急情况时,可手动切断电源输入电路1与后续电路的通路。
升压电路3包括升压开关组31和升压变压器组32。升压开关组31设置有第一预设数量的升压开关,升压变压器组32设置有第一预设数量的升压变压器,升压开关的数量与升压变压器的数量相同,每一个升压变压器的初级分别通过一个升压开关与调压器2的输出端电连接。所有升压变压器的初级均与调压器的输出端电连接,所有升压变压器的次级串联。第一预设数量可根据需要进行设置,本实施例中,升压变压器组32包括六个的升压变压器,所有升压变压器的型号相同,每一个升压变压器均为220V转500V的升压变压器。使用六个220V转500V的升压变压器串联连接把电压提升到最高3KV的高压。每个升压变压器都有一个升压开关的进行开关控制,通过升压开关导通对应的升压变压器,从而控制升压变压器导通的数量,使得升压变压器组32以500V为一个等级选择和拓宽可调电压范围。
输出电压检测电路5包括降压变压器组51和电压表52,降压变压器组51的输入端与升压电路3的输出端电连接,降压变压器组51的输出端与电压表52电连接。其中,降压变压器组51包括第二预设数量的降压变压器,所有降压变压器的初级串联,所有降压变压器的次级串联。第二预设数量可根据需要进行设置,本实施例中,降压变压器组51包括六个降压变压器,所有降压变压器的型号相同,每一个降压变压器均为500V转50V的降压变压器。六个降压变压器的初级串联且次级串联,可将升压电路3输出的高电压转换成低电压,以便电压表52进行检测。
绝缘测量电路6包括绝缘检测开关61和绝缘检测表62,检测开关61与电压输出端4电连接,绝缘检测开关61与绝缘检测表62电连接。本实施例中,绝缘检测表62采用公知的绝缘检测表。
耐压绝缘试验控制电路还包括加压测试开关电路7,加压测试开关电路7与电压输出端4电连接。加压测试开关电路7用于导通或截止升压电路3与电压输出端4之间的通路,以用于对待测设备加压测试。本实施例中,加压测试开关电路7包括双刀单闸开关K1,升压电路32的输出端通过双刀单闸开关K1与电压输出端4电连接。双刀单闸开关K1用于控制升压电路3向电压输出端4输出电压的通路导通或截止。
耐压绝缘试验控制电路还包括放电电路8,放电电路8与电压输出端4电连接。放电电路8用于在对待检测设备检测时进行放电。本实施例中,放电电路8包括双刀单闸开关K2,双刀单闸开关K2的两个输入端分别与电压输出端4的两个电极电连接,双刀单闸开关K2的两个输出端短接。
本实施例的耐压绝缘试验控制电路在工作时,需先将电源输入电路1与外界单相交流电源电连接,并将电压输出端4接到待检测设备上。打开钥匙开关122,打开升压开关组31,调节调压器2把电压调至2.5KV,打开绝缘检测表62,进入待检测设备的检测模式。在对待检测设备进行检测时,首先对待检测设备的绝缘电阻进行10秒钟测量,得出绝缘数值后停止测量2秒钟。接着进入加压流程,把2.5KV高压输送到待检测设备上进行耐压测试,对待检测设备输入高压持续1分钟,然后对待检测设备进行放电操作,放电5秒后再一次进行10秒的绝缘检测,得出检测后的绝缘数值,最后放电5秒钟完成整个检测程序。如果遇到特殊情况可以按下急停按钮开关123,切断电源输入电路1与后续电路的通路,确保检测安全。
耐压绝缘试验设备实施例:
参见图2、图3和图4,本实用新型的耐压绝缘试验设备包括壳体10和耐压绝缘试验控制电路,耐压绝缘试验控制电路设置在壳体10上,耐压绝缘试验控制电路应用上述耐压绝缘试验控制电路实施例中的耐压绝缘试验控制电路。
壳体10的内腔设置有电路板101,升压变压器组32和降压变压器组51设置在电路板101的同一侧壁。壳体10的顶部还设置有控制面板102,调压器2、升压开关组31、电压表52和绝缘检测表62、钥匙开关122和急停按钮开关123设置在控制面板102上。
由上述可知,本实用新型的耐压绝缘试验控制电路通过使用升压电路将低压电转换成高压电。使得高压电由多个升压变压器平均分配,每个升压变压器最高输出电压相对较低,从而增加变压器件的安全性和工作稳定性。而且,由于本实用新型所使用的升压变压器和电气配件较为通用,检修非常方便,结构简单,制作简易,从而降低了制造成本。
需要说明的是,以上仅为本实用新型的优选实施例,但发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型做出的非实质性修改,也均落入本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:包括
电源输入电路、调压器、升压电路、电压输出端、输出电压检测电路和绝缘测量电路,所述电源输入电路与所述调压器的输入端电连接,所述调压器的输出端与所述升压电路的输入端电连接,所述升压电路的输出端与所述电压输出端电连接,所述输出电压检测电路与所述升压电路的输出端电连接,所述绝缘测量电路与所述电压输出端电连接。
2.根据权利要求1所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述升压电路包括第一预设数量的升压变压器,所有所述升压变压器的初级均与所述调压器的输出端电连接,所有所述升压变压器的次级串联电连接。
3.根据权利要求2所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述升压电路还包括升压开关组,所述升压开关组中升压开关的数量与所述升压变压器的数量相同,每一个所述升压变压器的初级分别通过一个所述升压开关与所述调压器的输出端电连接。
4.根据权利要求1至3任一项所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述输出电压检测电路包括降压变压器组和电压表,所述降压变压器组的输入端与所述升压电路的输出端电连接,所述降压变压器组的输出端与所述电压表电连接。
5.根据权利要求4所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述降压变压器组包括第二预设数量的降压变压器,所有所述降压变压器的初级串联电连接,所有所述降压变压器的次级串联电连接。
6.根据权利要求1至3任一项所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述绝缘测量电路包括绝缘检测开关和绝缘检测表,所述检测开关与所述电压输出端电连接,所述绝缘检测开关与所述绝缘检测表电连接。
7.根据权利要求1至3任一项所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述耐压绝缘试验控制电路还包括加压测试开关电路,所述升压电路的输出端通过所述加压测试开关电路与所述电压输出端电连接。
8.根据权利要求1至3任一项所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述耐压绝缘试验控制电路还包括放电电路,所述放电电路与所述电压输出端电连接。
9.根据权利要求1至3任一项所述的耐压绝缘试验控制电路,其特征在于:
所述电源输入电路还包括电源输入端子和保护开关组,所述调压器的输入端通过所述保护开关组与所述电源输入端子电连接。
10.一种耐压绝缘试验设备,其特征在于,包括壳体和耐压绝缘试验控制电路,耐压绝缘试验控制电路设置在所述壳体上;
所述耐压绝缘试验控制电路应用权利要求1至9任一项所述的耐压绝缘试验控制电路。
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