本發(fā)明涉及漏電電流監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種漏電電流監(jiān)測指示裝置。
背景技術(shù):
眾所周知,低壓電網(wǎng)漏電保護器是防止人身觸電、電氣火災(zāi)及電氣設(shè)備損壞的一種有效的防護措施,供電企業(yè)在配電管理中投入大量資金推廣并安裝了剩余電流動作保護器。但是經(jīng)過調(diào)查,低壓電網(wǎng)漏電保護器在實際的應(yīng)用中仍存在一些問題,比如:
(1)末端的低壓電網(wǎng)漏電保護器,由于安裝在每家每戶,由用戶自行管理,因此,末端的低壓電網(wǎng)漏電保護器的安裝投運與否,用電管理人員無法進行有效的監(jiān)督管理。
(2)由于用戶因自家的用電器具、室內(nèi)線路老化、私拉亂接漏電等問題,致使末端的低壓電網(wǎng)漏電保護器頻繁動作,用戶在無法正常用電的情況下,通常會選擇私自拆除末端的低壓電網(wǎng)漏電保護器,導(dǎo)致總保護器越級跳閘。
(3)根據(jù)運行情況,低壓電網(wǎng)漏電保護器經(jīng)過長期運行后,其部分元器件將會老化甚至損壞,造成其動作性能變化超過標準,影響靈敏度,如運行已達6年以上的低壓電網(wǎng)漏電保護器,部分已損壞退出運行,但是大多沒有更換,影響用電安全性。
另外,用電管理人員在面對這些末端未安裝保護和末端保護拆除以后的漏電保護故障查找時工作量非常大;通常是需要一個人在總保護器側(cè)進行不斷的上電測試,而另一人在用戶段用剩余電流測試器挨家挨戶進行測試查找,面對戶多面廣的地區(qū),整個過程非常繁瑣和費時。而對有缺陷的低壓電網(wǎng)漏電保護器的巡視檢查也需要大量時間。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供一種漏電電流監(jiān)測指示裝置,以提供一種自動監(jiān)測漏電電流的方案。
為實現(xiàn)上述目的,本申請?zhí)峁┑募夹g(shù)方案如下:
一種漏電電流監(jiān)測指示裝置,包括:
采集設(shè)備,用于采集得到漏電電流表征值;
低功耗微處理器,用于根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;
顯示設(shè)備,用于根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識。
優(yōu)選的,所述采集設(shè)備包括:
剩余電流互感器,用于根據(jù)一次側(cè)漏電流得到檢測電流值;
信號調(diào)理電路,用于根據(jù)所述檢測電流值,生成所述漏電電流表征值;所述漏電電流表征值與所述一次側(cè)電流成比例關(guān)系。
優(yōu)選的,所述低功耗微處理器包括:
比較器,用于比較所述漏電電流表征值與預(yù)設(shè)閾值,在發(fā)生漏電情況時,所述漏電電流表征值大于所述預(yù)設(shè)閾值,生成觸發(fā)信號;
A/D轉(zhuǎn)換器,用于根據(jù)所述觸發(fā)信號,將所述漏電電流表征值轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;
存儲器,用于存儲漏電信號;所述漏電信號包括所述數(shù)字信號、所述觸發(fā)信號及其生成時間。
優(yōu)選的,所述顯示設(shè)備包括:機械指示設(shè)備和液晶指示器;其中:
所述機械指示設(shè)備包括:推拉式電磁鐵、彈簧、滑動桿、輕觸開關(guān)和反光漆指示牌;
所述液晶指示器包括:顯示屏及按鍵。
優(yōu)選的,所述低功耗微處理器還包括:
低功耗RF通信器,用于發(fā)送所述漏電信號至智能終端。
優(yōu)選的,還包括:電池,用于為所述低功耗微處理器及所述顯示設(shè)備供電。
優(yōu)選的,還包括:可控開關(guān),用于根據(jù)所述觸發(fā)信號斷開電池供電。
本發(fā)明提供的所述漏電電流監(jiān)測指示裝置,通過采集設(shè)備采集得到漏電電流表征值;通過低功耗微處理器根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;最后由顯示設(shè)備根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識;進而實現(xiàn)了漏電電流的自動監(jiān)測,避免了現(xiàn)有技術(shù)中低壓電網(wǎng)漏電保護器在應(yīng)用過程中的一系列問題。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述內(nèi)的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發(fā)明實施例提供的漏電電流監(jiān)測指示裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本發(fā)明另一實施例提供的采集設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3是本發(fā)明另一實施例提供的漏電電流監(jiān)測指示裝置的另一結(jié)構(gòu)示意圖;
圖4是本發(fā)明另一實施例提供的機械指示設(shè)備的結(jié)構(gòu)圖;
圖5是本發(fā)明另一實施例提供的機械指示設(shè)備的另一結(jié)構(gòu)圖;
圖6是本發(fā)明另一實施例提供的漏電電流監(jiān)測指示裝置的另一結(jié)構(gòu)示意圖;
圖7是本發(fā)明另一實施例提供的漏電電流監(jiān)測指示裝置的另一結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的具體實施方式做詳細的說明。
本發(fā)明提供一種漏電電流監(jiān)測指示裝置,以提供一種自動監(jiān)測漏電電流的方案。
具體的,所述漏電電流監(jiān)測指示裝置,如圖1所示,包括:采集設(shè)備101、低功耗微處理器102及顯示設(shè)備103;其中:
采集設(shè)備101的輸出端與低功耗微處理器102的輸入端相連;
低功耗微處理器102的輸出端與顯示設(shè)備103的輸入端相連。
具體的工作原理為:
采集設(shè)備101用于采集得到漏電電流表征值;
低功耗微處理器102用于根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;
顯示設(shè)備103用于根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識。
本實施例提供的所述漏電電流監(jiān)測指示裝置,通過不間斷地監(jiān)測漏電電流大小且給出漏電電流狀態(tài)數(shù)據(jù)的指示標識,實現(xiàn)了漏電電流的自動監(jiān)測,并且簡化了安裝過程,提高準確性,也能清晰地發(fā)現(xiàn)漏電地點,避免了現(xiàn)有技術(shù)中低壓電網(wǎng)漏電保護器在應(yīng)用過程中的一系列問題。
本發(fā)明另一實施例還提供了一種具體的漏電電流監(jiān)測指示裝置,如圖1所示,包括:采集設(shè)備101、低功耗微處理器102及顯示設(shè)備103;其中:
采集設(shè)備101的輸出端與低功耗微處理器102的輸入端相連;
低功耗微處理器102的輸出端與顯示設(shè)備103的輸入端相連。
采集設(shè)備101用于采集得到漏電電流表征值;
低功耗微處理器102用于根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;
顯示設(shè)備103用于根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識。
優(yōu)選的,參見圖2,采集設(shè)備101包括:剩余電流互感器201與信號調(diào)理電路202;其中:
剩余電流互感器201用于根據(jù)一次側(cè)漏電流得到檢測電流值;
信號調(diào)理電路202用于根據(jù)所述檢測電流值,生成所述漏電電流表征值;所述漏電電流表征值與所述一次側(cè)電流成比例關(guān)系。
采集設(shè)備101主要包括開合式漏電電流互感器201和電流調(diào)理電路202,通過開合式漏電電流互感器201感應(yīng)出一次側(cè)漏電流的大小,通過由放大器組成的電流調(diào)理電路202將uA級別電流放大轉(zhuǎn)換到可由低功耗微處理器102使用的電壓信號(漏電電流表征值),該電壓信號與剩余電流互感器201一次側(cè)漏電流成比例大小。
本實施例給出了圖1中采集設(shè)備101的具體實現(xiàn)形式,但是并不一定限定于圖2所示的形式,圖2僅為一種示例,可以視其具體應(yīng)用環(huán)境進行設(shè)置,能夠采集到可被低功耗微處理器102使用的電壓信號(漏電電流表征值)的方案均在本申請的保護范圍內(nèi)。
本發(fā)明另一實施例還提供了一種具體的漏電電流監(jiān)測指示裝置,如圖1所示,包括:采集設(shè)備101、低功耗微處理器102及顯示設(shè)備103;其中:
采集設(shè)備101的輸出端與低功耗微處理器102的輸入端相連;
低功耗微處理器102的輸出端與顯示設(shè)備103的輸入端相連。
采集設(shè)備101用于采集得到漏電電流表征值;
低功耗微處理器102用于根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;
顯示設(shè)備103用于根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識。
優(yōu)選的,參見圖3,低功耗微處理器102包括:比較器301、A/D轉(zhuǎn)換器302及存儲器303;其中:
比較器301用于比較所述漏電電流表征值與預(yù)設(shè)閾值,在發(fā)生漏電情況時,所述漏電電流表征值大于所述預(yù)設(shè)閾值,生成觸發(fā)信號;
A/D轉(zhuǎn)換器302用于根據(jù)所述觸發(fā)信號,將所述漏電電流表征值轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;
存儲器303用于存儲漏電信號;所述漏電信號包括所述數(shù)字信號、所述觸發(fā)信號及其生成時間。
采集設(shè)備101采集得到的漏電電流表征值(電壓信號)與預(yù)設(shè)閾值(整定電壓)經(jīng)比較器301比較,輸出觸發(fā)信號給A/D轉(zhuǎn)換器302和顯示設(shè)備103。A/D轉(zhuǎn)換器302根據(jù)所述觸發(fā)信號,將所述漏電電流表征值轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,存儲器303存儲所述數(shù)字信號、所述觸發(fā)信號及其生成時間。顯示設(shè)備103接收所述數(shù)字信號、所述觸發(fā)信號及其生成時間,進而得以顯示,以供后續(xù)斷電保護工作的開展。
本實施例給出了圖1中低功耗微處理器102的具體實現(xiàn)形式,但是并不一定限定于圖3所示的形式,圖3僅為一種示例,可以視其具體應(yīng)用環(huán)境進行設(shè)置,能夠根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號的方案均在本申請的保護范圍內(nèi)。
本發(fā)明另一實施例還提供了一種具體的漏電電流監(jiān)測指示裝置,如圖1所示,包括:采集設(shè)備101、低功耗微處理器102及顯示設(shè)備103;其中:
采集設(shè)備101的輸出端與低功耗微處理器102的輸入端相連;
低功耗微處理器102的輸出端與顯示設(shè)備103的輸入端相連。
采集設(shè)備101用于采集得到漏電電流表征值;
低功耗微處理器102用于根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;
顯示設(shè)備103用于根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識。
優(yōu)選的,顯示設(shè)備103包括:機械指示設(shè)備和液晶指示器;其中:
所述機械指示設(shè)備,包括:推拉式電磁鐵、彈簧、滑動桿、輕觸開關(guān)和反光漆指示牌;其運行過程如下:
參見圖4,在平常狀態(tài),推拉式電磁鐵處于開路狀態(tài),左側(cè)彈簧伸展。
當?shù)凸奈⑻幚砥?02檢測到異常電流時,參見圖5,所述漏電信號中的觸發(fā)信號將閉合推拉式電磁鐵回路,回路閉合,電磁鐵工作,將產(chǎn)生會吸力,因為滑動桿設(shè)計有兩個擋塊,吸力后拉,壓縮左側(cè)彈簧,下側(cè)擋塊因為上側(cè)彈簧壓力下滑,滑動桿下落,由于右方輕觸開關(guān)在滑動桿掉落時斷開電磁鐵供電電路,電磁鐵不工作,吸力解除,左側(cè)彈簧又壓力滑動桿,直至上檔位停住。此時掉落式反光漆指示牌掉落,掉下來時指示牌有橫向突起處擋住,涂有反光漆的一側(cè)裸露在外面,非常清晰于使用人員查看。
當工作人員發(fā)現(xiàn)掉落式反光漆指示牌的漏電提示時,對該區(qū)域用電進行排查解決問題,隨后向上推動掉落式反光漆指示牌,指示牌收回到殼體內(nèi),所述漏電電流監(jiān)測指示裝置恢復(fù)使用狀態(tài)。
所述液晶指示器包括:顯示屏及按鍵。主要實現(xiàn)以下功能:
(1)、顯示屏顯示漏電越限發(fā)生時間;
(2)、顯示屏顯示漏電越限時漏電電流大小;
(3)、顯示屏顯示同類數(shù)據(jù)的歷史數(shù)據(jù);
(4)、按鍵具有查看和翻頁功能。
本實施例給出了圖1中顯示設(shè)備103的具體實現(xiàn)形式,但是并不一定限定于本實施例所述的兩種實現(xiàn)形式,此處僅為一種示例,可以視其具體應(yīng)用環(huán)境進行設(shè)置,能夠根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識的方案均在本申請的保護范圍內(nèi)。
本發(fā)明另一實施例還提供了一種具體的漏電電流監(jiān)測指示裝置,如圖1所示,包括:采集設(shè)備101、低功耗微處理器102及顯示設(shè)備103;其中:
采集設(shè)備101的輸出端與低功耗微處理器102的輸入端相連;
低功耗微處理器102的輸出端與顯示設(shè)備103的輸入端相連。
采集設(shè)備101用于采集得到漏電電流表征值;
低功耗微處理器102用于根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;
顯示設(shè)備103用于根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識。
優(yōu)選的,參見圖2,采集設(shè)備101包括:剩余電流互感器201與信號調(diào)理電路202;其中:
剩余電流互感器201用于根據(jù)一次側(cè)漏電流得到檢測電流值;
信號調(diào)理電路202用于根據(jù)所述檢測電流值,生成所述漏電電流表征值;所述漏電電流表征值與所述一次側(cè)電流成比例關(guān)系。
優(yōu)選的,參見圖6,低功耗微處理器102包括:
比較器301、A/D轉(zhuǎn)換器302、存儲器303及低功耗RF通信304;其中:
比較器301用于比較所述漏電電流表征值與預(yù)設(shè)閾值,在發(fā)生漏電情況時,所述漏電電流表征值大于所述預(yù)設(shè)閾值,生成觸發(fā)信號;
A/D轉(zhuǎn)換器302用于根據(jù)所述觸發(fā)信號,將所述漏電電流表征值轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號;
存儲器303用于存儲漏電信號;所述漏電信號包括所述數(shù)字信號、所述觸發(fā)信號及其生成時間。
低功耗RF通信器304用于發(fā)送所述漏電信號至智能終端。
優(yōu)選的,顯示設(shè)備103包括:機械指示設(shè)備和液晶指示器;其中:
所述機械指示設(shè)備,包括:推拉式電磁鐵、彈簧、滑動桿、輕觸開關(guān)和反光漆指示牌。
所述液晶指示器包括:顯示屏及按鍵。
比較器301對經(jīng)由信號調(diào)理電路202放大轉(zhuǎn)換的電壓信號進行判定;當檢測出與剩余電流互感器201一次側(cè)漏電流成比例大小的漏電電流表征值(電壓信號)超過預(yù)設(shè)閾值,比較器301生成觸發(fā)信號,觸發(fā)A/D轉(zhuǎn)換器302工作,采集的數(shù)據(jù)通過延時、濾波、變換算法處理后,做出正確的判斷。低功耗微處理器102輸出觸發(fā)信號,顯示設(shè)備103的指示標識將顯著的表示漏電流已經(jīng)超過相應(yīng)閾值。
漏電流大小超過設(shè)定閾值后,低功耗微處理器102存儲漏電大小及其發(fā)生的時間,通過使用按鍵可以在液晶指示器的顯示屏上查看漏電發(fā)生的歷史數(shù)據(jù)。
而其他智能設(shè)備能通過低功耗RF通信器304與所述漏電電流監(jiān)測指示裝置通信,完成查看歷史數(shù)據(jù)、設(shè)置修改和更新的工作;使得相關(guān)人員的操作更加便利。
本實施例給出了圖1中顯示設(shè)備103的另一種具體實現(xiàn)形式,但是并不一定限定于本實施例及上一實施例所述的三種實現(xiàn)形式,三者均為一種示例,可以視其具體應(yīng)用環(huán)境進行設(shè)置,能夠根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識的方案均在本申請的保護范圍內(nèi)。
本發(fā)明另一實施例還提供了一種具體的漏電電流監(jiān)測指示裝置,如圖7所示,包括:采集設(shè)備101、低功耗微處理器102、顯示設(shè)備103、電池104及可控開關(guān)105;其中:
采集設(shè)備101的輸出端與低功耗微處理器102的輸入端相連;
低功耗微處理器102的輸出端分別與顯示設(shè)備103的輸入端及可控開關(guān)105的控制端相連;
可控開關(guān)105的輸入端連接電池104,可控開關(guān)105的輸出端連接低功耗微處理器102及顯示設(shè)備103的供電端。
采集設(shè)備101用于采集得到漏電電流表征值;
低功耗微處理器102用于根據(jù)所述漏電電流表征值進行處理,在發(fā)生漏電情況時生成漏電信號;
顯示設(shè)備103用于根據(jù)所述漏電信號顯示漏電標識;
電池104用于為低功耗微處理器102及顯示設(shè)備103供電;
可控開關(guān)105用于根據(jù)所述觸發(fā)信號斷開電池104供電。
本實施例所述的漏電電流監(jiān)測指示裝置自帶電源,避免了缺相引起的拒動和上電沖擊的誤動。
在顯示設(shè)備103接收到觸發(fā)信號后,給出明顯的漏電標識,同時可控開關(guān)105接收該觸發(fā)信號,斷開所述漏電電流監(jiān)測指示裝置自身的電源(電池104)。工作人員對漏電情況進行處理后,將復(fù)位指示標識,此時,所述漏電電流監(jiān)測指示裝置將重新投入工作。
具體的工作原理與上述實施例相同,此處不再一一贅述。
本發(fā)明中各個實施例采用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。對于實施例公開的裝置而言,由于其與實施例公開的方法相對應(yīng),所以描述的比較簡單,相關(guān)之處參見方法部分說明即可。
以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實施例而已,并非對本發(fā)明作任何形式上的限制。雖然本發(fā)明已以較佳實施例揭露如上,然而并非用以限定本發(fā)明。任何熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明技術(shù)方案范圍情況下,都可利用上述揭示的方法和技術(shù)內(nèi)容對本發(fā)明技術(shù)方案做出許多可能的變動和修飾,或修改為等同變化的等效實施例。因此,凡是未脫離本發(fā)明技術(shù)方案的內(nèi)容,依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實質(zhì)對以上實施例所做的任何簡單修改、等同變化及修飾,均仍屬于本發(fā)明技術(shù)方案保護的范圍內(nèi)。