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        一種智能絕緣電阻測試儀設(shè)計(jì)

        2017-12-22 07:35:39作者欒麗麗吉林經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
        電子制作 2017年21期
        關(guān)鍵詞:測試儀絕緣電阻

        作者/欒麗麗,吉林經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校

        一種智能絕緣電阻測試儀設(shè)計(jì)

        作者/欒麗麗,吉林經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校

        電氣設(shè)備容易出現(xiàn)電氣絕緣問題,所以還要采用科學(xué)且便利的方法完成設(shè)備絕緣電阻的定期測試?;谶@種認(rèn)識(shí),本文采用雙支路比較測量法和ARM7微處理器完成了一種智能絕緣電阻測試儀的設(shè)計(jì),對(duì)其測量原理、結(jié)構(gòu)組成和各模塊設(shè)計(jì)問題進(jìn)行了探討。從測試結(jié)果來看,該儀器測量精度較高,且具有操作便利、數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)等優(yōu)點(diǎn)。

        絕緣電阻;智能測試儀;反饋控制

        引言

        在電氣安全檢測方面,需要通過絕緣電阻測試確定電氣設(shè)備的絕緣性能是否符合要求,以確保設(shè)備運(yùn)行的安全性。而就目前來看,采用傳統(tǒng)絕緣電阻測試設(shè)備容易出現(xiàn)誤差大和測量范圍小等問題,并且需要人工進(jìn)行測量數(shù)據(jù)的記錄,將給設(shè)備測試帶來諸多困擾。針對(duì)這一問題,還應(yīng)加強(qiáng)智能絕緣電阻測試儀的設(shè)計(jì),以實(shí)現(xiàn)絕緣電阻的精確測量,繼而為電氣檢測工作的開展提供便利。

        1.智能絕緣電阻測試儀的測量原理

        從測量原理上來看,絕緣電阻需要利用高壓直流電源提供測試信號(hào)。如果采用手持式測試儀,將遇到高壓源持續(xù)時(shí)間段的情況,輸出的直流高壓信號(hào)具有較大的波動(dòng)性,將導(dǎo)致測量結(jié)果不準(zhǔn)[1]。針對(duì)這一情況,在進(jìn)行智能絕緣電阻測試儀設(shè)計(jì)時(shí),可以采用雙支路比較測量法完成電阻測試。具體來講,就是利用標(biāo)準(zhǔn)電阻與待測電阻進(jìn)行比較,以確認(rèn)待測電阻的阻值[2]。在實(shí)際測試時(shí),假設(shè)待測絕緣電阻為Rx,其待測端分壓電阻設(shè)為R0,標(biāo)準(zhǔn)電阻的側(cè)分壓電阻分別為R1和R2,標(biāo)準(zhǔn)側(cè)分壓電壓設(shè)為Ur,待測分壓電壓設(shè)定為U0,電路輸出高壓為Es,可以得到式(1)、(2)。

        由這兩個(gè)式子可知,AD轉(zhuǎn)換器的輸出可以利用式(3)計(jì)算。式中,D=2n–1,n指的是AD的位數(shù)。

        分析式(3)可以發(fā)現(xiàn),采用該種測量方法,由于測量值與Es無關(guān),所以能夠使電橋供電不穩(wěn)的問題得到解決。同時(shí),由于Rx遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于R0,R1遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于R2,所以能夠得到式(4)。

        2.智能絕緣電阻測試儀的設(shè)計(jì)分析

        ■2.1 測試儀結(jié)構(gòu)組成

        結(jié)合上述絕緣電阻測試原理,在設(shè)計(jì)智能絕緣電阻測試儀時(shí),還要實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì),即使系統(tǒng)由高壓產(chǎn)生模塊、測試模塊、微處理器模塊、通信模塊等多個(gè)模塊構(gòu)成。系統(tǒng)基本組成框圖如圖1所示。系統(tǒng)上電后,其核心處理器ARM7將產(chǎn)生PWM開關(guān)信號(hào),以實(shí)現(xiàn)對(duì)開關(guān)三極管的控制,利用高壓產(chǎn)生模塊提供5000V高壓。經(jīng)過測量模塊,則能得到經(jīng)過AD轉(zhuǎn)換的兩路分壓信號(hào),然后利用微處理器實(shí)現(xiàn)輸出數(shù)據(jù)處理,得到待測電阻值[3]。利用LCD顯示器,儀器則能完成測量數(shù)據(jù)顯示。利用FALSH,則能實(shí)現(xiàn)測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)而利用通信串口模塊,系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)通信。此外,利用反饋控制模塊,系統(tǒng)可以根據(jù)負(fù)載測量范圍變化實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓輸出。

        圖1 系統(tǒng)基本組成框圖

        ■2.2 測試儀各模塊設(shè)計(jì)

        2.2.1 高壓產(chǎn)生模塊設(shè)計(jì)

        在系統(tǒng)高壓產(chǎn)生模塊設(shè)計(jì)上,還要利用音頻升壓變壓器將電池低壓升壓100倍,使電流經(jīng)過開關(guān)三極管斬波后進(jìn)入變壓器,然后通過由多個(gè)電容和二極管構(gòu)成的多倍壓整流電路升壓,使電路輸出直流電壓約為輸入電壓的9倍,使測試高壓源達(dá)到5000V。如圖2所示,為多倍壓整流電路。在該電路中,包含有較多整流電路,如由VD1、CH2、CH6、VD2組成的二倍壓整流電路。分析該電路可以發(fā)現(xiàn),e2處在負(fù)半周的情況下,VD1將處在導(dǎo)通狀態(tài),VD2則為截止?fàn)顟B(tài),所以VD1中有電流通過,能夠?yàn)镃H1供電,使其

        電壓接近e2峰值的在e2處在正半周的情況下,VD將處在導(dǎo)通狀態(tài),VD1則為截止?fàn)顟B(tài),所以VD2中有電流通過,能夠?yàn)镃H6供電。此時(shí),CH1上電壓將與e2串聯(lián),使CH6電壓接近e2峰值+,約為2E2。經(jīng)過反復(fù)充電,CH6的電壓將為變壓器電極電壓的2倍。由此推算,CH9輸出電壓為整個(gè)電路輸入電壓的9倍。

        圖2 多倍壓整流電路

        2.2.2 測量模塊設(shè)計(jì)

        在測量模塊設(shè)計(jì)上,將使用AD7705作為A/D轉(zhuǎn)換器,其擁有兩個(gè)差分輸入通道。并且能夠提供16位無丟失代碼,能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)校準(zhǔn)、增益編程和自校準(zhǔn)。由于AD為16位,所以由式(4)計(jì)算可以得到式(5)。

        在測量模塊中,采用的測量電路擁有雙支路,得到分壓信號(hào)會(huì)受到直流高壓瞬間波動(dòng)性的影響,進(jìn)而導(dǎo)致信號(hào)采樣無法實(shí)現(xiàn)同步。針對(duì)這一情況,系統(tǒng)采用AD7705的REF端進(jìn)行U0接入,并采用模擬輸入AIN1端進(jìn)行Ur接入。通過將一路信號(hào)作為基準(zhǔn)電壓,并將另一路當(dāng)做是采樣電壓,則能使信號(hào)比值保持同步,消除波動(dòng)性影響。在實(shí)際進(jìn)行電路連接時(shí),考慮到待測端直接連接R0兩端容易使AD芯片受高壓損害,還要進(jìn)行30kΩ電阻Rc的串聯(lián),并將4.7kΩ電阻Ri與測量電橋串聯(lián),以加強(qiáng)電路限流保護(hù)。

        2.2.3 通信模塊設(shè)計(jì)

        在通信模塊設(shè)計(jì)上,在將系統(tǒng)與PC機(jī)連接時(shí),還要采用USB串口。為加強(qiáng)串口通信控制,則要使用CP2102芯片將RS232轉(zhuǎn)USB。而該芯片內(nèi)部有USB收發(fā)器振蕩器、全速功能控制器和異步串行數(shù)據(jù)總線等,能夠?yàn)樯衔粰C(jī)和下位機(jī)通信提供橋接器,以確保通信順利進(jìn)行。

        3.結(jié)論

        通過分析可以發(fā)現(xiàn),采用雙支路比較測量法進(jìn)行絕緣電阻測試,能夠使傳統(tǒng)絕緣電阻測試遇到的測試結(jié)果不準(zhǔn)等問題得到一定程序的解決。而利用RAM7等芯片實(shí)現(xiàn)智能絕緣電阻測試儀設(shè)計(jì),也可以為絕緣電阻測試提供便利,可以輕松進(jìn)行測試數(shù)據(jù)的記錄和導(dǎo)出,以滿足絕緣電阻測試需求。

        * [1]袁開鴻,陳新喜,魏麗君.基于STM32的機(jī)車絕緣電阻測試儀的研究與設(shè)計(jì)[J].儀表技術(shù)與傳感器,2014,(07):40-42+45.

        * [2]鄭?;?YYH-1301智能絕緣電阻測試儀研制[J].鐵道技術(shù)監(jiān)督,2014,42(07):11-12+16.

        * [3]劉朋朋.某智能絕緣電阻檢測儀的軟件設(shè)計(jì)[J].科技視界,2012,(29):100+112.

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