一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置制造方法及图纸

技术编号:21433138 阅读:62 留言:0更新日期:2019-06-22 12:12
本实用新型专利技术提出了一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置,通过设置正弦波电路和电压调节开关,可以产生正弦波,通过调节电压开关来调节正弦波的幅值大小,结合正弦波电路和电压调节开关,可以根据具体的应用场景,产生适用于不同电缆的正弦波,结构简单,并且操作简单;通过设置隔离电路,可以将电缆上的高电压转变为适合本装置检测的电压范围,实现在线检测电缆通断,并且不需要进行调试;通过设置信号调理电路,将正弦波信号进行放大,保证正弦波信号经过远距离传输后还能调理出来;整个装置结构简单、无需调试、安全可靠,并且可以在线测量电缆的通断情况。

【技术实现步骤摘要】
一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置
本技术涉及电缆检测
,尤其涉及一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置。
技术介绍
目前,在通信的电缆故障检测设备方面,大多采用“冲闪法”方式离线而进行。冲闪法存在的不足是:由于不能自动调节,发出的脉冲信号在开始进行电缆故障的测试阶段,由于无法获知被测电缆的阻抗值是多少,故先要进行大量的调试调节工作,并且,如果当脉冲信号低时,则测不到任何信号,也即对电缆是否存在故障无法获知;如脉冲信号高时,则会对被测电缆有损伤,影响电缆的使用周期,更无法使用于电缆在线的连续实时性监控,也同样只能为离线检测。因此,现需一种不需要调试调节工作、结构简单、安全可靠的在线检测电缆通断装置。
技术实现思路
有鉴于此,本技术提出了一种不需要调试调节工作、结构简单、安全可靠的在线检测电缆通断装置。本技术的技术方案是这样实现的:本技术提供了一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置,其包括外壳,设置在外壳内部电压变换电路,还包括隔离电路、信号调理电路、锁相环、正弦波电路和电压调节开关;隔离电路和信号调理电路电性连接,锁相环分别与信号调理电路和电压变换电路电性连接,电压调节开关分别与信号调理电路和正弦波电路电性连接,正弦波电路与电压变换电路电性连接;隔离电路包括运算放大器Q3、电阻R1、电阻R2、电容C1和变压器;电阻R1的一端与电缆输入正极性接口4电性连接,电阻R1的另一端与变压器一次侧的正极性端电性连接,变压器一次侧的负极性端与电缆输入负极性接口3电性连接,变压器二次侧中正极性端与运算放大器Q3的反向输入端电性连接,变压器二次侧的负极性端接地,运算放大器Q3的同向输入端接地,反向输入端分别与电阻R2的一端和电容C1的一端电性连接,运算放大器Q3的输出端分别与电阻R2的另一端、电容C1的另一端和信号调理电路电性连接;信号调理电路包括:电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、线圈L1、二极管D1、二极管D2、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、运算放大器Q1、运算放大器Q2和变阻器P;电阻R3和电阻R4的一端分别与隔离电路一一对应电性连接,电阻R3和电阻R4的另一端分别与线圈L1的输入端一一对应电性连接,线圈L1的输出端分别与二极管D1的正极和负极电性连接,二极管D2的负极和正极分别与二极管D1的正极和负极一一对应电性连接,二极管D2的正极和负极分别和运算放大器Q1的反向输入端和正向输入端一一对应电性连接,运算放大器Q1接电源的引脚与电容C2的一端电性连接,电容C2的另一端接地,运算放大器Q1接地的引脚与电容C3的一端电性连接,电容C3的另一端接地,运算放大器Q1的输出端与运算放大器Q2的同向输入端电性连接,运算放大器Q2的输出端与采样处理电路电性连接,运算放大器Q2的反向输入端与运算放大器Q2的输出端电性连接,运算放大器Q2的输出端与锁相环电性连接,运算放大器Q2的同向输入端与电容C4的一端电性连接,电容C4的另一端接地,电阻R5和电阻R6的一端分别与运算放大器Q1的反向输入端电性连接,电阻R5的另一端变阻器P的一个接线端电性连接,变阻器P的另一接线端和滑片接线端分别与电容C4的一端电性连接,电阻R6的另一端与电容C5的一端电性连接,电容C5的另一端与电容C4的一端电性连接。在以上技术方案的基础上,优选的,正弦波电路包括LPC1778FBD144单片机。在以上技术方案的基础上,优选的,锁相环为NE567。在以上技术方案的基础上,优选的,还包括电缆输入正极性接口和电缆输入负极性接口;电缆输入正极性接口和电缆输入负极性接口分别与隔离电路电性连接。在以上技术方案的基础上,优选的,还包括安装在外壳正面的电缆状态指示灯;电缆状态指示灯的一端与锁相环电性连接,电缆状态指示灯的另一端与电压变换电路电性连接。在以上技术方案的基础上,优选的,还包括安装在外壳正面的电源开关和安装在外壳底部的供电接口;电源开关的一端与电压变换电路电性连接,电源开关的另一端与供电接口电性连接。在以上技术方案的基础上,优选的,还包括支撑架;支撑架固定安装在外壳的背面。本技术的一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置相对于现有技术具有以下有益效果:(1)通过设置正弦波电路和电压调节开关,可以产生正弦波,通过调节电压开关来调节正弦波的幅值大小,结合正弦波电路和电压调节开关,可以根据具体的应用场景,产生适用于不同电缆的正弦波,结构简单,并且操作简单;(2)通过设置隔离电路,可以将电缆上的高电压转变为适合本装置检测的电压范围,实现在线检测电缆通断,并且不需要进行调试;(3)通过设置信号调理电路,将正弦波信号进行放大,保证正弦波信号经过远距离传输后还能调理出来;(4)整个装置结构简单、无需调试、安全可靠,并且可以在线测量电缆的通断情况。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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技术的一些实施例,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为本技术一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置的电路结构图;图2为本技术一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置外壳的正面图;图3为本技术一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置外壳的背面图;图4为本技术一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置隔离电路的电路图;图5为本技术一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置信号调理电路的电路图。图中,1-外壳,2-隔离电路,3-电缆输入正极性接口,4-电缆输入负极性接口,5-信号调理电路,6-锁相环,7-电源开关,8-电压变换电路,10-支撑架,11-供电接口,12-正弦波电路,13-电压调节开关,14-电缆状态指示灯。具体实施方式下面将结合本技术实施方式,对本技术实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本技术一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本技术中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本技术保护的范围。如图1所示,本技术的一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置,其包括外壳1,以及设置在外壳1内的隔离电路2、信号调理电路5、锁相环6、正弦波电路7和电压变换电路8。外壳1,形状呈“T”型,外壳的正面设置有电缆输入正极性接口3、电缆输入负极性接口4、电源开关7、电压调节开关13和电缆状态指示灯14,外壳1底部设置有供电接口11,外壳1的背面设置有支撑架10,支撑架10通过螺钉或整体加工方式固定在外壳1的背面。隔离电路2,是从电路上把干扰源和易干扰的部分隔离开来,从而达到隔离现场干扰的目的,将电缆上的高电压转变为适合本装置检测的电压范围,将正弦波耦合到电缆上。隔离电路2包括:运算放大器Q3、电阻R1、电阻R2、电容C1和变压器。电阻R1的一端与电缆输入负极性接口4电性连接,电阻R1的另一端与变压器一次侧的正极性端电性连接,变压器一次侧的负极性端与电缆输本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置,其包括外壳(1),设置在外壳(1)内部的电压变换电路(8),其特征在于:还包括隔离电路(2)、信号调理电路(5)、锁相环(6)、正弦波电路(12)和电压调节开关(13);所述隔离电路(2)和信号调理电路(5)电性连接,锁相环(6)分别与信号调理电路(5)和电压变换电路(8)电性连接,电压调节开关(13)分别与信号调理电路(5)和正弦波电路(12)电性连接,正弦波电路(12)与电压变换电路(8)电性连接;所述隔离电路(2)包括运算放大器Q3、电阻R1、电阻R2、电容C1和变压器;所述电阻R1的一端与电缆输入正极性接口(3)电性连接,电阻R1的另一端与变压器一次侧的正极性端电性连接,变压器一次侧的负极性端与电缆输入负极性接口(4)电性连接,变压器二次侧中正极性端与运算放大器Q3的反向输入端电性连接,变压器二次侧的负极性端接地,运算放大器Q3的同向输入端接地,反向输入端分别与电阻R2的一端和电容C1的一端电性连接,运算放大器Q3的输出端分别与电阻R2的另一端、电容C1的另一端和信号调理电路(5)电性连接;所述信号调理电路(5)包括:电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、线圈L1、二极管D1、二极管D2、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、运算放大器Q1、运算放大器Q2和变阻器P;所述电阻R3和电阻R4的一端分别与隔离电路(2)一一对应电性连接,电阻R3和电阻R4的另一端分别与线圈L1的输入端一一对应电性连接,线圈L1的输出端分别与二极管D1的正极和负极电性连接,二极管D2的负极和正极分别与二极管D1的正极和负极一一对应电性连接,二极管D2的正极和负极分别和运算放大器Q1的反向输入端和正向输入端一一对应电性连接,运算放大器Q1接电源的引脚与电容C2的一端电性连接,电容C2的另一端接地,运算放大器Q1接地的引脚与电容C3的一端电性连接,电容C3的另一端接地,运算放大器Q1的输出端与运算放大器Q2的同向输入端电性连接,运算放大器Q2的输出端与采样处理电路电性连接,运算放大器Q2的反向输入端与运算放大器Q2的输出端电性连接,运算放大器Q2的输出端与锁相环(6)电性连接,运算放大器Q2的同向输入端与电容C4的一端电性连接,电容C4的另一端接地,电阻R5和电阻R6的一端分别与运算放大器Q1的反向输入端电性连接,电阻R5的另一端变阻器P的一个接线端电性连接,变阻器P的另一接线端和滑片接线端分别与电容C4的一端电性连接,电阻R6的另一端与电容C5的一端电性连接,电容C5的另一端与电容C4的一端电性连接。...

【技术特征摘要】
1.一种用于检测铁路信号闭塞电缆通断的在线式诊断装置,其包括外壳(1),设置在外壳(1)内部的电压变换电路(8),其特征在于:还包括隔离电路(2)、信号调理电路(5)、锁相环(6)、正弦波电路(12)和电压调节开关(13);所述隔离电路(2)和信号调理电路(5)电性连接,锁相环(6)分别与信号调理电路(5)和电压变换电路(8)电性连接,电压调节开关(13)分别与信号调理电路(5)和正弦波电路(12)电性连接,正弦波电路(12)与电压变换电路(8)电性连接;所述隔离电路(2)包括运算放大器Q3、电阻R1、电阻R2、电容C1和变压器;所述电阻R1的一端与电缆输入正极性接口(3)电性连接,电阻R1的另一端与变压器一次侧的正极性端电性连接,变压器一次侧的负极性端与电缆输入负极性接口(4)电性连接,变压器二次侧中正极性端与运算放大器Q3的反向输入端电性连接,变压器二次侧的负极性端接地,运算放大器Q3的同向输入端接地,反向输入端分别与电阻R2的一端和电容C1的一端电性连接,运算放大器Q3的输出端分别与电阻R2的另一端、电容C1的另一端和信号调理电路(5)电性连接;所述信号调理电路(5)包括:电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、线圈L1、二极管D1、二极管D2、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、运算放大器Q1、运算放大器Q2和变阻器P;所述电阻R3和电阻R4的一端分别与隔离电路(2)一一对应电性连接,电阻R3和电阻R4的另一端分别与线圈L1的输入端一一对应电性连接,线圈L1的输出端分别与二极管D1的正极和负极电性连接,二极管D2的负极和正极分别与二极管D1的正极和负极一一对应电性连接,二极管D2的正极和负极分别和运算放大器Q1的反向输入端和正向输入端一一对应电性连接,运算放大器Q1接电源的引脚与电容C2的一端电性连接,电容C2的另一端接地,运算放大器Q1接地的引脚与电容C3的一端电性连接,电容C3的另一端接地,运算放大器Q1的输出端与运算放大器...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄朝亮
申请(专利权)人:武汉贝通科技有限公司
类型:新型
国别省市:湖北,42

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