便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:31980180 阅读:60 留言:0更新日期:2022-01-20 01:36
本发明专利技术提供一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置及方法,涉及剩余漏电流检测技术领域。本发明专利技术以检测装置内置采用ARM单片机为核心的电路板,对输出电流进行闭环控制,稳定性好,可显示装置当前设定电流值和实时电流值;检测装置现场操作方便,采用可充电电池供电,应用范围广;填补了剩余电流电气火灾探测器现场检测领域的空白,对工程现场的剩余电流电气火灾探测器的安全运行、性能评估及故障分析具有重要意义。故障分析具有重要意义。故障分析具有重要意义。

【技术实现步骤摘要】
便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置及方法


[0001]本专利技术涉及剩余漏电流检测
,尤其涉及一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置及方法。

技术介绍

[0002]剩余电流电气火灾探测器的标准是漏电报警参数能否符合国际标准、国家标准、行业标准,是评价剩余电流电气火灾探测器性能优劣的重要指标之一。目前,剩余电流电气火灾探测器的检测装置主要为室内漏电流发生器进行检测,通常对未投入工程使用的剩余电流电气火灾探测器样品性能参数进行检测,对安装于现场的正在使用的剩余电流电气火灾探测器进行现场测试通产有两种方式:一是采用在任一相外接一个用电设备到地线或者PE等方法进行测试,这些方法存在着许多不足、测试项目单一,检测方法落后,属于定性检测,不能进行定量检测,检测数据不准确、外接设备方法属于带强电操作,危险系数较高,且需要破坏线路的绝缘性能,且许多工程现场是不允许的。而是采用电流发生器进行测试,但现在市面上的电流发生器体积普遍偏大,且需要220V交流电供电,在无电源现场不能使用。
[0003]综上所述,目前国内尚未存在一种可用于工程现场的便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置,研发此种剩余电流电气火灾探测器现场检测装置,将填补剩余电流电气火灾探测器现场检测领域的空白,对工程现场的剩余电流电气火灾探测器的安全运行、性能评估及故障分析具有重要意义。

技术实现思路

[0004]针对现有技术存在的不足,本专利技术提出了一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置及方法。
[0005]为解决上述技术问题,本专利技术所采取的技术方案是:
[0006]一方面,一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置,包括外壳,按键板以及电池板;
[0007]所述外壳内设有测试端口、充电端口、电流互感器、开关按钮以及电路,所述测试端口有红黑两个板载香蕉插座,其中红色为正极,黑的为负极,测试端口的正负极通过灯笼香蕉插头连接线接通;电流互感器原边一侧和香蕉插座正极相连接,灯笼香蕉插头一端连接测试端口的正极,另一端连接到测试端口的负极,开关按钮一端连接所述电池板中,另一端和电路相连接;
[0008]其中测试端口、充电端口和开关按钮的孔位设置在外壳侧面挡板处;
[0009]所述按键板含有按键框和按键膜,按键膜凸起设置在按键框的镂空处,按键框通过卡口固定在外壳上;
[0010]所述电池板内部设置有电池仓,电池仓内嵌电池,电池板通过划扣和外壳底部连接,电池连接充电状态指示灯和充电完成指示灯。
[0011]所述外壳为塑料材质。
[0012]所述电路包括主控模块、电池充电模块、电压升压模块、电流发生数字功放模块、基准电压模块、电流采集模块、液晶模块、按键模块、电压降压模块、2.4G无线传输模块、蓝牙无线传输模块,EEPROM存储模块;其中主控模块分别和电流数字功放模块、电流采集模块、液晶模块、按键模块、电压降压模块、2.4G无线传输模块、蓝牙无线传输模块、EEPROM存储模块连接;所述电池充电模块和电池板中的电池、外壳中的开关按钮、电压降压模块相连接,所述电压升压模块和外壳中的开关按钮、基准电压模块连接。
[0013]所述电流采集模块包括电流互感器和放大滤波单元,所述放大滤波单元接收来自电流互感器的检测信号,并将该检测信号结果进行信号放大并且滤波,得到放大滤波结果,并将放大滤波结果传递给电流发生数字功放模块,电流互感器的原边一侧与电流发生数字功放模块相连接,电流互感器原边另一侧和香蕉插座正极相连接。
[0014]另一方面,一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测方法,基于前述一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置实现,包括以下步骤:
[0015]步骤1:测试端口通过香蕉插头连接后,显示屏上电路状态由“开路”变成“连通”;
[0016]步骤2:检测到“功能”按键按下后,进入电流设置状态,设置想要输出的电流值,通过“+100”、“+10”、“+1”、
“‑
100”、
“‑
10”、
“‑
1”按键对电流值进行设定;
[0017]步骤3:“确认”按键按下后,电流开始输出,最终稳定在电流设定值;
[0018]步骤4:“取消”按键按下后,电流停止输出;
[0019]步骤5:“选择”按键按下,进入无线通信状态,选择2.4G无线通讯方式,将便携式剩余电流发生器现场检测装置作为温度发生器的主机,接收其上传的信息,或者选择蓝牙无线通讯方式,向手机APP上传数据。
[0020]采用上述技术方法所产生的有益效果在于:
[0021]本专利技术提供一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置及方法,检测装置内置采用ARM单片机为核心的电路板,对输出电流进行闭环控制,稳定性好,可显示装置当前设定电流值和实时电流值;检测装置现场操作方便,采用可充电电池供电,应用范围广;填补了剩余电流电气火灾探测器现场检测领域的空白,对工程现场的剩余电流电气火灾探测器的安全运行、性能评估及故障分析具有重要意义。
附图说明
[0022]图1为本专利技术具体实施方式的电路系统框图;
[0023]图2为本专利技术具体实施方式的电池充电模块电路图;
[0024]图3为本专利技术具体实施方式的电压升压模块电路图;
[0025]图4为本专利技术具体实施方式的电流发生数字功放模块电路图;
[0026]图5为本专利技术具体实施方式的基准电压模块电路图;
[0027]图6为本专利技术具体实施方式的电流采集模块电路图;
[0028]图7为本专利技术具体实施方式的电压降压模块电路图;
[0029]图8为本专利技术具体实施方式的按键模块电路图;
[0030]图9为本专利技术具体实施方式的液晶模块电路图;
[0031]图10为本专利技术具体实施方式的主控模块电路图;
[0032]图11为本专利技术具体实施方式的2.4G无线传输模块电路图;
[0033]图12为本专利技术具体实施方式的蓝牙模块电路图;
[0034]图13为本专利技术具体实施方式的EEPROM存储模块电路图;
[0035]图14为本专利技术具体实施方式流程图;
具体实施方式
[0036]下面结合附图和实施例,对本专利技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本专利技术,但不用来限制本专利技术的范围。
[0037]一方面,一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置,包括外壳,按键板以及电池板;
[0038]所述外壳内设有测试端口、充电端口、电流互感器、开关按钮以及电路,所述测试端口有红黑两个板载香蕉插座,其中红色为正极,黑的为负极,测试端口的正负极通过灯笼香蕉插头连接线接通,产生电流;电流互感器原边另一侧和香蕉插座正极相连接。灯笼香蕉插头一端连接测试端口的正极,另一端穿过电流互感器连接到测试端口的负极,产生的电流通过电流互感器,电路对输出电流进行调节控制,开关按钮一端连接所述电池板中,另一端和电路中的电压升本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置,其特征在于,包括外壳,按键板以及电池板;所述外壳塑料材质,内设有测试端口、充电端口、电流互感器、开关按钮以及电路,所述测试端口有红黑两个板载香蕉插座,其中红色为正极,黑的为负极,测试端口的正负极通过灯笼香蕉插头连接线接通;电流互感器原边一侧和香蕉插座正极相连接,灯笼香蕉插头一端连接测试端口的正极,另一端连接到测试端口的负极,开关按钮一端连接所述电池板中,另一端和电路相连接;其中测试端口、充电端口和开关按钮的孔位设置在外壳侧面挡板处;所述按键板含有按键框和按键膜,按键膜凸起设置在按键框的镂空处,按键框通过卡口固定在外壳上;所述电池板内部设置有电池仓,电池仓内嵌电池,电池板通过划扣和外壳底部连接,电池连接充电状态指示灯和充电完成指示灯。2.根据权利要求1所述的一种便携式剩余电流电气火灾探测器现场检测装置,其特征在于,所述电路包括主控模块、电池充电模块、电压升压模块、电流发生数字功放模块、基准电压模块、电流采集模块、液晶模块、按键模块、电压降压模块、2.4G无线传输模块、蓝牙无线传输模块,EEPROM存储模块;其中主控模块分别和电流数字功放模块、电流采集模块、液晶模块、按键模块、电压降压模块、2.4G无线传输模块、蓝牙无线传输模块、EEPROM存储模块连接;所述电池充电模块和电池板中的电池、外壳中的开关按钮、电压降压模块相连接,所述电压升压模...

【专利技术属性】
技术研发人员:王勇俞刘玉宝马文涛宋洋季红雨张建芳
申请(专利权)人:济南铂晶电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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