【技術實現步驟摘要】
一種多通道吸附式微型模擬開關
[0001]本技術涉及測控裝置調試
,具體涉及一種多通道吸附式微型模擬開關。
技術介紹
[0002]目前電力系統在做自動化設備調試時,為確保調度端自動化系統、本地后臺監控系統和實際設備的遙控和遙信調試驗收工作的準確性,必須將測控裝置與實際斷路器、刀閘聯系起來進行調試,對一次設備(斷路器、刀閘) 使用頻率高。根據現有的工作流程安排,自動化設備調試必須等待斷路器和刀閘設備安裝完畢、二次回路調試完成后才可進行,存在局限性;而斷路器和刀閘的分合閘是有壽命的,一般也就分合幾千次,自動化設備調試驗收可能需要分合斷路器和開關幾十次甚至更多,從而減短了斷路器和刀閘的使用壽命。對照繼電保護裝置進行單機調試時,可使用專用的模擬斷路器來檢驗保護裝置的各項功能,但具有造價高、攜帶接線不便、維護費高、替代數量較少等缺點。另外,目前電力系統在做自動化設備調試時,至少需要兩人在測控裝置的前后同時進行,調試效率不高。
技術實現思路
[0003]本技術的目的是為了解決現有技術中存在的缺點,而提出的一種多通道吸附式微型模擬開關。
[0004]為了實現上述目的,本技術采用了如下技術方案:一種多通道吸附式微型模擬開關,包括模擬單元,所述模擬單元包括主控PCB板,所述主控板上設有若干個組相同的就地控制回路、遠方控制回路及對應的遙控分合閘接口、分合位信號接口,用于模擬測控裝置中開關、刀閘控制回路,所述模擬單元可吸附于測控屏的前屏上,所述遙控分合閘接口通過第一連接線與測控屏的開出端子相連,所述分合位信號接口 ...
【技術保護點】
【技術特征摘要】
1.一種多通道吸附式微型模擬開關,其特征在于:包括模擬單元,所述模擬單元包括主控PCB板,所述主控PCB板上設有若干個組相同的就地控制回路、遠方控制回路及對應的遙控分合閘接口、分合位信號接口,用于模擬測控裝置中開關、刀閘控制回路,所述模擬單元可吸附于測控屏的前屏上,所述遙控分合閘接口通過第一連接線與測控屏的開出端子相連,所述分合位信號接口通過第二連接線與測控屏的開入端子相連。2.根據權利要求1所述的一種多通道吸附式微型模擬開關,其特征在于:所述就地控制回路包括二極管D13、二極管D16、模擬開關繼電器KA1、合閘按鈕SB11、分閘按鈕SB12、電阻R12、二極管D12、電阻R14、二極管D15,二極管D01、電阻R01、電容C01、電容C02、AD/DC模塊電源01,其中電阻R01為保護熱敏電阻,電阻R12、電阻R14為分壓電阻,電容C01、電容C02為濾波電容,AC/DC模塊電源01為輸出電壓為12V的自適應電源,D12為綠光二極管,D15為紅光二極管,模擬開關繼電器KA1為雙位繼電器;AD/DC模塊電源01的AC(L)腳通過電阻R01連入外部電源+KM(L)端,AD/DC模塊電源01的AC(N)腳連入外部電源
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KM(N)端,AD/DC模塊電源01的+CAP腳和
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CAP腳連接在電容C01兩端,AD/DC模塊電源01的+V0腳和
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V0腳之間連有電容C02,二極管D01的正極與+V0腳相連,二極管D01的負極與電阻R02的第一端相連,電阻R02的第二端與
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V0腳相連,電容D13的正極與+V0腳相連,負極與合閘按鈕SB11相連的第一端相連,合閘按鈕SB11的第二端與合閘線圈的第一端相連,合閘線圈的第二端與
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V0腳相連,電容D16的正極與+V0腳相連,負極與分閘按鈕SB12相連的第一端相連,分閘按鈕SB12的第二端與分閘線圈的第一端相連,分閘線圈的第二端與
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V0腳相連,電阻R12的第一端與模擬開關繼電器KA1的輔助接點分位相連,第二端與二極管D12的正極相連,二極管D12的負極與
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V0腳相連,電阻R14的第一端與模擬開關繼電器KA1的輔助接點合位相連,第二端與二極管D15的正極相連,二極管D15的負極與
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V0腳相連。3.根據權利要求2所述的一種多通道吸附式微型模擬開關,其特征在于:所述遠方控制回路包括AD/DC模塊電源11、AD/DC模塊電源12、電阻R11、電容C11、電容C12、二極管D11、電阻R13、電容C13、電容C14、二極管D14、模擬開關繼電器KA1、電阻R12、二極管D12、電阻R14、二極管D15,其中,模擬開關繼電器KA1、電阻R12、二極管D12、電阻R14、二極管D15是就地控制回路、遠方控制回路的共用部分,AD/DC模塊電源11的AC(L)腳通過電阻R11連接有遙控合閘輸入端,...
【專利技術屬性】
技術研發人員:謝啟誼,康勇全,蘇建輝,杜凱明,張育勛,張曉偉,何文富,潘華穎,王金發,溫泉峰,李泓,王杰鋒,王智興,黃泓淏,謝淑娟,
申請(專利權)人:廣州市電力工程有限公司,
類型:新型
國別省市:
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