专利名称:一种配网自动化终端电压调试装置的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及配网自动化终端领域,尤其涉及一种配网自动化终端电压调试装置。
背景技术:
现有技术中调试配网自动化终端电压的方法一般是每调试一项电压需要重新连接一次线,并且每项电压的接线方式都不相同,这样的话不仅接线麻烦,还耗费时间且容易出错。
实用新型内容本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术接线麻烦、耗费时间且容易出错的缺陷,提供一种接线简单、检测准确的配网自动化终端电压调试装置。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是提供一种配网自动化终端电压调试装置,所述装置包括标准源和多个电压接入端子,所述标准源包括零线N、第一相线A、第二相线B以及第三相线C,所述多个电压接入端子包括第一电压接入端子ID: I、第二电压接入端子1D: 2、第三电压接入端子1D: 3、第四电压接入端子1D:4、第五电压接入端子1D:5、第六电压接入端子1D:6、第七电压接入端子1D:7、第八电压接入端子1D:8,标准源的零线N 通过开关Kl与第八电压接入端子ID:8连接以及通过开关K5与第四电压接入端子1D:4连接;标准源的第一相线A通过开关K4与第五电压接入端子ID: 5连接以及通过开关K8与第一电压接入端子ID: I连接;标准源的第二相线B通过开关K3与第六电压接入端子ID: 6连接以及通过开关K7与第二电压接入端子ID: 2连接;标准源的第三相线C通过开关K2与第七电压接入端子ID:7连接以及通过开关K6与第三电压接入端子1D:3连接。在本实用新型所述的装置中,在开关K5与第八电压接入端子1D:8之间还设有开关K9。在本实用新型所述的装置中,在开关K8与第七电压接入端子1D:7之间还设有开关KlO和开关K11,其中,开关KlO与开关Kll连接。在本实用新型所述的装置中,在开关K8与第六电压接入端子ID: 6之间设有开关KlO和开关K12,其中,开关KlO与开关K12连接。在本实用新型所述的装置中,在开关K8与第三电压接入端子1D:3之间设有开关KlO和开关K13,其中,开关KlO与开关K13连接。在本实用新型所述的装置中,在开关K8与第二电压接入端子1D:2之间设有开关KlO和开关K14,其中,开关KlO与开关K14连接。在本实用新型所述的装置中,在开关K8与第一电压接入端子1D: I之间设有开关KlO和开关K14,其中,开关KlO与开关K14连接。实施本实用新型的技术方案,具有以下有益效果通过开关控制标准源与多个电压接入端子的连接,实现多条线路的并联且能拆分成单条线路。该技术方案改善了原来繁琐的接线,只需接一次线就能满足所有调试所需的各种接线且检测准确。
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中图I是本实用新型配网自动化终端电压调试装置的电路图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,
以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。 请参阅图1,图I是本实用新型配网自动化终端电压调试装置的电路图,该装置包括标准源和多个电压接入端子,应当说明的是,在调试配网自动化终端的电压时,需要整合由多个电压接入端子组成的线路,该线路为配网自动化终端模拟采样电路,在本实施例中,该模拟采样电路为二路三相四线电路,在实际的使用中,用户有时需要并联使用该线路,有时需要单条使用该线路。该电路图的连接关系如图I所示,标准源的零线N分别通过开关Kl与第八电压接入端子ID: 8连接以及通过开关K5与第四电压接入端子ID: 4连接;标准源的第一相线A分别通过开关K4与第五电压接入端子ID: 5连接以及通过开关K8与第一电压接入端子ID: I连接;标准源的第二相线B分别通过开关K3与第六电压接入端子1D:6连接以及通过开关K7与第二电压接入端子1D:2连接;标准源的第三相线C分别通过开关K2与第七电压接入端子ID: 7连接以及通过开关K6与第三电压接入端子ID: 3连接。在本实施例中,在开关K5与第八电压接入端子1D:8之间还设有开关K9 ;在开关K8与第七电压接入端子1D:7之间还设有开关KlO和开关K11,其中,开关KlO与开关Kll连接;在开关K8与第六电压接入端子1D:6之间还设有开关KlO和开关K12,其中,开关KlO与开关K12连接。在开关K8与第三电压接入端子1D: 3之间还设有开关KlO和开关K13,其中,开关KlO与开关K13连接;在开关K8与第二电压接入端子1D: 2之间还设有开关KlO和开关K14,其中,开关KlO与开关K14连接。在开关K8与第一电压接入端子1D: I之间还设有开关KlO和开关K14,其中,开关KlO与开关K14连接。下面结合图I简述本实用新型的工作过程首先,为了使配网自动化终端所采样的数据比较稳定,在用户使用配网自动化终端之前需要对图I所示的线路进行整合,整合时需要将上述线路所形成的所有电压设为并联模式,也就是说,当打开开关K1、开关K2、开关K3、开关K4、开关K6以及开关K7,并且闭合K5、开关K8至开关K15,此时标准源输出标准电压,该线路在电压接入端子ID 1至1D:8处分别形成电压UA1、电压UB1、电压UC1、电压UNl、电压UAO、电压UBO、电压UCO以及电压UNO的并联电路;其次,终端整定后要进行模拟采样,也就是需要检测配网自动化终端的采集数据是否准确,这时需要一路三相四线的三相电,则打开开关K5至开关K15,闭合开关Kl至开关K4时,电压UAO、电压UBO、电压UCO以及电压UNO形成一路三相四线的三相电;最后,还需要对每项电压进行检测,这时就需要单条线路,则打开开关K2-K4任一开关就可形成单条线路。以此类推,若打开开关K9至开关K15以及开关Kl至开关K4,闭合开关K5至开关K8时,则在电压UAl、电压UBl、电压UCl以及电压UNl处形成一路三相电,若再打开开关K6至开关K8任一开关就可形成单条线路。相较于现有技术,通过开关控制标准源与多个电压接入端子的连接,实现多条线路的并联且能拆分成单条线路。该技术方案改善了原来繁琐的接线,只需接一次线就能满足所有调试所需的各种接线且检测准确。以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则 之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。
权利要求1.一种配网自动化终端电压调试装置,所述装置包括标准源和多个电压接入端子,所述标准源包括零线(N)、第一相线(A)、第二相线(B)以及第三相线(C),所述多个电压接入端子包括第一电压接入端子(1D: I)、第二电压接入端子(1D:2)、第三电压接入端子(10:3)、第四电压接入端子(10:4)、第五电压接入端子(10:5)、第六电压接入端子(10:6)、第七电压接入端子(1D:7)以及第八电压接入端子(1D:8),其特征在于,标准源的零线(N)通过开关Kl与第八电压接入端子(1D:8)连接以及通过开关K5与第四电压接入端子(1D:4)连接;标准源的第一相线(A)通过开关K4与第五电压接入端子(1D:5)连接以及通过开关K8与第一电压接入端子(1D:1)连接;标准源的第二相线(B)通过开关K3与第六电压接入端子(1D:6)连接以及通过开关K7与第二电压接入端子(1D:2)连接;标准源的第三相线(C)通过开关K2与第七电压接入端子(1D:7)连接以及通过开关K6与第三电压接入端子(1D:3)连接。
2.根据权利要求I所述的装置,其特征在于,在开关K5与第八电压接入端子(1D:8)之间还设有开关K9。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,在开关K8与第七电压接入端子(1D:7)之间还设有开关KlO和开关K11,其中,开关KlO与开关Kll连接。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,在开关K8与第六电压接入端子(1D:6)之间设有开关KlO和开关K12,其中,开关KlO与开关K12连接。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,在开关K8与第三电压接入端子(1D:3)之间设有开关KlO和开关K13,其中,开关KlO与开关K13连接。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,在开关K8与第二电压接入端子(1D:2)之间设有开关KlO和开关K14,其中,开关KlO与开关K14连接。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,在开关K8与第一电压接入端子(1D:1)之间设有开关KlO和开关K14,其中,开关KlO与开关K14连接。
专利摘要本实用新型公开一种配网自动化终端电压调试装置,该装置包括标准源和多个电压接入端子,标准源的零线分别通过开关K1与第八电压接入端子连接以及通过开关K5与第四电压接入端子连接;标准源的第一相线分别通过开关K4与第五电压接入端子连接以及通过开关K8与第一电压接入端子连接;标准源的第二相线分别通过开关K3与第六电压接入端子连接以及通过开关K7与第二电压接入端子连接;标准源的第三相线分别通过开关K2与第七电压接入端子连接以及通过开关K6与第三电压接入端子连接。通过开关控制标准源与多个电压接入端子的连接,实现多条线路的并联且能拆分成单条线路,接线简单且检测准确。
文档编号G01R31/02GK202471878SQ20122005213
公开日2012年10月3日 申请日期2012年2月17日 优先权日2012年2月17日
发明者郭彦伟 申请人:航天科工深圳(集团)有限公司