Стенд проверки электрической прочности изоляции реле

 

Полезная модель относится к электротехнике и может использоваться в технологическом оборудовании для проверки и испытания в серийном производстве реле. Технический результат заявляемого стенда проверки электрической прочности изоляции реле универсальность использования испытательного оборудования. Стенд проверки электрической прочности изоляции реле содержит блок управления, блок испытательный, коммутатор, подключающее устройство, блок аттестации, при этом блок управления выполнен программируемым, а блок испытательный выполнен с возможностью дистанционного управления.

Полезная модель относится к электротехнике и может использоваться в технологическом оборудовании для проверки и испытания в серийном производстве реле.

Известна установка для проверки электрической безопасности реле GPT-705A (Каталог продукции ООО «Элиз прибор», www.elizpribor.ru), с помощью которой проводят приемо-сдаточные испытания реле любых серий и типов с различными нормами по амплитуде и времени воздействия испытательного напряжения.

Недостатками аналога являются:

- высокая трудоемкость подключения проводов и переключения режимов испытаний при проверке большого количества цепей;

- низкая точность при ручном выставлении испытательных напряжений для отдельных цепей.

Наиболее близким аналогом к заявляемому техническому решению является стенд проверки электрической прочности изоляции реле (RU 2079919, с приоритетом от 03.08.1994, дата публикации 20.05.1997), взятый за прототип, состоящий из блока управления, блока испытательного, коммутатора и подключающих устройств с датчиками готовности к работе.

Недостатком прототипа является невозможность проведения испытаний разных типов реле, вследствие необходимости изменения алгоритма работы для испытаний других серий электрических аппаратов.

Техническим результатом заявляемой полезной модели является универсальность устройства.

Технический результат достигается тем, что в стенд проверки электрической прочности изоляции реле содержащий блок управления, блок испытательный, коммутатор, подключающее устройство, введен блок аттестации, вход которого соединен с входом коммутатора и выходом блока управления, выполненным программируемым, а блок испытательный выполнен с возможностью дистанционного управления.

Каждому типу унифицированных реле, в зависимости от положения переключателя на блоке управления, соответствует свой алгоритм проверок, заключающийся в выборе количества проверяемых цепей, очередности проверки цепей и значения амплитуды напряжения, прикладываемого к каждой проверяемой цепи.

Благодаря введению в устройство блока аттестации и выполнению блока управления программируемым, а блока испытательного - с возможностью дистанционного управления, устройство позволяет проводить испытания реле разных типов, т.е., оно обладает универсальностью.

Техническая сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежом по фигуре, где показана структурная схема стенда проверки электрической прочности изоляции реле и приняты следующие обозначения:

1 - блок управления;

2 - блок испытательный;

3 - коммутатор;

4 - подключающее устройство;

5 - блок аттестации.

Заявляемый стенд проверки электрической прочности изоляции реле содержит блок управления 1, блок испытательный 2, коммутатор 3, подключающее устройство 4, блок аттестации 5. Блок управления 1 выполнен программируемым, а блок испытательный 2 выполнен с возможностью дистанционного управления. Блок аттестации, входом соединен с входом коммутатора и выходом блока управления. При необходимости, например, при отличиях присоединительных элементов реле, в стенде может быть применено дополнительное подключающее устройство.

Стенд проверки электрической прочности изоляции реле работает следующим образом.

Управление работой стенда осуществляется блоком управления 1, выполненным программируемым. При помощи переключателей осуществляется выбор типа реле и времени проверок. Запуск работы стенда осуществляется соответствующей кнопкой.

В исходном состоянии коммутатор 3, состоящий из магнитных пускателей, обеспечивает отключенное состояние выводов подключающего устройства 4 от выходных шин блока испытательного 2. Блок испытательный 2 не вырабатывает испытательных напряжений на своих выходных шинах.

Для проверки электрической прочности изоляции реле необходимо в подключающее устройство 4 установить испытуемое реле. С помощью переключателей осуществить выбор типа реле и времени проверки. Каждому выбранному типу реле соответствует свой алгоритм работы стенда. При пуске стенда, блок управления 1, выполненный программируемым выдает сигналы управления коммутатору 3 для соединения выводов подключающего устройства 4 в первую цепь проверки (цепь 1) и подключения цепи 1 к выходным шинам блока испытательного 2. После подготовки цепи блок управления 1 программируемый выдает сигнал управления блоку испытательному 2 на подачу испытательного напряжения амплитудой Uисп.1 . Таким образом, осуществляется проверка электрической прочности изоляции первой цепи испытуемого реле в течение заданного времени проверки. При положительном результате испытания автоматически продолжаются проверки остальных n-цепей при соответствующих амплитудах испытательных напряжений Uисп.n. По завершению проверки электрической прочности изоляции испытуемого реле стенд автоматически приводится в исходное состояние, а блок испытательный 2 сигнализирует о положительном результате проверки. При отрицательном результате испытания любой из n-цепей выполнение проверок прекращается, а блок испытательный 2 сигнализирует о пробое цепи. Блок аттестации 5 позволяет с помощью своих светодиодных индикаторов проверить алгоритм подачи напряжения на вывода проверяемых реле.

Заявляемое устройство успешно прошло испытания и получило положительную оценку. Готовится выпуск изделия для использования предприятием по назначению.

Стенд проверки электрической прочности изоляции реле, содержащий блок управления, блок испытательный, коммутатор, подключающее устройство, отличающийся тем, что введен блок аттестации, вход которого соединен с входом коммутатора и выходом блока управления, выполненным программируемым, а блок испытательный выполнен с возможностью дистанционного управления.



 

Наверх