如何打造一款灵敏的漏电保护器测试系统
在测试系统开始工作后,程序保持在主程序中循环运行,根据不同需要对其它功能子程序进行调用,调用完毕后,程序返回主程序继续进行循环。主程序流程图如图5所示。

图5 主程序流程图
系统初始化子程序主要完成系统初始化工作,包括引脚配置初始化、A/D转换初始化、定时器初始化、中断初始化、系统参数初始化、设定检测项目和参数等。人机接口控制功能子程序是控制系统与人之间的交流,主要实现按键功能的扫描。电流采样子程序对送入LPC2132的测试电流信号(经滤波、放大、电压提升后变为0~5V的单极性电压信号)进行A/D转换,通过计算将所得数字量还原为实际电路中的电流值。漏电动作电流检测子程序用来检测漏电保护器断开瞬间的漏电电流值(I△)。漏电动作时间子程序完成对漏电保护器漏电动作时间的检测。与上位机通信子程序主要完成LPC2132与上位机PC的通信。上位机PC监控程序主要实现上位机PC对LPC2132的控制及显示测量结果等。
测试系统的上位机PC监控程序基于LabVIEW8.6平台开发,通过LabVIEW的图形化编程环境, 利用LabVIEW8.6中的串口子选板内的串口通信操作的功能函数,通过串口函数的配置,比较容易地编出所见即所得的程序界面,简化了Windows的串行通信编程,实现数据的接收和发送。

图6 测试系统界面
控制界面如图6所示,图中显示了一次测量数据。
系统开始测试后,根据设定测试参数,自动对测试设备进行初始化,软件制定控制端口控制字,以选择适合的硬件电路回路和采样电阻。使测试电流从小于0.2 I△n开始,在30s内稳定地增加至I△n,测定漏电保护器断开瞬间的漏电电流值I△,若满足I△n0 结论 本测试系统克服了很多传统手动测试方法存在的弊端,操作界面更加简单,你只需在测试时输入测试条件和参数就可以开始测试。测试结果一目了然,实现了测量自动化和智能化,既能检测非在线运行的漏电保护器,又能检测在线运行的漏电保护器。提高了漏电保护器的测试水平,为漏电保护器的性能研究、质量检验及生产提供了有效手段。
随着我国社会经济建设的高速发展,电这种重要的能源广泛应用于我们的生活,电网结构越来越庞大与复杂。人们的日常生活与工作已经离不开各种各样的电气设施与电子装备,促使人们对用电的安全性和供电的可靠性方面提出了更高的要求。作为保护人身和设备安全的漏电保护器,得到了空前广泛的使用。漏电保护芯片作为漏电保护器的核心部分,对漏电保护器的性能影响非常大,所以研究和设计漏电保护控制电路变得尤为重要。
电流 自动化 电路 仿真 ARM PWM 变压器 电阻 继电器 电动机 电压 放大器 嵌入式 C语言 LabVIEW 电子 相关文章:
- 高可靠性系统中电流检测的实际考虑(03-12)
- 挑战毫微安电流测量技术(上)(08-02)
- 二极管泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流的测量(09-22)
- 瞬间变化电流检测仪的设计和应用(10-26)
- 雪崩光电二极管反向电流的测量(01-11)
- BJT参数测试仪中数控微电流源研究与实现(07-11)
