KR102293128B1 - 릴레이 성능시험 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 릴레이 성능시험 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템은 릴레이의 성능시험을 실시할 수 있도록 하나 이상의 접속부를 포함하며, 접속부에 접속한 릴레이가 순차 또는 동시에 성능시험을 진행하는 구조로 이루어진 릴레이부와, 릴레이부에 접속한 릴레이의 성능시험을 실시하기 위해 전류, 전압 및 저항신호를 생성하는 계측신호발생부와, 릴레이의 최소 동작 전압 및 최대 복구 전압을 측정하는 전압측정부와, 릴레이의 동작시간 및 복귀시간을 측정하는 시간측정부를 포함하며, 계측신호발생부로부터 생성된 시험신호를 제공받아 릴레이에 시험신호를 인가하여 릴레이의 성능을 시험하는 프로세스부 및 계측신호발생부 및 프로세스부를 제어하여 릴레이의 성능시험을 관리하고, 프로세스부에서 성능측정이 완료된 데이터를 저장 또는 출력하는 운영부를 포함하고, 시간측정부는 동작시간 또는 복귀시간을 측정할 때 접점에서의 채터링 시간을 측정할 수 있는 채터링측정부를 포함하며, 채터링측정부는 릴레이를 동작시키기 위해 인가된 전류가 최대치로 달성하기 까지의 전류가 불안정한 시간 및 변동전류를 측정하고, 운영부는 시간측정부에서 측정한 불안정한 시간 및 변동전류에 따라 릴레이의 스프링 텐션 및 수명을 예측할 수 있다.
Description
본 발명은 릴레이 성능시험 시스템에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 릴레이의 채터링 성능을 시험하여 릴레이의 수명을 예측하기 위한 릴레이 성능시험 시스템에 관한 것이다.
일반적으로, 릴레이는 전기적으로 제어되어 전기 에너지를 전자적(電磁的), 정전적(靜電的), 열적(熱的), 전기왜곡적(電氣歪曲的), 기타의 효과에 의해 기계적 에너지로 변환하는 장치이며, 기계 에너지에 의하여 연동 기구를 작동시켜서 전기회로를 제어하는 접점을 동작시키는 것으로 계전기(繼電器)라고도 한다.
이러한 릴레이에는 다양한 종류가 있으며, 이를 구분하기 위하여 그 동작이나 기구(구조), 용도 등을 뜻하는 접두어를 붙여서, 교류 계전기, 안테나 계전기, 호밍(homing) 계전기, 차동(差動) 계전기, 지연 계전기, 전자(電磁) 계전기, 솔레노이드(solenoid) 계전기, 전화 계전기, 저전압 계전기, 거리 계전기 등이 있으며, 보통 전자적(電磁的) 계전기가 일반적으로 많이 이용된다.
그리고, 전자적 릴레이의 구조는 전원을 공급받아 자력을 발생하는 여자 코일과, 상기한 여자 코일이 자화되면 그 접점이 닫히거나 열리는 스위치부로 이루어지며, 릴레이가 이용되는 회로의 특성에 따라서 동시에 작동하는 접점의 수가 2개 이상인 것도 있으며, 동시에 작동하면서 접점의 상태가 서로 반대 즉, 어느 한 개는 a 접점이면서, 다른 하나는 b접점인 것도 있다.
이러한 구조를 갖는 릴레이를 이용하여 작은 전류로 여자 코일을 제어함으로써, 접점을 통과하는 대전류를 단속하는 것이다.
이와 같은 계전기는 발전소나 송전중계기지에 설치된 전압조정기를 포함한 각종의 전기제어장치에 이용되고 있다. 그러한 계전기의 전기적 특성치, 특히, 저항치는 전압조정기에 의해 제어되어 출력되는 전류의 전압치에 직접적인 영향을 미치며, 따라서, 소비자들에게 정밀하게 제어된 정격전압을 제공하기 위해서는 계전기의 접점의 저항치를 초기 설정치대로 유지해야 한다. 그런데, 접점의 저항은 산화나 부식 등에 기인하여 시간이 경과함에 따라 저항치가 변화한다 그러므로, 소비자들에게 품질이 높은 서비스를 제공하기 위해서는 계전기의 접점의 저항치를 주기적으로 점검할 필요가 있다.
종래에 그러한 계전기의 접점의 점검은 발전소나 송전중계기지의 시설관리자에 의해 수작업으로 이루어져 왔다. 그런데, 그러한 수작업에 의한 점검은 매우 번거롭고 시간 소모적인 것일 뿐만 아니라, 점검하는 개개인마다, 또는, 동일인이라고 하더라도, 매 측정시마다 시험기의 입출력단자들을 계전기의 접점에 접촉시키는 위치와 강도를 달리 하므로, 측정시마다 상이한 측정치를 얻게 되는 문제점이 발생하였으며, 이를 해결하기 위해 (특허문헌 1)을 통해 보완하고 있는 바, (특허문헌 1)을 참조하여 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
(특허문헌 1)은 다중 릴레이 검사장치에 관한 것으로, 이에 따르면, 측정하고자 하는 릴레이를 접속할 수 있는 다수의 릴레이소켓이 구비되는 릴레이 소켓 유닛과, 릴레이 소켓 유닛과 연결되어 코일저항, 접점저항, 접점시간, 동작, 복귀 전압을 테스트하는 메인테스트 유닛과, 메인테스트에서 테스트완료된 데이터를 저장하는 데이터베이스부를 포함하는 데이터베이스 및 릴레이의 종류를 파악하는 바코드리더를 포함한다.
그러나, 전술한 (특허문헌 1)은 릴레이의 코일저항, 접점저항, 접점시간, 동작, 복귀 전압을 테스트를 진행하였지만, 최대전압, 또는 최소전압인 경우의 테스트를 진행함으로써, 릴레이의 정확한 테스트값이 산출되지 못하였고, 이에 따른 오차범위가 다소 넓게 포진되는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 릴레이 채터링의 성능을 시험하고, 시험오차를 최소화하기 위한 릴레이 성능시험 시스템를 제공하는 데 있다.
상기 과제를 해결하기 위하여,
본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템은 릴레이의 성능시험을 실시할 수 있도록 하나 이상의 접속부를 포함하며, 상기 접속부에 접속한 릴레이가 순차 또는 동시에 성능시험을 진행하는 구조로 이루어진 릴레이부;
상기 릴레이부에 접속한 릴레이의 성능시험을 실시하기 위해 전류, 전압 및 저항신호를 생성하는 계측신호발생부;
릴레이의 최소 동작 전압 및 최대 복구 전압을 측정하는 전압측정부와, 릴레이의 코일 저항 및 접점별 접촉 저항을 측정하는 저항측정부와, 릴레이의 동작시간 및 복귀시간을 측정하는 시간측정부를 포함하며, 상기 계측신호발생부로부터 생성된 시험신호를 제공받아 상기 릴레이에 시험신호를 인가하여 릴레이의 성능을 시험하는 프로세스부; 및
상기 계측신호발생부 및 프로세스부를 제어하여 릴레이의 성능시험을 관리하고, 상기 프로세스부에서 성능측정이 완료된 데이터를 저장 또는 출력하는 운영부; 를 포함하고,
상기 시간측정부는 동작시간 또는 복귀시간을 측정할 때 접점에서의 채터링 시간을 측정할 수 있는 채터링측정부를 포함하며,
상기 채터링측정부는 릴레이를 동작시키기 위해 인가된 전류가 최대치로 달성하기 까지의 전류가 불안정한 시간 및 변동전류를 측정하고,
상기 운영부는 상기 시간측정부에서 측정한 불안정한 시간 및 변동전류에 따라 릴레이의 스프링 텐션 및 수명을 예측할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템에 있어서, 상기 계측신호발생부는 상기 릴레이의 성능을 시험하기 위해 전류신호를 생성하여 상기 릴레이에 값을 입력하는 부하전류발생부; 및
상기 릴레이의 성능을 시험하기 위해 전압신호를 생성하여 상기 릴레이에 값을 입력하는 전압신호발생부; 를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템에 있어서, 상기 프로세스부는 상기 전압신호발생부로부터 생성된 전압신호를 제공받아 릴레이의 최소 동작 전압 및 최대 복구 전압을 측정하는 전압 측정부;
상기 전압신호발생부로부터 생성된 전압신호를 제공받아 릴레이의 동작시간 및 복귀시간을 측정하는 시간 측정부; 및
상기 저항 측정부로부터 생성된 저항신호를 제공받아 릴레이의 코일 저항 및 접점별 접촉 저항을 측정하는 저항 측정부;를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템에 있어서, 상기 운영부는 상기 계측신호발생부에서 생성하는 시험신호를 상기 프로세스에 전달하여 릴레이의 성능시험을 제어관리하는 시험운영부;
상기 시험운영부에서 릴레이의 성능시험을 데이터를 저장하는 데이터베이스;
상기 데이터베이스에서 저장된 릴레이의 성능시험 데이터의 이력을 관리하는 이력관리부; 및
상기 데이터베이스에 저장된 릴레이의 성능시험 데이터를 출력하는 출력부; 를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템에 있어서, 상기 운영부는 상기 데이터베이스에서 저장된 릴레이의 성능시험 데이터를 상기 이력관리부에서 릴레이의 성능시험 이력을 보고서 또는 리포트로 변환하여 상기 출력부에 출력하는 리포터생성부; 를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템에 있어서, 상기 시험운영부는 상기 시간측정부 및 채터링측정부에서 측정한 동작시간, 복귀시간, 채터링, 변동횟수, 진폭을 상기 데이터베이스에 저장하여 빅데이터화를 이루고,
상기 시간측정부 및 채터링측정부에서 측정한 동작시간, 복귀시간, 채터링, 변동횟수, 진폭 및 상기 데이터베이스에 빅데이터화를 이룬 데이터를 알고리즘을 통해 비교판단하며, 릴레이에 내장된 스프링의 텐션 및 릴레이의 수명을 자동예측할 수 있다.
이러한 해결 수단은 첨부된 도면에 의거한 다음의 발명의 상세한 설명으로부터 더욱 명백해질 것이다.
이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이고 사전적인 의미로 해석되어서는 아니 되며, 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
본 발명의 일실시 예에 따르면, 시간측정부 및 채터링측정부에서 측정한 동작시간, 복귀시간, 채터링, 변동횟수, 진폭을 산출하고, 산출된 데이터를 기반으로 스프링의 텐션 및 릴레이의 수명을 예측할 수 있다.
또한, 본 발명의 일실시 예에 따르면, 시간측정부 및 채터링측정부에서 측정한 데이터를 빅데이터화하고, 별도의 알고리즘을 이용하여 스프링의 텐션 및 릴레이의 수명을 자동예측할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템을 나타내 보인 블록도.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템의 릴레이의 동작시간, 복귀시간을 산출한 그래프.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템의 릴레이의 동작시간, 복귀시간을 산출한 그래프.
본 발명의 특이한 관점, 특정한 기술적 특징들은 첨부된 도면들과 연관되는 이하의 구체적인 내용과 일실시 예로부터 더욱 명백해 질 것이다. 본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조 부호를 부가함에 있어, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 일실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 발명의 구성요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
이하, 본 발명의 일실시 예를 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시 예에 따른 릴레이 성능시험 시스템은 성능시험을 실시할 릴레이를 접속할 수 있는 하나 이상의 접속부(11)가 포함되는 릴레이부(10)와, 릴레이부(10)에 접속한 릴레이에 시험신호를 생성하는 계측신호발생부(20)와, 계측신호발생부(20)에서 생성된 시험신호를 인가받아 릴레이의 전압, 저항, 동작 및 복귀시간을 측정하는 프로세스부(30) 및 프로세스부(30)에서 측정한 데이터 이력을 저장 및 관리하는 운영부(40)를 포함하며, 릴레이부(10), 계측신호발생부(20), 프로세스부(30) 및 운영부(40)는 성능시험 장치(R)에 내장되어 구성될 수 있다.
릴레이부(10)는 성능시험을 실시할 릴레이를 접속할 수 있는 접속부(11)가 하나 이상 마련되고, 접속부(11)에 하나의 릴레이가 설치되는 구조로 이루어지며, 접속부(11)에 접속한 릴레이가 순차적으로 또는 동시에 성능시험을 진행하는 구조로 이루어질 수 있다.
계측신호발생부(20)는 릴레이부(10)에 접속한 릴레이의 성능을 시험하기 위해 전류, 전압 및 저항 신호를 생성하여 릴레이에 신호값을 입력하는 기능을 수행하며, 부하전류신호를 생성하는 부하전류발생부(21)와, 전압신호를 생성하는 전압신호발생부(22)를 포함할 수 있다.
프로세스부(30)는 계측신호발생부(20)로부터 생성된 시험신호를 제공받아 릴레이에 시험신호를 인가하여 릴레이의 성능시험을 진행하는 기능을 수행하며, 전압신호발생부(22)로부터 생성된 전압신호를 제공받아 접속부(11)에 접속된 릴레이에 전압신호를 인가하여 릴레이의 최소 동작 전압 및 최대 복구 전압을 측정하는 전압측정부(31)를 포함할 수 있다.
또한, 프로세스부(30)는 부하전류발생부(21)로부터 생성된 부하전류신호를 제공받아 접속부(11)에 접속된 릴레이의 저항신호를 인가하여 릴레이의 코일 저항 및 접점별 접촉 저항을 측정하는 저항측정부(32) 및 부하전류발생부(21)로부터 생성된 전류신호를 제공받아 접속부(11)에 접속된 릴레이의 저항신호를 인가하여 릴레이의 동작시간 및 복귀시간을 측정하는 시간측정부(33)를 더 포함할 수 있다.
시간측정부(33)는 동작전압이 Off에서 On이 되기까지의 시간을 측정하는 동작시간 및 동작전압이 On에서 Off가 되기까지의 시간을 측정하는 복귀시간을 측정할 수 있고, 예컨대 동작전압이 On일 때의 NO접점(Normal Open, a 접점)별 접촉저항을 측정하는 제1 접촉저항 및 상기 동작전압이 Off일 때의 NC접점(Normal Close, b 접점)별 접촉저항을 측정하는 제2 접촉저항을 각각 측정할 수 있다.
또한, 시간측정부(33)는 동작시간 또는 복귀시간을 측정할 때 접점에서의 채터링 시간을 추가로 측정할 수 있는 채터링측정부(34)를 포함할 수 있다.
채터링측정부(34)는 릴레이의 내부에 구비된 스프링이 접점에서 접점으로 이동 즉, 릴레이가 동작하기 위해 필요한 시간(동작시간) 및 접점에 접속한 스프링이 다시 제자리로 돌아가기 위해 필요한 시간(복귀시간)을 측정하고, 스프링의 진동하는 시간(Bounce Time)을 추가로 측정하여 스프링의 텐션 및 수명을 예측할 수 있으며, 스프링의 텐션 및 수명을 예측하는 방법은 후술하도록 한다.
즉, 프로세스부(30)는 상기한 전압측정부(31), 저항측정부(32), 시간측정부(33) 및 채터링측정부(34)를 통해 릴레이의 성능시험을 진행하며, 성능시험이 완료된 이후, 운영부(40)에 데이터를 전송한다.
운영부(40)는 계측신호발생부(20) 및 프로세스부(30)의 성능시험을 제어하고, 성능측정이 완료된 데이터를 관리하는 기능을 수행하며, 시험운영부(41), 데이터베이스(42), 이력관리부(43) 및 출력부(44)를 포함할 수 있다.
시험운영부(41)는 계측신호발생부(20) 및 프로세스부(30)에서 진행하는 릴레이의 성능시험을 제어하는 기능을 수행하며, 구체적으로는 계측신호발생부(20)에서 생성되는 시험신호 및 프로세스부(30)에서 진행하는 릴레이 성능시험을 제어할 수 있다.
시험운영부(41)를 통해 릴레이의 성능시험을 완료하여 산출된 성능시험 결과 데이터는 데이터베이스(42)에 저장하여 빅데이터를 이룰 수 있도록 하거나, 이력관리부(43)를 통해 성능시험 데이터를 이력화할 수 있다. 이력관리부(43)에서 이력화된 성능시험 데이터는 출력부(44)를 통해 성능시험 데이터를 출력할 수 있다.
이 때, 출력부(44)는 이력관리부(43)에서 릴레이 성능시험 이력을 보고서 또는 리포트로 변환하는 리포트관리부(45)를 포함하여 보고서 또는 리포트로 변환하여 데이터를 출력할 수 있다.
도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 채터링측정부(34)를 통해 릴레이의 채터링을 측정하는 방법은 다음과 같다.
릴레이에 펄스파 형상의 전압을 인가시켜 릴레이가 NC(Normally Close)되는 시점, 펄스파 형상의 전압을 개방시켜 릴레이가 NO(Normally Open)되는 시점 및 릴레이가 NC되는 시점에서 발생하는 채터링을 측정하여 그래프화 할 수 있다.
하기 표는 릴레이에 펄스파 형상의 전압을 인가 및 개방시켜 측정한 동작시간, 복귀시간, 접점저항 및 채터링을 나타낸 것이다.
Type | Operate Time(ms) | Release Time(ms) | Contact Registance(mΩ) | Chattering(ms) |
NO | 8.352 | 0.576 | 12.318 | 2.02 |
NC | 8.352 | 0.576 | 42.915 | 0.43 |
Type | OPerate Time(ms) | Release Time(ms) | Contact Registance(mΩ) | Chattering(ms) |
NO | 10.368 | 0.720 | 17.190 | 3.02 |
NC | 10.368 | 0.720 | 22.077 | 0.58 |
상기한 표 1 및 표 2는 릴레이에 전압을 인가 및 개방시켜 동작시간(Operate Time), 복귀시간(Release Time), 접점저항(Contact Registance) 및 채터링(Chattering)를 측정결과를 나타낸 것이다.
동작시간, 복귀시간은 시간측정부(33)에서 측정할 수 있고, 채터링은 채터링측정부(34)에서 측정할 수 있으며, 접점저항은 저항측정부(32)에서 측정이 이루어질 수 있다. 프로세스부(30)에서 측정이 이루어진 이후, 시험운영부(41)를 통해 결과값 및 그래프를 산출할 수 있고, 산출된 값은 출력부(44)를 통해 산출값을 출력할 수 있으며, 표 1, 표 2, 도 2 및 도 3은 출력부(44)를 통해 출력한 결과값 및 그래프이다.
먼저, 표 1 및 도 2를 살펴보면,
릴레이의 복귀전압을 인가하게 되면, 복귀시간(본 발명에서는 NC)을 측정할 수 있다. 구체적으로, 도 2에 도시된 그래프에서 인가된 전류가 1A에서 0A되기까지의 시간을 측정한 것으로, 도 2의 그래프에서 R로 표시된 부분이 복귀시간을 확인할 수 있다. 표 1의 Registance Time은 도 2의 R로 표시된 부분(복귀시간)을 데이터화 한 것이다.
또한, 릴레이의 동작전압을 인가하게 되면, 동작시간(본 발명에서는 NO) 및 채터링을 측정할 수 있다. 구체적으로, 도 2에 도시된 그래프에서 전류가 0A에서 1A되기까지의 시간을 측정할 수 있으며, 도 2의 O로 표시된 부분이 동작시간을 확인 할 수 있다. 또한, 도 2에 도시된 그래프에서 인가되는 전압이 불안정한 시간을 측정하여 채터링을 측정할 수 있다.
채터링을 더욱 상세하게 설명하자면, 릴레이를 동작시키기 위해 인가된 전류가 1A로 달성하기 까지 전류가 불안정한 시간 및 변동전류를 체크하여 그래프화시킬 수 있다. 도 2의 B로 표시된 부분이 채터링을 측정한 시간을 확인할 수 있다.
도 2의 채터링이 발생한 시간은 2.02ms인 것을 확인할 수 있으며, 2.02ms 내에서 전류가 변화횟수, 전류의 변동폭을 그래프에서 변동횟수, 진폭으로 표시될 수 있다.
즉, 도 2 및 표 1의 데이터를 살펴보면, 동작시간이 8.352ms, 복귀시간이 0.576ms, 채터링이 2.02ms를 확인할 수 있으며, 변동횟수 3~4회, 진폭은 0.15 내지 0.65인 것을 확인 할 수 있다. 변동횟수가 적을수록 릴레이에 사용되는 스프링의 텐션 상태가 좋다고 볼 수 있으며, 변동횟수가 증가할수록 릴레이에 사용되는 스프링의 텐션 상태가 나쁘다고 볼 수 있다.
도 3 및 표 2의 데이터를 살펴보면, 동작시간이 10.368ms, 복귀시간이 0.720ms, 채터링이 3.02ms를 확인할 수 있으며, 변동횟수 6~7회, 진폭은 0.08 내지 0.28인 것을 확인 할 수 있다.
즉, 도 2의 시험결과를 보인 릴레이는 도 3의 시험결과를 보인 릴레이보다 스프링의 텐션상태가 좋다고 볼 수 있으며, 수명 또한 도 2의 시험결과를 보인 릴레이가 길다고 판단할 수 있다.
즉, 본 발명은 시간측정부(33) 및 채터링측정부(34)에서 측정한 동작시간, 복귀시간, 채터링, 변동횟수, 진폭을 데이터베이스(42)에 저장하여 빅데이터화를 진행할 수 있고, 프로세스부(30)에서 측정한 데이터들(시간측정부 및 채터링측정부에서 측정한 동작시간, 복귀시간, 채터링, 변동횟수, 진폭) 및 데이터베이스(42)에서 빅데이터화를 이룬 데이터를 알고리즘을 통해 비교판단하여 릴레이에 내장된 스프링의 텐션 및 릴레이의 수명을 자동예측할 수 있다. 상기한 기능은 시험운영부(41)에서 진행할 수 있다. 여기서, 알고리즘은 저장매체에 저장된 데이터 및 검출된 데이터를 비교매칭하는 패턴인식 알고리즘을 포함할 수 있으나, 이는 선택사항이다.
이상 본 발명을 일실시 예를 통하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명에 따른 릴레이 성능시험 시스템는 이에 한정되지 않는다. 그리고 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다", 또는 "가지다", 등의 용어는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 해당 구성요소가 내재될 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 하며, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다.
또한, 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형 가능하다. 따라서, 본 발명에 개시된 일실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 일실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
10 - 릴레이부 11 - 접속부
20 - 계측신호발생부 21 - 부하전류발생부
22 - 전압신호발생부
30 - 프로세스부 31 - 전압측정부
32 - 저항측정부 33 - 시간측정부
34 - 채터링측정부 40 - 운영부
41 - 시험운영부 42 - 데이터베이스
43 - 이력관리부 44 - 출력부
45 - 리포터관리부 B - Bounce Time
O - Operate Time R - Release Time
20 - 계측신호발생부 21 - 부하전류발생부
22 - 전압신호발생부
30 - 프로세스부 31 - 전압측정부
32 - 저항측정부 33 - 시간측정부
34 - 채터링측정부 40 - 운영부
41 - 시험운영부 42 - 데이터베이스
43 - 이력관리부 44 - 출력부
45 - 리포터관리부 B - Bounce Time
O - Operate Time R - Release Time
Claims (6)
- 릴레이의 성능시험을 실시할 수 있도록 하나 이상의 접속부를 포함하며, 상기 접속부에 접속한 릴레이가 순차 또는 동시에 성능시험을 진행하는 구조로 이루어진 릴레이부;
상기 릴레이부에 접속한 릴레이의 성능시험을 실시하기 위해 전류, 전압 및 저항신호를 생성하는 계측신호발생부;
상기 계측신호발생부로부터 생성된 시험신호를 제공받아 상기 릴레이에 시험신호를 인가하여 릴레이의 성능을 시험하는 프로세스부; 및
상기 계측신호발생부 및 프로세스부를 제어하여 릴레이의 성능시험을 관리하고, 상기 프로세스부에서 성능측정이 완료된 데이터를 저장 또는 출력하는 운영부; 를 포함하고,
상기 계측신호발생부는 상기 릴레이의 성능을 시험하기 위해 전류신호를 생성하여 상기 릴레이에 값을 입력하는 부하전류발생부; 및
상기 릴레이의 성능을 시험하기 위해 전압신호를 생성하여 상기 릴레이에 값을 입력하는 전압신호발생부; 를 포함하며,
상기 프로세스부는 상기 부하전류발생부로부터 생성된 전류신호를 제공받아 릴레이의 최소 동작 전압 및 최대 복구 전압을 측정하는 전압 측정부;
상기 전압신호발생부로부터 생성된 전압신호를 제공받아 릴레이의 동작시간 및 복귀시간을 측정하는 시간 측정부; 및
상기 계측신호발생부로부터 생성된 저항신호를 제공받아 릴레이의 코일 저항 및 접점별 접촉 저항을 측정하는 저항 측정부; 를 포함하고,
상기 시간 측정부는 동작시간 또는 복귀시간을 측정할 때 접점에서의 채터링 시간을 측정할 수 있는 채터링측정부를 포함하며,
상기 채터링측정부는 릴레이를 동작시키기 위해 인가된 전류가 최대치로 달성하기 까지의 전류가 불안정한 시간 및 변동전류를 측정하고,
상기 운영부는 상기 시간측정부에서 측정한 불안정한 시간 및 변동전류에 따라 릴레이의 스프링 텐션 및 수명을 예측하는, 릴레이 성능시험 시스템.
- 삭제
- 삭제
- 청구항 1에 있어서,
상기 운영부는 상기 계측신호발생부에서 생성하는 시험신호를 상기 프로세스에 전달하여 릴레이의 성능시험을 제어관리하는 시험운영부;
상기 시험운영부에서 릴레이의 성능시험을 데이터를 저장하는 데이터베이스;
상기 데이터베이스에서 저장된 릴레이의 성능시험 데이터의 이력을 관리하는 이력관리부; 및
상기 데이터베이스에 저장된 릴레이의 성능시험 데이터를 출력하는 출력부; 를 포함하는, 릴레이 성능시험 시스템.
- 청구항 4에 있어서,
상기 운영부는 상기 데이터베이스에서 저장된 릴레이의 성능시험 데이터를 상기 이력관리부에서 릴레이의 성능시험 이력을 보고서 또는 리포트로 변환하여 상기 출력부에 출력하는 리포터생성부; 를 포함하는, 릴레이 성능시험 시스템.
- 청구항 4에 있어서,
상기 시험운영부는 상기 시간측정부 및 채터링측정부에서 측정한 동작시간, 복귀시간, 채터링, 변동횟수, 진폭을 상기 데이터베이스에 저장하여 빅데이터화를 이루고,
상기 시간측정부 및 채터링측정부에서 측정한 동작시간, 복귀시간, 채터링, 변동횟수, 진폭 및 상기 데이터베이스에 빅데이터화를 이룬 데이터를 알고리즘을 통해 비교판단하며, 릴레이에 내장된 스프링의 텐션 및 릴레이의 수명을 자동예측하는, 릴레이 성능시험 시스템.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020200133376A KR102293128B1 (ko) | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 릴레이 성능시험 시스템 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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KR1020200133376A KR102293128B1 (ko) | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 릴레이 성능시험 시스템 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR102293128B1 true KR102293128B1 (ko) | 2021-08-25 |
Family
ID=77495016
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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KR1020200133376A KR102293128B1 (ko) | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 릴레이 성능시험 시스템 |
Country Status (1)
Country | Link |
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KR (1) | KR102293128B1 (ko) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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-
2020
- 2020-10-15 KR KR1020200133376A patent/KR102293128B1/ko active IP Right Grant
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