一种低压互感器计量回路状态在线监测系统技术方案

技术编号:14202528 阅读:184 留言:0更新日期:2016-12-17 19:10
本发明专利技术公开了一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,包括振荡器、第一电压跟随器、恒流电阻、阻抗变换器、同相比例放大器、带通滤波器、整流滤波器以及第二电压跟随器。本发明专利技术采用上述结构,能够对CT回路在线监测,完成对现场用电情况实时监测,及时了解计量回路工况信息,很好地满足了智能电网建设要求。

On line monitoring system for low voltage transformer measurement loop state

The invention discloses a low voltage transformer measurement circuit state monitoring system, including the oscillator, a first voltage follower, constant current resistance, impedance converter, phase ratio amplifier, band-pass filter, rectifier filter and second voltage follower. By adopting the structure, the utility model can be used for on-line monitoring of the CT circuit, and the real-time monitoring of the power consumption situation in the field is realized, and the working condition information of the measurement loop is understood in a timely manner.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力部门电能计量领域,具体涉及一种低压互感器计量回路状态在线监测系统
技术介绍
随着我们国家智能电网建设应用的不断推广和深入,智能用电管理和技术水平的不断提高,以往安全用电人工现场检查的技术和管理受到极大的挑战,因此低压互感器电流回路工况在线监测技术需求得到电力部门的高度重视。目前,一旦电能计量回路发生故障,比如计量回路发生短路、断路、分流等,则会造成非正常计量,造成电能表少计、漏计甚至是不计,从而使国家的利益遭受损失,因此,急需一种能够在计量回路出现短路、断路、分流等情况时,自动输出相应的监测电平值,为后端采样识别提供可靠信号源的系统。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,解决目前无法对计量回路出现故障的情况进行准确地监测,导致电能出现非正常计量,进而造成国家利益遭受损失的问题。本专利技术为实现上述目的,采用以下技术方案实现:一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,包括振荡器、第一电压跟随器、恒流电阻、阻抗变换器、同相比例放大器、带通滤波器、整流滤波器以及第二电压跟随器;振荡器用于产生振荡信号并输入到第一电压跟随器中,振荡信号经第一电压跟随器输出后,再经恒流电阻得到恒流交流信号,恒流交流信号经阻抗变换器耦合到三相电路的CT回路中;经过耦合后的恒流交流信号输入到同相比例放大器进行信号放大,放大后的信号输入到带通滤波器中滤除各种干扰及寄生振荡,得到正弦波,正弦波经整流滤波器后得到直流信号,直流信号再经第二电压跟随器后输出。进一步地,作为优选技术方案,所述振荡器包括第一运放U1A、第三电阻R3、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12、第十三电阻R13、第四电容C4以及第五电容C5;所述电阻R3的一端与第一运放U1A的反相输入端相连,另一端与第一运放U1A的输出端相连;所述第十电阻R10与第十一电阻R11并联,其中一个并联端接地,另一个并联端连接至第一运放U1A的反相输入端;所述第五电容C5与第十三电阻R13并联,其中一个并联端接地,另一个并联端连接至第一运放U1A的同相输入端;所述第四电容C4的一端与第一运放U1A的同相输入端相连,另一端与第十二电阻R12的其中一端相连,第十二电阻R12的另一端与第一运放U1A的输出端相连。进一步地,作为优选技术方案,所述第十一电阻R11为可变电阻。进一步地,作为优选技术方案,所述第一电压跟随器包括第二运放U1B,第二运放U1B的同相输入端与第一运放U1A的输出端相连,第二运放U1B的反相输入端与第二运放U1B的输出端相连,恒流电阻的一端与第二运放U1B的输出端相连,另一端与耦合在CT回路中的阻抗变换器相连。进一步地,作为优选技术方案,所述同相比例放大器包括第三运放U1C、第二电阻R2以及第五电阻R5,第三运放U1C的同相输入端与恒流电阻、阻抗变换器相连,第二电阻R2的两端分别与第三运放U1C的反相输入端、输出端相连,第五电阻R5的一端与第三运放U1C的反相输入端相连,另一端接地。进一步地,作为优选技术方案,所述带通滤波器包括第四运放U1D、第一电容C1以及第四电阻R4,第四运放U1D的反相输入端与第三运放U1C的输出端相连,第四运放U1D的同相输入端接地,第一电容C1的两端分别与第四运放U1D的反相输入端、输出端相连,第四电阻R4并联在第一电容C1的两端。进一步地,作为优选技术方案,还包括第九电阻R9和第二电容C2,第九电阻R9的一端与第三运放U1C的输出端相连,另一端接地;第二电容C2的一端与第三运放U1C的输出端相连,另一端与第四运放U1D的反相输入端相连。进一步地,作为优选技术方案,所述整流滤波器包括第五运放U2A、第一电阻R1、第七电阻R7、第八电阻R8、第一二极管D1、第二二极管D2以及极性电容C3,第五运放U2A的反相输入端通过依次串接第八电阻R8、第七电阻R7后连接至第四运放U1D的输出端,第五运放U2A的同相输入端接地,第一二极管D1的阳极与第五运放U2A的反相输入端相连,阴极与第五运放U2A的输出端相连,第二二极管D2的阳极与第一二极管D1的阴极相连,第一电阻R1的一端连接在第七电阻R7与第八电阻R8之间,另一端与第二二极管D2的阴极相连,极性电容C3的正极端与第二二极管D2的阴极相连,另一端接地。进一步地,作为优选技术方案,所述第二电压跟随器包括第六运放U2B,第六运放U2B的同相输入端与第二二极管D2的阴极相连,第六运放U2B的反相输入端与输出端相连。进一步地,作为优选技术方案,还包括第一双向瞬态二极管D3和第二双向瞬态二极管D4,所述第一双向瞬态二极管D3的一端与第六运放U2B的输出端相连,另一端接地;所述第二双向瞬态二极管D4的一端与第三运放U1C的同相输入端相连,另一端接地。本专利技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本专利技术通过振荡器、第一电压跟随器、恒流电阻的共同作用,产生恒定的交流信号,并施加到阻抗变换器上,CT回路一旦发生阻抗变化,第二电压跟随器输出的直流电压便会发生变化,从而即可判定用户属于非正常用电,及时对该情况进行处理,避免造成进一步的损失。(2)本专利技术通过增加第一双向瞬态二极管D3和第二双向瞬态二极管D4,保证了输入输出信号在器件工作范围内,防止过流信号损坏器件,从而对整个监测系统起到了很好的保护作用。(3)本专利技术通过对CT回路在线监测,完成对现场用电情况实时监测,及时了解计量回路工况信息,很好地满足了智能电网建设要求。附图说明图1为本专利技术的振荡器与第一电压跟随器的电路结构示意图;图2为本专利技术的阻抗变换器在三相电路中的位置关系示意图;图3为本专利技术的同相比例放大器与带通滤波器的电路结构示意图;图4为本专利技术的整流滤波器与第二电压跟随器的电路结构示意图。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步地详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。实施例:如图1~4所示,本实施例所述的一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,包括振荡器、第一电压跟随器、恒流电阻、阻抗变换器、同相比例放大器、带通滤波器、整流滤波器以及第二电压跟随器;振荡器用于产生振荡信号并输入到第一电压跟随器中,振荡信号经第一电压跟随器输出后,再经恒流电阻得到恒流交流信号,恒流交流信号经阻抗变换器耦合到三相电路的CT回路中;经过耦合后的恒流交流信号输入到同相比例放大器进行信号放大,放大后的信号输入到带通滤波器中滤除各种干扰及寄生振荡,得到正弦波,正弦波经整流滤波器后得到直流信号,直流信号再经第二电压跟随器后输出。在本实施例中,CT回路指的是电流互感器回路,电能表就位于电流互感器回路中,在振荡器、第一电压跟随器、恒流电阻的共同作用下,得到恒定的交流信号,即恒流交流信号,并将该恒流交流信号通过阻抗变换器CAT1耦合到CT回路中,由于电路的A/B/C三相工作原理相同,因此,每相的CT回路中接入一个本监测系统,如图2所示,监测系统接入到A相的CT回路中。下面以本专利技术接入到A相为例,进行具体的说明。本实施例的振荡器包括第一运放U1A、第三电阻R3、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12、第十三电阻R13、第四电容C4以及第五电容C5;电阻R3的一端与第一运放U1A的反相输入端相连,另一端与第一运放U1本文档来自技高网...
一种低压互感器计量回路状态在线监测系统

【技术保护点】
一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,其特征在于:包括振荡器、第一电压跟随器、恒流电阻、阻抗变换器、同相比例放大器、带通滤波器、整流滤波器以及第二电压跟随器;振荡器用于产生振荡信号并输入到第一电压跟随器中,振荡信号经第一电压跟随器输出后,再经恒流电阻得到恒流交流信号,恒流交流信号经阻抗变换器耦合到三相电路的CT回路中;经过耦合后的恒流交流信号输入到同相比例放大器进行信号放大,放大后的信号输入到带通滤波器中滤除各种干扰及寄生振荡,得到正弦波,正弦波经整流滤波器后得到直流信号,直流信号再经第二电压跟随器后输出。

【技术特征摘要】
1.一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,其特征在于:包括振荡器、第一电压跟随器、恒流电阻、阻抗变换器、同相比例放大器、带通滤波器、整流滤波器以及第二电压跟随器;振荡器用于产生振荡信号并输入到第一电压跟随器中,振荡信号经第一电压跟随器输出后,再经恒流电阻得到恒流交流信号,恒流交流信号经阻抗变换器耦合到三相电路的CT回路中;经过耦合后的恒流交流信号输入到同相比例放大器进行信号放大,放大后的信号输入到带通滤波器中滤除各种干扰及寄生振荡,得到正弦波,正弦波经整流滤波器后得到直流信号,直流信号再经第二电压跟随器后输出。2.根据权利要求1所述的一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,其特征在于:所述振荡器包括第一运放U1A、第三电阻R3、第十电阻R10、第十一电阻R11、第十二电阻R12、第十三电阻R13、第四电容C4以及第五电容C5;所述电阻R3的一端与第一运放U1A的反相输入端相连,另一端与第一运放U1A的输出端相连;所述第十电阻R10与第十一电阻R11并联,其中一个并联端接地,另一个并联端连接至第一运放U1A的反相输入端;所述第五电容C5与第十三电阻R13并联,其中一个并联端接地,另一个并联端连接至第一运放U1A的同相输入端;所述第四电容C4的一端与第一运放U1A的同相输入端相连,另一端与第十二电阻R12的其中一端相连,第十二电阻R12的另一端与第一运放U1A的输出端相连。3.根据权利要求2所述的一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,其特征在于:所述第十一电阻R11为可变电阻。4.根据权利要求2或3所述的一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,其特征在于:所述第一电压跟随器包括第二运放U1B,第二运放U1B的同相输入端与第一运放U1A的输出端相连,第二运放U1B的反相输入端与第二运放U1B的输出端相连,恒流电阻的一端与第二运放U1B的输出端相连,另一端与耦合在CT回路中的阻抗变换器相连。5.根据权利要求4所述的一种低压互感器计量回路状态在线监测系统,其特征在于:所述同相比例放大器包括第三运放U1C、第二电阻R2以及第五电阻R5,第三运放U1C的同相输入端与恒流电阻、阻抗变换器相连,第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱勇
申请(专利权)人:四川和中电力科技有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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