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微电脑控制功率因数补偿仪制造技术

技术编号:3351151 阅读:167 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种与电力电容器等配套的微电脑控制功率因数自动补偿仪,其关键是内部增设了单片微电脑。是一种智能化仪器,是根据电力线路中功率因数的实际数值自动循环投入与切除补偿电容,使功率因数自动稳定在0.95以上。本机外壳上同时设有功率因数及电容器投运状态显示装置,可直接显示功率因数的数值和电容器的即时投运状况。本机还设有过电压保护电路,在电网电压超过额定值时,可自动切断整机电源,以保证本机和电力电容器的安全。(*该技术在1999年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及与电力电容器等配套构成功率因数自动补偿的成套装置,特别是一种具有微电脑、可以根据电力线路功率因数的实际数值,能自动调节电容器投入量的功率因数补偿仪。目前,一般在工矿企业的电力线路中,通常是通过定时检查,人为调整电容器的数量来提高功率因数的。过去在电力线路中,也曾使用过功率因数补偿仪器,但均不能实现自动控制,并且对电容器的投入量只是进行简单的增加或减少,因此很容易将电容器击穿,需经常更换电容器,在实际使用中存在许多不便之处。本技术的任务是提供一种能实现自动控制,工作稳定可靠,维护方便的功率因数补偿仪,补偿电容器的投入与切断采用循环方式,使电容器循环工作,不仅克服了现有技术存在的缺点,而且还具有功率因数、电容器投运状态的显示功能。同时还设有过压保护电路,在电网电压超过额定值时,可自动切除补偿仪的电源,保证补偿仪和电力电容器安全。本技术是以下方式完成的首先从电力线路中取出电压和电流信号送入cosφ检测电路,根据电网线路中电压和电流的相位差,输出0±80mv电压信号。该信号一路送至cosφ显示表作显示,另一路经电阻分压后分别送入正相放大器及反相放大器以提高信号强度保证下一级电路的可靠工作。两个放大器的输出电压信号分别经电压比较器与设定电压比较,比较后的信号通过光电耦合器输入给微电脑处理,微电脑的处理结果再由推动放大电路传递给推动控制电路,控制向电力线路中投入或减去电容。本装置的关键在于其信号处理系统是一个可根据输入信号变化自动实现跟踪输出的装置,它分为输入接口,单片微电脑及输出接口三部分,输入接口由正、反向运算放大器,正、反向电压比较器、正、反光电耦合器及反向电压放大器组成,单片微电脑是一个存有软包的10位循环可逆计数器,输出接口由十路推动电压放大器及十路输出状态显示器组成,电源系统中还设有一个过电压保护电路。以下结合附图及实施例对本技术进一步详述附图说明图1为微电脑控制功率因数补偿仪电原理框图;图2为微电脑控制功率因数补偿仪结构及元器件分布示意图;图3为微电脑控制功率因数补偿仪电原理图。参照图1,电源电压信号(V)及电流信号(I)经cosφ检测电路(1)后一路输入给cosφ指示器(2),另一路输入正向运放器(3)及反向运放器(3′),放大后的信号分别输入正向比较器(4)及反向比较器(4′),由电压设定电路(5)设定电压与输入信号分别进行比较,信号的比较结果经反向放大器(7)后直接输入微电脑(8),正向比较器(4)及反向比较器(4′)分别通过正向光电耦合器(6)及反向光电耦合器(6′)与反向放大器(7)偶合。微电脑(8)的处理结果经推动电路(9)通过继电器(10)向外输出,继电器(10)的工作状态由投运状态显示器(11)进行显示。整个仪器的电源由稳压电路(12)提供,之间设有过压保护电路(13)。参照图2,面板(14)固定在框架(15)正面,面板(14)上设有cosφ显示表(16)、灵敏度调节按钮(17),投运状态显示灯管(18)及“投运”按钮(19)和“切除”按钮(20)。微电脑(8)及组成各电路的电子元器件通过线路板(21)、(21′)固定在框架(15)的内部。结合图3,对各电路的结构及工作过程分别叙述如下一、cosφ检测电路cosφ检测电路是一个电压与电流的相位比较器。从电力线路中取B、C两相电压经R101降压后送至由D101-D104、W101组成的桥式整流电路中的一个桥臂上。从电力线路中取出A相电流经电流互感器B1送至桥式整流电路中的另一桥臂上。因B与C和A与C之间的电压相位差均为120°,如果线路中A相电流相位等于A相电压相位,故与上述相同。这时cosφ等于1。因BC和AC间的相位差相同均为120°,流过负载cosφ指示仪表中的电压和电流经桥式整流后的两个直流电流方向相反,幅度相等。所以负载cosφ指示表中的电流为零。如果电流中的相位滞后于电压中的相位,这时BC与AC之间的相位就不相等了。AB之间的相位差小于BC间的相位差。由于向量关系,流入负载cosφ指示表中的电压直流分量大于电流的直流分量,故产生一个正电压输出。反之若电流中的相位超前于电压中的相位就有一个负输出电压。当cosφ由1-±0.5之间变化时,输出电压由0-±80mv之间变化。图中W101、W102为平衡调整电阻。R102、R103为分压电阻。D105、D106、D107、D108均为稳压管在电路中起稳压限幅作用。C101为高频滤波电容器,用以滤除高频分量。C102为低频滤波电容,用来滤除电网中50Hz的交流成份,使之输出一个平滑的直流信号。二、电压放大电路从cosφ检测电路中取出的直流信号,由于只有数十毫伏,如直接送至电压比较电路,因电压幅度低,工作不太可靠,故设置一个电压放大电路。电压放大电路由集成电路LM324和一部分外围电路组成运算放大器,放大倍率可为100倍。图中R201、R202、R203组成分压隔离电路,以减轻对前级电路的负载。D203、D204为放大器的输入限幅保护。使输入电压的幅度限幅在0.7伏以下。电阻R205、R208、W203组成负反馈电路,调节W203使本级放大率达到100倍。运算放大器输出的电压为0-8V经电阻R211限流后送入下一级电路。因为在cosφ超前时输出的是负电压信号,为了得到一个正的放大后的电压信号,故本电路中设置了一个反向输入运算放大器(原理和结构同上)。三、电压比较器电压比较器是将前级放大器送来的电压信号与设定的电压信号作比较,输出一个开关信号。一是配合灵敏度的设定,二是和单片机的输入端相配合,变成二进制的开关信号,也就是接口电路。电压比较器由集成电路组成,共有两个,一个是作超前电压比较,另一个作滞后时的电压比较。其原理相同。图中由R212、W205、R213组成分压电路。W205为可调电位器,调整W205可得到设定的电压,作为本仪器cosφ灵敏度调节。灵敏度调节按钮(17)装在仪器面板(14)上。前级运放电路中放大后的电压信号经R211电阻限流送至电压比较器的同相输入端。电路中的D206为负向电压箝位二极管,用以保护集成电路LM339。若输入端的电压高于设定电压时,在比较器的输出端就输输出一个高电位“1”,若低于设定电压时就输出一个低电位“0”。四、光电隔离耦合电路因在微机电路中强电和弱电部分要加以隔离,否则不能正常工作。故增设了光电隔离耦合电路。它是由集成电路ISD74R214、R215、R216、R217组成两路光电耦合器。图中R214、R215为限流电阻,R216、R217为负载电阻。五、反向放大器经光电耦合器输出的电压信号加以反向放大再送入微机的输入控制端,以保证可靠工作。反向电压放大器由集成电路74LS04中的二个反向电压放大器组成。六、单片电脑电路单片电脑电路是由一块超大规模集成电路8748H组成的一个8位微机。它内部设有1K的只读存贮器EPROM。软体程序就直接写在里面组成一个10位循环可逆计数器。它根据输入控制口信号,定期的作加、减或保持计数。下面具体说明它的工作状况单片电脑有两个输入控制端“T0”和“T1”。当“T0”为“1”,“T1”为“0”时说明电力线路中电流滞后并低于设定的要求,这时单片电脑作加“1”动作计数,同时向本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种由信号检测系统、信号处理系统、电源系统、外壳体及显示表头组成的微电脑控制功率因数补偿仪,其特征是所说的信号处理系统是一个可根据输入信号变化自动实现跟踪输出的装置,它分为输入接口,单片微电脑及输出接口三部分,输入接口由正、反向运算放大器,正、反向电压比较器、正、反向光电耦合器及反向电压放大器组成,单片微电脑是一个存有软包的10位循环可逆计数器,输出接口由十路推动电压放大器及十路输出状态显示器组成,电源系统中还设有一个过电压保护电路。

【技术特征摘要】
1.一种由信号检测系统、信号处理系统、电源系统、外壳体及显示表头组成的微电脑控制功率因数补偿仪,其特征是所说的信号处理系统是一个可根据输入信号变化自动实现跟踪输出的装置,它分为输入接口,单片微电脑及输出接口三部分,输入接口由正、反向运算放大器,正、反向电压比较器、正、反向光电耦合器及反向电压放大器组成,单片微电脑是一个存有软包的10位循环可逆计数器,输出接口由十路推动电压放大器及十路输出状态显示器组成,电源...

【专利技术属性】
技术研发人员:符联昌
申请(专利权)人:符联昌
类型:实用新型
国别省市:32[中国|江苏]

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