带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置制造方法及图纸

技术编号:11858397 阅读:74 留言:0更新日期:2015-08-12 06:09
本实用新型专利技术涉及一种绝缘监测装置压差调节装置,具体涉及一种带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置,包括平衡桥电路、补偿电路和控制单元,补偿电路包括连接到直流母线正极与地线之间的正极补偿三极管和连接到直流母线负极与地线之间的负极补偿三极管,正极补偿三极管集电极连接至直流母线正极,发射极通过限流电阻R3连接至地线,负极补偿三极管集电极连接至地线,发射极通过限流电阻R4连接至直流母线负极,正、负极补偿三极管的基极分别通过限流电阻R5和限流电阻R6连接至切换开关,切换开关连接至控制单元。本实用新型专利技术实现对直流系统对地电压的偏差地精确补偿,保证直流系统的安全运行,消除安全隐患。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种绝缘监测装置压差调节装置,具体涉及一种带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置
技术介绍
直流电源的安全可靠运行对于变电站的安全可靠运行至关重要。但由于直流电源供电设备多,供电线缆长,在实际运行中经常出现直流接地等故障。虽然直流系统浮地运行,单点接地不影响系统的正常运行,但必须尽快查找故障予以消除,否则发生第二点接地时,就会造成继电器或保护装置误动作,引起严重后果。目前,变电站中普遍使用了直流系统绝缘及选线装置,起到了较好的效果。直流绝缘监测装置只能监测到直流系统绝缘降低,但是直流系统发生单极或两极绝缘降低时,如果造成直流系统对地电压偏差过大,即使对地绝缘电阻没有降低到绝缘告警的程度,也会对直流系统的安全运行留有隐患。这个时候比较好的方法是采取相应的补偿措施减小直流系统对地电压的偏差,使其恢复到安全范围,从而保证直流系统的安全运行。
技术实现思路
为解决上述技术问题中的不足,本技术的目的在于:提供一种带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置,精确补偿直流系统对地电压的偏差,保证直流系统的安全运行,消除安全隐患。本技术为解决其技术问题所采用的技术方案为:所述带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置,包括绝缘监测器和平衡桥电路,还包括补偿电路和控制单元,补偿电路包括正极补偿三极管和负极补偿三极管,正极补偿三极管集电极连接至直流母线正极,发射极通过限流电阻R3连接至地线,负极补偿三极管集电极连接至地线,发射极通过限流电阻R4连接至直流母线负极,正、负极补偿三极管的基极分别通过限流电阻R5和限流电阻R6连接至切换开关,切换开关和绝缘监测器连接至控制单元。本技术所述平衡桥电路由连接到直流母线正极和地线之间的平衡电阻R1、连接到直流母线负极和地线之间的平衡电阻R2组成,正常情况下,正、负极补偿三极管的基极电压均0,两者工作在截止区,集电极与发射极之间无电流流过,绝缘监测器监测到的直流母线正极对地电阻和直流母线负极对地电阻阻值发送至控制单元。假设直流母线正极对地电阻为R+,当R+降低时,将导致直流母线正、负极对地电压偏差过大。根据基尔霍夫定律,流过平衡电阻Rl和直流母线正极对地电阻R+的电流之和等于流过平衡电阻R2的电流,可写作IJI+= 12。此时,切换开关连接负极补偿三极管与控制单元,通过控制单元调节数模转换器的输出电压V2,使负极补偿三极管工作在放大区,此时负极补偿三极管集电极与发射极之间会有电流Ic流过,当I。的大小与I +—致时,那么直流母线正、负极对地电压即可达到平衡,实现对地电压偏差的精确补偿。其中,优选方案为:所述切换开关通过数模转换器连接至控制单元,数模转换器将控制单元输出的数字信号转换为模拟信号,以供正、负极补偿三极管使用。切换开关采用继电器,继电器常开触点和常闭触点分别与限流电阻R6和限流电阻R5相连,继电器线圈与控制单元相连,控制单元根据当前电路情况,切换与控制单元连接的补偿三极管。所述控制单元为单片机,例如51系列,单片机在各种控制系统中均有应用,成本较低,本方案控制单元调节三极管基极电压功能的实现所依赖的程序属于现有技术,不需要付出创造性劳动。与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:本技术利用三极管工作特性,实现集电极与发射极之间的电流大小的平滑控制,并结合利用基尔霍夫定律实现对直流系统对地电压的偏差地精确补偿,保证直流系统的安全运行,消除安全隐患。【附图说明】图1本技术电路原理图。【具体实施方式】下面结合附图对本技术实施例做进一步描述:如图1所示,本技术所述带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置,包括绝缘监测器和平衡桥电路,还包括补偿电路和控制单元,补偿电路包括正极补偿三极管Tl和负极补偿三极管T2,正极补偿三极管Tl集电极连接至直流母线正极KMI+,发射极通过限流电阻R3连接至地线,负极补偿三极管T2集电极连接至地线,发射极通过限流电阻R4连接至直流母线负极KM1-,正、负极补偿三极管的基极分别通过限流电阻R5和限流电阻R6连接至切换开关K,切换开关K和绝缘监测器连接至控制单元M,图1中省略绝缘监测器。其中,切换开关K通过数模转换器DAC连接至控制单元M,数模转换器DAC将控制单元输出的数字信号转换为模拟信号,以供正、负极补偿三极管使用;切换开关K采用继电器,继电器常开触点和常闭触点分别与限流电阻R6和限流电阻R5相连,继电器线圈与控制单元M相连,控制单元M根据当前电路情况,切换与控制单元M连接的补偿三极管;控制单元为单片机,例如51系列,单片机在各种控制系统中均有应用,成本较低,本方案控制单元调节三极管基极电压功能的实现所依赖的程序属于现有技术,不需要付出创造性劳动。本技术所述平衡桥电路由连接到直流母线正极KMI+和地线之间的平衡电阻R1、连接到直流母线负极KM1-和地线之间的平衡电阻R2组成,正常情况下,正、负极补偿三极管的基极电压均0,两者工作在截止区,集电极与发射极之间无电流流过,绝缘监测器监测到的直流母线正极对地电阻和直流母线负极对地电阻阻值发送至控制单元M。如图1,假设直流母线正极KMI+对地电阻为R+,当R+降低时,将导致直流母线正、负极对地电压偏差过大。根据基尔霍夫定律,流过平衡电阻Rl和直流母线正极KMI+对地电阻R+的电流之和等于流过平衡电阻R2的电流,可写作I^I+= 12。此时,切换开关K连接负极补偿三极管T2与控制单元,通过控制单元调节数模转换器的输出电压V2,使负极补偿三极管T2工作在放大区,此时负极补偿三极管T2集电极与发射极之间会有电流I。流过,当1。的大小与1+—致时,那么直流母线正、负极对地电压即可达到平衡,实现对地电压偏差的精确补偿。负极补偿三极管T2的基极电压V2的调节原理为:根据三极管本身特性,基极电流Ib= (V2 _UBEQ)/(R6+(l+f3)R4),集电极与发射极之间电流I。= (1+β)*ΙΒ,其中,Ubeq为三极管基极和集电极压降,对于特定的三极管,该值为一定值,V2为数模转换器的输出电压,β为三极管放大倍数,也为定值,R6,R4为已知数值,在获得1+数值的情况下,通过计算得到V2的目标数值。同理,假设平衡桥电路中直流母线负极对地电阻为R-,当R-降低时,切换开关连接正极补偿三极管与控制单元,通过控制单元调节数模转换器的输出电压VI,使正极补偿三极管Tl工作在放大区,此时正极补偿三极管集电极与发射极之间会有电流流过,当该电流和I1之和与I2—致时,直流母线正、负极对地电压即可达到平衡,实现对地电压偏差的精确补偿。【主权项】1.一种带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置,包括绝缘监测器和平衡桥电路,其特征在于,还包括补偿电路和控制单元,补偿电路包括正极补偿三极管和负极补偿三极管,正极补偿三极管集电极连接至直流母线正极,发射极通过限流电阻R3连接至地线,负极补偿三极管集电极连接至地线,发射极通过限流电阻R4连接至直流母线负极,正、负极补偿三极管的基极分别通过限流电阻R5和限流电阻R6连接至切换开关,切换开关和绝缘监测器连接至控制单元。2.根据权利要求1所述的带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置,其特征在于,所述切换开关通过数模转换器连接至控制单元。3.根据权利要求1或2所述的带电压偏差补偿本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种带电压偏差补偿功能的绝缘监测装置,包括绝缘监测器和平衡桥电路,其特征在于,还包括补偿电路和控制单元,补偿电路包括正极补偿三极管和负极补偿三极管,正极补偿三极管集电极连接至直流母线正极,发射极通过限流电阻R3连接至地线,负极补偿三极管集电极连接至地线,发射极通过限流电阻R4连接至直流母线负极,正、负极补偿三极管的基极分别通过限流电阻R5和限流电阻R6连接至切换开关,切换开关和绝缘监测器连接至控制单元。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张万征田庆阳刘国永王兴照赵小彬
申请(专利权)人:山东智洋电气股份有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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