一种变压器直阻测量快速放电电路制造技术

技术编号:13984196 阅读:76 留言:0更新日期:2016-11-12 20:02
本发明专利技术涉及一种变压器直阻测量快速放电电路,其是由二极管D1、电阻R1~R3、场效应管Q1和稳压二极管W1连接组成。本发明专利技术结构设计简单、合理,使用可靠,能适应不同测试参数的需要,能迅速提高放电等效电阻实现快速消耗变压器铁芯储藏能量,自适应电路在放电过程中自动调节,不需要人为控制,同时电路在测试时反向高阻抗,不影响测试数据,不会引入测量误差。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电力检测
,具体涉及一种变压器直阻测量快速放电电路。
技术介绍
电力变压器绕组电阻是变压器的重要参数,变压器半成品试验、出厂试验及现场诊断均需要进行本项测量。由于变压器绕组是一个非常大的电感,为了测量准确电阻值,必须施加一定的电流。因此在测量过程中施加到绕组上的电流,就会在变压器铁芯中产生磁场,电能将转化为磁能储藏在铁芯中。当测量结束时断掉测试电源停止供电,铁芯中的磁场能量将会以反电势的形式释放出来,产生反击电压,反电压大小与输出负载符合欧姆定律。如果直接断开负载电阻相当于无限大电阻,其输出反电势理论上为无穷大,将会有非常大的反电压出现,轻则损坏仪器设备,重则危害到人员安全。如图2和3所示,一般变压器测量通常的办法是在测试输出端并联一个电阻,为了不影响测试数据,在电阻上反向串联一个二极管,测量是二极管截止不导通,当反压出现时,反向导通,将变压器铁芯中的能量释放出来,耗散在电阻上。为了减小反向输出电压,放电电阻取值较小,但其在一定电流下耗散功率就小,因此放电过程较慢;同时电阻取值较大时反电势增高,具有危险,取值较低时放电时间过长不适于工作需要。如图4所示,原有放电电路是由一个二极管D1与电阻R1串联构成。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术提出了一种结构设计简单、合理,使用可靠,能适应不同测试参数的需要,电路自适应不需要人为控制,高阻抗不会对测试产生影响的变压器直阻测量快速放电电路。本专利技术的技术方案如下:上述的变压器直阻测量快速放电电路,其由二极管D1、电阻R1~R3、场效应管Q1和稳压二极管W1连接组成;所述二极管D1的阳极端连接所述变压器U的正极,阴极端通过所述电阻R1连接所述场效应管Q1的漏极;所述电阻R2一端连接于所述场效应管Q1的源极,另一端连接所述电阻R3并通过所述电阻R3连接于所述电阻R1与所述二极管D1的阴极端之间;所述场效应管Q1的源极接地,所述场效应管Q1的栅极连接于所述电阻R2和R3的连接点;所述稳压二极管W1并联于所述场效应管Q1的栅极与地之间。有益效果:本专利技术变压器直阻测量快速放电电路结构设计简单、合理,使用可靠,采用电子电路,制成自适应放电回路,通过调节电阻R1和R2,能适应不同测试参数的需要,能迅速提高放电等效电阻实现快速消耗变压器铁芯储藏能量,自适应电路在放电过程中自动调节,不需要人为控制,同时电路在测试时反向高阻抗,不影响测试数据,不会引入测量误差;同时,采用电阻R1与一个场效应管Q1串联,电阻R2和R3串联分压后连接到场效应管Q1的栅极,稳压二极管W1并联于场效应管Q1的栅极与地之间,起到钳位保护作用。附图说明图1为本专利技术变压器直阻测量快速放电电路的结构示意图。图2为变压器充电时电路原理图;图3为变压器放电时电路原理图;图4为原有变压器放电电路原理图。具体实施方式如图1所示,本专利技术变压器直阻测量快速放电电路,其是由二极管D1、电阻R1~R3、场效应管Q1和稳压二极管W1连接组成。该二极管D1的阳极端连接变压器U的正极,阴极端连接电阻R1并通过电阻R1连接场效应管Q1的漏极;该电阻R2和电阻R3相互串联;该电阻R2一端连接于场效应管Q1的源极,另一端连接电阻R3并通过电阻R3连接于电阻R1与二极管D1的阴极端之间;该场效应管Q1的源极接变压器U的负极(地),该场效应管Q1的栅极连接于电阻R2和电阻R3的连接点;该稳压二极管W1并联于该场效应管Q1的栅极与变压器U的负极(地)之间。本专利技术变压器直阻测量快速放电电路采用电阻R1与一个场效应管Q1串联,电阻R2和R3串联分压后连接到场效应管Q1的栅极;稳压二极管W1并联于场效应管Q1的栅极与地之间,能起到钳位保护作用。本专利技术变压器直阻测量快速放电电路在放电初期,电流较大,在电阻R1上产生较大压降,电压通过电阻R2和R3分压加到场效应管Q1栅极上使场效应管Q1导通,放电电路联通,通过电阻R1耗散磁场能量;当放电电流降低后,电阻R1上压降降低,通过电阻R2和R3分压到场效应管Q1栅极上电压不足以使场效应管Q1饱和导通时,场效应管Q1工作在放大区,场效应管Q1的漏极与源极电压上升,使电阻R1与场效应管Q1串联电压上升,达到平衡。在此状态下,放电回路电压稳定在:U放电= U(D1)+U(R2)+UR3);其中,电阻R2、R3分压后等于场效应管Q1开启电压,设定开启电压4V,R2=10k,R3=50K,则放电电压为:U放电= 0.5+5+50/10*5=35.5V;当放电电流=1A时,等效放电电阻=R=U/I=35.5/1=35.5欧姆;当放电电流=0.1A时,等效放电电阻=R=U/I=35.5/0.1=355欧姆;当放电电流=0.01A时,等效放电电阻=R=U/I=35.5/0.01=3550欧姆;其放电等效电阻会迅速增加,实现快速放电的目的。本专利技术结构设计简单、合理,使用可靠,能适应不同测试参数的需要,电路自适应不需要人为控制,高阻抗不会对测试产生影响。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种变压器直阻测量快速放电电路,其特征在于:所述快速放电电路是由二极管D1、电阻R1~R3、场效应管Q1和稳压二极管W1连接组成;所述二极管D1的阳极端连接所述变压器U的正极,阴极端通过所述电阻R1连接所述场效应管Q1的漏极;所述电阻R2一端连接于所述场效应管Q1的源极,另一端连接所述电阻R3并通过所述电阻R3连接于所述电阻R1与所述二极管D1的阴极端之间;所述场效应管Q1的源极接地,所述场效应管Q1的栅极连接于所述电阻R2和R3的连接点;所述稳压二极管W1并联于所述场效应管Q1的栅极与地之间。

【技术特征摘要】
1.一种变压器直阻测量快速放电电路,其特征在于:所述快速放电电路是由二极管D1、电阻R1~R3、场效应管Q1和稳压二极管W1连接组成;所述二极管D1的阳极端连接所述变压器U的正极,阴极端通过所述电阻R1连接所述场效应管Q1的漏极;所述电阻R2一端连接于...

【专利技术属性】
技术研发人员:贾俊徐进东邹杰
申请(专利权)人:国家电网公司国网江苏省电力公司泰州供电公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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