一种断路器剩余电流校准电路制造技术

技术编号:31965953 阅读:22 留言:0更新日期:2022-01-20 00:30
本实用新型专利技术涉及一种断路器剩余电流校准电路,所述断路器剩余电流校准电路由零序电流互感器T1、NMOS管V1、运算放大器U1、微控制单元U2、3个电阻R1、R2、R3、电容C1组成组成。该电路解决了带剩余电流保护功能的断路器只能在断路器安装之前或安装后将断路器拆卸进行校准,或将断路器断开前后端使用校准仪进行校准,不能在线进行剩余电流校准的问题,无需断开一次回路,可实时在线校准,速度快、效率高。效率高。效率高。

【技术实现步骤摘要】
一种断路器剩余电流校准电路


[0001]本技术涉及电气电路领域,尤其涉及断路器剩余电流校准电路。

技术介绍

[0002]剩余电流指的是回路中电流输入输出矢量和不为零时出现的电流,当出现绝缘损坏、或因有人或物体接触到线路时,剩余电流会从大地回流,当剩余电流过大可能导致电弧产生,使之具有火灾隐患以及造成人身触电伤害。因此,从保护人身财产安全的角度出发,做到安全用电,在此种场合通常使用带剩余电流保护功能的断路器实现保护功能。
[0003]使用带剩余电流保护功能的断路器,需要定期对断路器中的剩余电流检测和保护电路进行检测试验,如人工定时试验跳闸,以验证剩余电流保护功能的可靠性。特别是断路器经过长时间运行后,如果不对断路器剩余电流检测精度进行检验,则有可能造成开关误动作或不动作,从而产生人身伤害。
[0004]目前,带剩余电流保护功能的断路器不能在线进行剩余电流校准,只能在断路器安装之前或安装后将断路器拆卸进行校准,或将断路器断开前后端使用校准仪进行校准,其工作量大,操作繁琐,效率低下,检修时间长,影响供电可靠性。特别是部分不能停电的负荷,更加难以做到定时检修,其局限性较大。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本技术提出了一种断路器剩余电流校准电路,该电路由零序电流互感器T1、NMOS管V1、运算放大器U1、微控制单元U2、3个电阻R1、R2、R3、电容C1组成;
[0006]所述零序电流互感器T1二次端具有2个绕组,所述零序电流互感器T1的一次端绕组与一次母线连接,所述零序电流互感器T1的二次端第一绕组同名端通过所述电阻R2与所述微控制单元U2的AD转换模块输入端ADC_IN连接,所述零序电流互感器T1的二次端第一绕组异名端接地;
[0007]所述电阻R3一端与所述零序电流互感器T1的二次端第一绕组同名端连接,电阻R3另一端接地,所述电容C1一端与所述微控制单元U2的AD转换模块输入端ADC_IN连接,所述电容C1另一端接地;
[0008]所述零序电流互感器T1的二次端第二绕组同名端连接电源,所述零序电流互感器T1的二次端第二绕组异名端连接所述NMOS管V1的漏极;
[0009]所述NMOS管V1的源极与所述运算放大器U1的反向输入端连接并通过所述电阻R1接地,所述NMOS管V1的栅极与所述运算放大器U1的输出端连接,所述运算放大器U1的正向输入端与所述微控制单元U2的DA转换模块输出端DAC_OUT连接。
[0010]优选地,所述零序电流互感器T1的二次端第一绕组与所述零序电流互感器T1的二次端第二绕组的匝数相同。
[0011]优选地,所述微控制单元U2采用型号为HC32D390的MCU。
[0012]优选地,所述运算放大器U1采用型号为LMV771的运算放大器。
[0013]优选地,所述微控制单元U2与外部终端通信连接。
[0014]该电路解决了带剩余电流保护功能的断路器只能在断路器安装之前或安装后将断路器拆卸进行校准,或将断路器断开前后端使用校准仪进行校准,不能在线进行剩余电流校准的问题,无需断开一次回路,可实时在线校准,速度快、效率高。该电路中零序互感器只需要两个绕组,同时基准输出由MCU计算得出,其电路简单,成本较低,但校准精度取决于DA转换模块精度,适用于非高精度场合的断路器自校准用途。
附图说明
[0015]图1为断路器剩余电流校准电路图。
具体实施方式
[0016]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0017]应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
[0018]还应当进一步理解,在本技术说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
[0019]如图1所示,一种断路器剩余电流校准电路,包括二次端具有相同匝数2个绕组的零序电流互感器T1、NMOS管V1、运算放大器U1、内置AD转换模块和DA转换模块的微控制单元(MCU)U2、电阻R1、R2、R3、电容C1。其中,零序电流互感器T1的一次端绕组与一次母线连接,零序电流互感器T1的二次端第一绕组同名端通过电阻R2与微控制单元(MCU)U2的AD转换模块输入端ADC_IN连接,零序电流互感器T1的二次端第一绕组异名端接地;电阻R3一端与零序电流互感器T1的二次端第一绕组同名端连接,电阻R3另一端接地,电容C1一端与微控制单元(MCU)U2的AD转换模块输入端ADC_IN连接,电容C1另一端接地,电阻R3、R2、电容C1构成剩余电流采集电路;零序电流互感器T1的二次端第二绕组同名端连接电源VCC,零序电流互感器T1的二次端第二绕组异名端连接NMOS管V1的漏极;NMOS管V1的源极与运算放大器U1的反向输入端连接并通过电阻R1接地,NMOS管V1的栅极与运算放大器U1的输出端连接,运算放大器U1的正向输入端与微控制单元(MCU)U2的DA转换模块输出端DAC_OUT连接,NMOS管V1、运算放大器U1、电阻R1构成D/A驱动电路。该在线校准电路中的微控制单元(MCU)U2型号为HC32D390,运算放大器U1的型号为LMV771。
[0020]微控制单元(MCU)U2与远方外部终端通信连接,可以接收远方外部终端发来的校准指令启动剩余校准,并将校准结果发送给远方外部终端。
[0021]如图1所示,该电路的工作方式为:一次母线的一次电流流经零序电流互感器T1一次端绕组通过电磁耦合到二次端第一绕组,变换为正比于一二次绕组匝数比的二次电流,该二次电流通过由电阻R3、R2、电容C1构成剩余电流采集电路送入微控制单元(MCU)U2的AD
转换模块,经AD转换模块进行AD转换,由MCU得到一次母线上的剩余电流值。MCU根据采集的剩余电流幅值和相位产生一个与当前剩余电流完全相反的电流信号,并控制内置DA转换模块将要输出的电流值进行DA转换,经NMOS管V1、运算放大器U1、电阻R1构成D/A驱动电路送入零序电流互感器T1的二次端第二绕组,通过电磁耦合至零序电流互感器T1一次端,将反向电流注入一次母线。微控制单元(MCU)U2再次通过零序电流互感器T1、剩余电流信号采集电路采集一次母线的剩余电流验证一次母线上的剩余电流信号已经抵消。之后,微控制单元(MCU)U2根据要校准的剩余电流值,计算出基准电流IΔbz数据,将基准电流IΔbz数据与反向电流数据进行叠加生成输出校准电流IΔjz数据,用输出校准电流IΔjz数据控制内置DA转换模块产生输本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种断路器剩余电流校准电路,其特征在于:由零序电流互感器(T1)、NMOS管(V1)、运算放大器(U1)、微控制单元(U2)、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电容(C1)组成;所述零序电流互感器(T1)二次端具有2个绕组,所述零序电流互感器(T1)的一次端绕组与一次母线连接,所述零序电流互感器(T1)的二次端第一绕组同名端通过所述电阻R2与所述微控制单元(U2)的AD转换模块输入端(ADC_IN)连接,所述零序电流互感器(T1)的二次端第一绕组异名端接地;所述电阻R3一端与所述零序电流互感器(T1)的二次端第一绕组同名端连接,电阻R3另一端接地,所述电容(C1)一端与所述微控制单元(U2)的AD转换模块输入端(ADC_IN)连接,所述电容(C1)另一端接地;所述零序电流互感器(T1)的二次端第二绕组同名端连接电源(VCC),所述零序电流互感器(T1)的二次端第二绕组异名端连接所述N...

【专利技术属性】
技术研发人员:谈赛郑文涓石云烽贾俊戴旭毅蔡寄文
申请(专利权)人:威胜电气有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1