System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置及方法制造方法及图纸_技高网

一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:41229020 阅读:4 留言:0更新日期:2024-05-09 23:45
本发明专利技术公开了一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置及方法,与现有技术相比,本方法将磁芯放置在待测电流的预设距离处,通过激励信号模块向所述磁芯上的激励线圈发送激励信号,并通过配置电阻将所述激励信号形成正负不对称的交流电流;获取所述激励线圈产生的反电动势,并通过积分电路对所述反电动势进行积分处理获得波形信号;通过信号处理模块从所述波形信号中提取出峰峰值,并根据预设对应表确定出待测电流的实际电流值;根据所述待测电流的实际电流值和所述待测电流的允许工作范围确定所述待测电流是否发生漏电。实现降低用电设备漏电检测的成本,提升漏电检测精度,并且对激励源的占空比要求宽松,激励波形要求低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于漏电检测,具体涉及一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置及方法


技术介绍

1、电是现代社会应用相当广泛的一种能源,影响着人们的日常生活,尤其是生活中或者商业中一些低压用电设备,这些用电设备内部的漏电流通常较小,不容易被发现,但是其对用电设备的安全和使用人员的人身安全都具有一定的威胁。

2、现有技术中对于低压用电设备进行漏电检测通常是基于磁感应强度进行检测,但是现有技术方案都需要进行负反馈控制和补偿,对激励源的反馈控制要求较大,且对激励信号的占空比要求较高,方案成本较高,检测精度不够高。

3、因此,如何降低用电设备漏电检测的成本,提升漏电检测精度,是本领域技术人员有待解决的技术问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是为了解决现有技术中用电设备漏电检测成本较高、检测精度较低的技术问题。

2、为实现上述技术目的,一方面,本专利技术提供了一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置,该装置包括激励信号模块、配置电阻、激励线圈、磁芯、积分电路和信号处理模块,其中:

3、所述激励线圈缠绕在所述磁芯上,且所述激励线圈的两端均与激励信号模块和积分电路连接,所述激励线圈的一端与所述激励信号模块连接中间设置有所述配置电阻,所述积分电路与所述信号处理模块连接。

4、进一步地,所述积分电路具体用于获取所述激励线圈的反电动势并进行积分得到波形信号。

5、进一步地,所述信号处理模块具体用于从所述波形信号中提取峰峰值,并根据预设对应表确定待测电流的实际电流值。

6、另一方面,本专利技术还提供了一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测方法,所述方法包括:

7、将磁芯放置在待测电流的预设距离处,通过激励信号模块向所述磁芯上的激励线圈发送激励信号,并通过配置电阻将所述激励信号形成正负不对称的交流电流;

8、获取所述激励线圈产生的反电动势,并通过积分电路对所述反电动势进行积分处理获得波形信号;

9、通过信号处理模块从所述波形信号中提取出峰峰值,并根据预设对应表确定出待测电流的实际电流值;

10、根据所述待测电流的实际电流值和所述待测电流的允许工作范围确定所述待测电流是否发生漏电。

11、进一步地,在通过激励信号模块向所述激励线圈发送激励信号之前,所述方法还包括根据所述磁芯的属性信息确定出磁芯的饱和磁感应强度、使磁芯达到饱和的最小饱和电流、激励线圈匝数和配置电阻的电阻值。

12、进一步地,所述交流电流的正峰值能够使所述磁芯的磁感应强度达到饱和,且所述交流电流的负峰值能够使所述磁芯的磁感应强度值为零。

13、进一步地,所述积分处理具体通过如下公式确定:

14、

15、式中,b为所述激励线圈的磁感应强度,ε为反电动势,s为磁芯横截面,dt为时间t的微变量。

16、本专利技术提供的一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置及方法,与现有技术相比,本方法将磁芯放置在待测电流的预设距离处,通过激励信号模块向所述磁芯上的激励线圈发送激励信号,并通过配置电阻将所述激励信号形成正负不对称的交流电流;获取所述激励线圈产生的反电动势,并通过积分电路对所述反电动势进行积分处理获得波形信号;通过信号处理模块从所述波形信号中提取出峰峰值,并根据预设对应表确定出待测电流的实际电流值;根据所述待测电流的实际电流值和所述待测电流的允许工作范围确定所述待测电流是否发生漏电。实现降低用电设备漏电检测的成本,提升漏电检测精度,并且对激励源的占空比要求宽松,激励波形要求低。

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【技术保护点】

1.一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置,其特征在于,所述该装置包括激励信号模块、配置电阻、激励线圈、磁芯、积分电路和信号处理模块,其中:

2.如权利要求1所述的基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置,其特征在于,所述积分电路具体用于获取所述激励线圈的反电动势并进行积分得到波形信号。

3.如权利要求2所述的基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置,其特征在于,所述信号处理模块具体用于从所述波形信号中提取峰峰值,并根据预设对应表确定待测电流的实际电流值。

4.一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测方法,其特征在于,所述方法包括:

5.如权利要求4所述的基于半饱和磁感应强度的漏电检测方法,其特征在于,在通过激励信号模块向所述激励线圈发送激励信号之前,所述方法还包括根据所述磁芯的属性信息确定出磁芯的饱和磁感应强度、使磁芯达到饱和的最小饱和电流、激励线圈匝数和配置电阻的电阻值。

6.如权利要求5所述的基于半饱和磁感应强度的漏电检测方法,其特征在于,所述交流电流的正峰值能够使所述磁芯的磁感应强度达到饱和,且所述交流电流的负峰值能够使所述磁芯的磁感应强度值为零。

7.如权利要求1所述的基于半饱和磁感应强度的漏电检测方法,其特征在于,所述积分处理具体通过如下公式确定:

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【技术特征摘要】

1.一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置,其特征在于,所述该装置包括激励信号模块、配置电阻、激励线圈、磁芯、积分电路和信号处理模块,其中:

2.如权利要求1所述的基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置,其特征在于,所述积分电路具体用于获取所述激励线圈的反电动势并进行积分得到波形信号。

3.如权利要求2所述的基于半饱和磁感应强度的漏电检测装置,其特征在于,所述信号处理模块具体用于从所述波形信号中提取峰峰值,并根据预设对应表确定待测电流的实际电流值。

4.一种基于半饱和磁感应强度的漏电检测方法,其特征在于,所述方法包括:

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【专利技术属性】
技术研发人员:胡登军龚波赵强蒋延续陈春晓
申请(专利权)人:四川英杰新能源有限公司
类型:发明
国别省市:

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