一种用于智能变电站测试系统的功率放大器技术方案

技术编号:8707491 阅读:190 留言:0更新日期:2013-05-17 08:33
本实用新型专利技术公开了一种用于智能变电站测试系统的功率放大器,包括用于输出220V的交流电压的电源输入模块、用于将220V交流电压整流为300V的直流电压的整流桥、用于将300V的直流电压转换为1V~150V的直流电压的DC/DC变换器和用于对基准信号进行功率放大输出的DC/AC变换器,四者顺次连接。采用本实用新型专利技术的用于智能变电站测试系统的功率放大器,可提高功率放大器的效率,并增加功率放大器的功率密度。此外,该功率放大器还可设置过流保护和过压保护的多重保护设计,以保证系统运行时的稳定性和安全性。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种功率放大器,具体涉及一种用于智能变电站测试系统的功率放大器。属于智能变电站测试

技术介绍
随着通信网络技术、光电互感器技术、数字化保护技术的快速发展,多个制造厂家、科研单位在智能电网变电站技术上作了大量的创新研究工作,并取得了智能电网数字化变电站研究的经验和成果。简而言之,数字化变电站是建设统一坚强智能电网的重要组成部分,数字化变电站将变革传统变电站的一、二次设备,以变电站一、二次设备为数字化对象,以高速网络通讯平台为基础,对应每套一次设备的保护和测控装置均需运行于网络,二次设备所需的电流、电压和控制信号,以及保护和测控装置在运行中产生的所有数据,又都以统一的通讯规约与网络进行交换,通过对数字化信息进行标准化,实现信息共享和交互操作,并以网络数据为基础,实现数据测量监视、控制保护、信息管理等自动化功能的变电站。在智能数字化变电站技术不断发展的同时,对智能电网数字化变电站的测试手段的研究也在不断深入。作为测试手段研究的一个方面,智能变电站测试系统是检验智能变电站的各个电力设备是否正常工作的关键。另一方面,功率放大器是智能变电站测试系统的核心部分,藉由该功率放大器可完成人为设定信号的功率放大,并驱动模拟型继电保护装置。一般地,功率放大器通常输出功率较大,单模块的输出功率可闻达100伏安到几千伏安。在现有技术中,往往米用开关电源加线性功放的组合,利用开关电源模块作为线性功放的供电电源。但是,由于线性功放效率较低,且发热严重,因而功率密度难以提升。有鉴于此,如何设计一种新的功率放大方案,以有效改善功放效率和增加功率密度,是相关领域的技术人员应当解决的一项课题。
技术实现思路
本技术的目的是为克服上述现有技术的不足,提供一种用于智能变电站测试系统的功率放大器。为实现上述目的,本技术采用下述技术方案:—种用于智能变电站测试系统的功率放大器,包括用于输出220V的交流电压的电源输入模块、用于将220V交流电压整流为300V的直流电压的整流桥、用于将300V的直流电压转换为1V 150V的直流电压的DC/DC变换器和用于对基准信号进行功率放大输出的DC/AC变换器,四者顺次连接。优选的,所述DC/DC变换器为一半桥变换电路。所述半桥变换电路包括:一次侧电路,包括电阻R1、电阻R2、开关管Ql和开关管Q2,其中,所述电阻Rl的第一端和所述开关管Ql的第一端连接至300V直流电压的一端,所述电阻R2的第二端和所述开关管Q2的第二端连接至300V直流电压的另一端;高频变压器,具有一次侧绕组、第一二次侧绕组和第二二次侧绕组,所述一次侧绕组的一端电连接至所述电阻Rl和电阻R2的共同节点且另一端经由电容C3连接至所述开关管Ql的第二端和所述开关管Q2的第一端;以及二次侧电路,包括二极管D3、二极管D4、平波电感LI和两个滤波电容C4 C5,二极管D3的阳极连接至第一二次侧绕组的一端且阴极连接至所述平波电感LI的第一端,二极管D4的阳极连接至第二二次侧绕组的一端且阴极连接至所述平波电感LI的第一端,两个滤波电容C4 C5并联连接,滤波电容C4 C5的一端连接至所述平波电感LI的另一端且滤波电容C4 C5的另一端连接至第一二次侧绕组和第二二次侧绕组的共同端。优选的,所述二极管D3和二极管D4为快速整流二极管。优选的,所述DC/AC变换器为一全桥变换电路。所述全桥变换电路包括:第一桥臂,具有串联连接的开关管Q6和开关管Q7,所述开关管Q6的第一端连接至所述输入电压的一端,所述开关管Q7的第二端连接至所述输入电压的另一端,所述开关管Q6的第二端与所述开关管Q7的第一端电连接形成第一节点A ;第二桥臂,与所述第一桥臂并联连接,具有串联连接的开关管Q8和开关管Q9,所述开关管Q8的第一端连接至所述开关管Q6的第一端,所述开关管Q9的第二端连接至所述开关管Q7的第二端,所述开关管Q8的第二端与所述开关管Q9的第一端电连接形成第二节点B ;以及二阶低通滤波器,包括电感L6、电感L7、电容C6和电容C7,其中,所述电感L6的第一端连接至所述第一节点A,所述电容C6的第一端连接至所述电感L6的第二端和所述电感L7的第一端,所述电容C6的第二端连接至所述第二节点B和所述电容C7的第二端,所述电容C7的第一端与所述电感L7的第二端相连接。开关管Q6和开关管Q9导通时,所述开关管Q7和开关管Q8截止;所述开关管Q7和开关管Q8导通时,所述开关管Q6和开关管Q9截止。所述功率放大器还包括对DC/DC变换器的输出电压和输出电流分别进行检测和保护的过压保护电路和过流保护电路。本技术的有益效果是,采用本技术的用于智能变电站测试系统的功率放大器,可提高功率放大器的效率,并增加功率放大器的功率密度。此外,该功率放大器还可设置过流保护和过压保护的多重保护设计,以保证系统运行时的稳定性和安全性。附图说明图1为本技术的结构框图;图2为DC/DC变换器的电路图;图3为DC/AC变换器的一次侧的电路图;图4为对半桥输出电压进行采样隔离的光耦结构图;图5为采用图4的光耦对半桥输出电压进行采样隔离的电路原理图;图6为使用图5的半桥输出电压采样隔离电路时,以输入电压为横坐标且输出电压为纵坐标的拟合线性度曲线;图7为采用电流互感器法进行过电流检测和保护的电路图。具体实施方式以下结合附图和实施例对本技术进行进一步的阐述,应该说明的是,下述说明仅是为了解释本技术,并不对其内容进行限定。图1为本技术的结构框图。如图1所示,本技术包括电源输入模块101、整流桥103、DC/DC变换器105和DC/AC变换器107。电源输入模块101输出220V交流电压,整流桥103连接至电源输入模块101,将220V交流电压转换成约300V的直流电压,DC/DC变换器105根据实际使用情况,将300V直流电压转换成1V 150V的直流电压,从而为DC/AC变换器107提供电源。DC/AC变换器107将控制系统所提供的基准信号进行功率放大输出。DC/DC变换器采用半桥变换器,其主要优点是,开关管关断时承受电压为Vdc,而不是像推挽拓扑或单端正激变换器(Forward)那样为2倍的Vdc。在相同情形下,相当于降低了对开关器件的耐压要求,适用于输入电压高、输出功率大的场合。图2示出图1的功率放大器中的DC/DC变换器的电路图。具体来说,电阻R1、电阻R2用于确定中点电位,保证电容Cl和电容C2上的电压各为Vdc的一半,S卩l/2Vdc。开关管Ql、开关管Q2可以是MOSFET或IGBT,电容C3是隔直电容,用于防止变压器Tl偏磁。二极管Dl、二极管D2反并联在开关管Ql和开关管Q2的DS端,将开关管Ql和开关管Q2承受的漏感尖峰电压钳位于Vdc。Tl是高频变压器,实现能量的变换和隔离。在高频变压器Tl的二次侧,二极管D3和二极管D4是快速整流二极管,电感LI是平波电感,电容C4、电容C5是二次侧滤波电容。电阻R3是假负载,用于保证平波电感LI中的电流保持连续状态。更详细地,该DC/DC变换器的电路可描述如下。该半桥变换电路包括:一次侧电路、高频变压器和二次侧电路。其中,一次侧电路包括电阻R1、电阻R2、开关管Ql和开关管Q2。电阻Rl的第本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于智能变电站测试系统的功率放大器,其特征在于,包括用于输出220V的交流电压的电源输入模块、用于将220V交流电压整流为300V的直流电压的整流桥、用于将300V的直流电压转换为1V~150V的直流电压的DC/DC变换器和用于对基准信号进行功率放大输出的DC/AC变换器,四者顺次连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张国辉井雨刚唐新建孙运涛刘延华王永波
申请(专利权)人:山东电力集团公司电力科学研究院 国家电网公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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