一种单相电网变量检测装置制造方法

文档序号:6045783阅读:178来源:国知局
一种单相电网变量检测装置制造方法
【专利摘要】本实用新型涉及一种单相电网变量检测装置,用于检测电网的电压、频率、功率因数等电能质量信息,属于低压仪器仪表领域。电网是一个复杂的动态系统,往往会受到负荷变化及各种意外因素影响,导致电压、频率等关键电量的恶化,从而产生电能质量问题。为有效检测电能质量现象,最大限度地减小用户因电能质量问题造成的经济损失,电参量的分析与评估发挥了至关重要的作用。本实用新型包括电压互感器(1)、电流互感器(2)以及整流、滤波、比较、显示环节。主要将待测电压、电流经过变换、处理等过程,最后实时动态地显示各参量变化信息。整套设备采用硬件电路搭建,因而信号采集处理速度快,抗干扰能力强,具有推广应用价值。
【专利说明】—种单相电网变量检测装置【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种单相电网变量检测装置,用于检测电网的电压、频率、功率因数、谐波信息,属于低压供电系统常用仪器仪表领域。
【背景技术】
[0002]大规模开发利用可再生能源发电已是必然趋势。它不仅可以有效节约常规化石能源,同时也可达到节能减排的目的,是传统集中式发电模式的有益补充。然而电网本身是一个复杂的动态系统,加上可再生能源利用存在间歇性与不可预测性,往往会受到各种意外因素影响,导致电压、频率等关键电量的恶化,从而产生电能质量问题。为有效检测这一电能质量现象,最大限度地减小用户因电能质量问题造成的经济损失,电参量的采集与评估发挥了至关重要的作用。由于传统数字式仪表检测存在抗干扰能力弱,显示不够准确等现象,造成对电能质量的误判情况时有发生,为此设计一种抗扰能力强、检测准确,可靠性高、便于携带的模拟式检测装置意义重大。
实用新型内容
[0003]本实用新型的目的在于提供一种检测电网参量的设备,应具备精度高,响应快的一种单相电网变量检测装置。
[0004]技术解决方案:
[0005]为了实现上述目的,本实用新型采用技术方案如下。 [0006]一种单相电网变量检测装置,包括:第一电压互感器、第二电流互感器,第一电压互感器与第一全桥整流器连接,第一全桥整流器与第一滤波器连接,第一滤波器与第一比较器连接,第一比较器与电压显示器连接。
[0007]进一步:所述第二电压互感器还与第二滤波器连接,第二滤波器与过零比较器连接,过零比较器与第一整形器连接,第一整形器与分频器连接,分频器与第一计数器连接,第一计数器与频率显示器连接。
[0008]进一步:第一整形器与异或器连接;第二电流互感器与电压变换器连接,电压变换器与第三滤波器连接,第三滤波器与第二整形器连接,第二整形器与异或器连接,异或器与第二计数器连接,第二计数器与功率因数显示器连接。
[0009]进一步:第一电压互感器上还接有三次谐波提取器,三次谐波提取器与第二全桥整流器,第二全桥整流器与第二比较器连接,第二比较器与谐波显示器连接。
[0010]进一步:分频器采用D触发器。
[0011]进一步:三次谐波提取器采用二阶双二次带通滤波器。
[0012]进一步:第一计数器和第二计数器采用555定时器。
[0013]本实用新型通过采集公共点电压、电流信号,并将其变换为适宜处理的信号,然后进行整流、滤波、整形、比较环节,最后生成该装置所需的输出信号,变换时滤除了干扰信号,提高了电网变量检测的准确性。[0014]本实用新型频率的检测与周期的计算采用计数器变换算法获得。省去了数字式处理器的参与,使硬件更加简单,降低了开发成本。
[0015]本实用新型采用二阶双二次有源带通滤波器,可以将三次谐波信号提取出来,是一种硬件实现过程,避开了传统意义上的只用微处理器才能完成的功能,简化了系统结构,降低了自身故障概率。
[0016]本实用新型具有成本低、体积小、携带方便、功能齐全优点。非常适合普通居民、公共设施智能大厦等电力监控需求而设计的便携式电量检测装置。它可直接联于现场配电柜接线端子,可以方便测量常用电力参数,及时发现电能质量问题,该装置具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。用电电能质量的检测。
【专利附图】

【附图说明】
[0017]图1是本实用新型结构示意图;
[0018]图2是本实用新型电路原理图。
[0019]具体实施方法(这里要描述检测装置的整个工作过程,体现特点及检测方法与控制精度问题)
[0020]实施例1
[0021 ] 一种单相电网变量检测装置,包括:第一电压互感器1、第二电流互感器2,第一电压互感器I与第一全桥整流器3连接,第一全桥整流器3与第一滤波器4连接,第一滤波器4与第一比较器5连接,第一比较器5与电压显示器6连接。
[0022]进一步:所述电压互感器I还与第二滤波器7连接,第二滤波器7与过零比较器8连接,过零比较器8与第一整形器9连接,第一整形器9与分频器10连接,分频器10与第一计数器11连接,第一计数器11与频率显示器12连接,所述分频器10采用D触发器。
[0023]进一步:第一整形器9与异或器20连接;第二电流互感器2与电压变换器17连接,电压变换器17与第三滤波器18连接,第三滤波器18与第二整形器19连接,第二整形器19与异或器20连接,异或器20与第二计数器21连接,第二计数器21与功率因数显示器22连接。
[0024]进一步:第一电压互感器I上还接有三次谐波提取器13,所述三次谐波提取器13采用二阶双二次带通滤波器,三次谐波提取器13与第二全桥整流器14连接,第二全桥整流器14与第二比较器15连接,第二比较器15与谐波显示器16连接。
[0025]进一步:第一计数器11和第二计数器21采用555定时器。
[0026]检测方法:
[0027]1.电压检测、将待测电压经第一电压互感器I变为可采集的低电压,然后与第一全桥整流器3连接,将交流信号变换为直流信号、再经电容型第一滤波器4将直流信号处理为无波动平滑波形,然后送到第一比较器5电路的输入端,依次与预先设定5个标准电压(80%、90%、100%、110%、120%)进行比较,最后连接到电压显示器6上显示所测电压值;
[0028]2.频率检测、将第一电压互感器I获得的低电压经第二滤波器7滤除干扰及高次谐波信号、再与过零比较器8比较,使之将交流波形变换为方波波形、再经第一整形器9处理,滤除方波信号的谐波成分并将方波变得规则并送人分频器10及第一计数器11处理后,最后通过频率显示器12显示;[0029]3.功率因数检测、将检测方法2中的第一整形器9输出信号连接于异或器20 ;同时将待测点电流经第二电流互感器2使大电流变为可处理的小电流并连于电压变换器17上,将电流信号变为电压信号并连于第三滤波器18滤除谐波及干扰信号,再接于第二整形器19进行波形处理,然后接于异或器20,目的为提取电压与电流信号的相角差,最后将异或器20连接于第二计数器21并进行功率因数显示。
[0030]4.谐波检测、将第一电压互感器I获得的低电压经三次谐波提取器13处理后,可以获得三次谐波成分,然后连接于第二全桥整流器14使交流信号变换为直流,再将输出信号连于第二比较器15,计算三次谐波在基波中的比例,最后连于谐波显示器16进行显示。
【权利要求】
1.一种单相电网变量检测装置,包括:第一电压互感器(I)、第二电流互感器(2),其特征是:电压互感器与第一全桥整流器(3)连接,第一全桥整流器(3)与第一滤波器(4)连接,第一滤波器(4)与第一比较器(5)连接,第一比较器(5)与电压显示器(6)连接。
2.根据权利要求1所述的一种单相电网变量检测装置,其特征是:所述电压互感器(I)还与第二滤波器(7)连接,第二滤波器(7)与过零比较器(8)连接,过零比较器(8)与第一整形器(9)连接,第一整形器(9)与分频器(10)连接,分频器(10)与第一计数器(11)连接,第一计数器(11)与频率显示器(12)连接。
3.根据权利要求2所述的一种单相电网变量检测装置,其特征是:第一整形器(9)与异或器(20 )连接;第二电流互感器(2 )与电压变换器(17 )连接,电压变换器(17 )与第三滤波器(18)连接,第三滤波器(18)与第二整形器(19)连接,第二整形器(19)与异或器(20)连接,异或器(20)与第二计数器(21)连接,第二读数器(21)与功率因数显示器(22)连接。
4.根据权利要求1所述的一种单相电网变量检测装置,其特征是:第一电压互感器(I)上还接有三次谐波提取器(13),三次谐波提取器(13)与第二全桥整流器(14),第二全桥整流器(14)与第二比较电路(15)连接,第二比较电路(15)与谐波显示器(16)连接。
5.根据权利要求2所述的一种单相电网变量检测装置,其特征是:分频器(10)采用D触发器。
6.根据权利要求4所述的一种单相电网变量检测装置,其特征是:三次谐波提取器(13 )采用二阶双二次带通滤波器。
7.根据权利要求2、3所述的一种单相电网变量检测装置,其特征是:第一计数器(11)和第二读数器(21)采用555定时器。
【文档编号】G01R15/12GK203732598SQ201420040210
【公开日】2014年7月23日 申请日期:2014年1月22日 优先权日:2014年1月22日
【发明者】张继红, 魏毅立, 杨培宏, 吴振奎 申请人:内蒙古科技大学
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