一种交流变换器的制作方法

文档序号:12314199阅读:411来源:国知局
一种交流变换器的制作方法与工艺

本实用新型属于电力系统变电站自动化技术领域,具体涉及一种交流变换器。



背景技术:

合并单元是智能变电站中间隔层的重要组成部分,作用是将不同的互感器采集的数据进行合并和同步。合并单元按照数据来源的不同可以划分为两种,一种是接收数字量的数字量输入式合并单元,另一种是接收模拟量的模拟量输入式合并单元。

模拟量输入式合并单元采用传统的互感器采集模拟量信号,然后通过交流变换器将模拟量信号转化后传送给电流变换器采集回路或者电压互感器采集回路,如图1和图2所示,其中图1是模拟量输入式合并单元的电流换流器,其源边线圈连接待转换的电流信号,副边线圈的两端之间连接一个匹配电阻R,电流换流器采集回路检测连接匹配电阻R,用于检测匹配电阻R的电流信号;图2为模拟量输入式合并单元的电压换流器,其源边线圈连接待转换的电压信号,电压变换器采集回路采集连接副边线圈的两端,用于检测副边线圈两端的电压信号。

智能变电站对合并单元的可靠性要求非常高,尤其是在对模拟量信号采集和转换的时候,如果出现某种异常情况,如交流变换器的源边线圈或者副边线圈出现断线时,就会使合并单元所采集到信号的零漂过大,造成保护装置出现误动作。因此,在交流变换器的线圈部分出现断线时,需要对断线部分进行定位。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种交流变换器,用于在交流变换器线圈部分出现断线时,快速准确的定位出断线的位置。

为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案是:

一种交流变换器,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点用于接收待转换的电压信号,副边线圈的两个端点连接有电压变换器采集回路,用于检测副边线圈两个端点之间的电压信号;还包括监测回路,且在副边线圈的两个端点之间设有至少一个输出节点;监测回路连接输出节点和/或副边线圈的端点,用于各检测输出节点之间的电压信号,和/或输出节点与副边线圈端点之间的电压信号。

进一步的,所述输出节点的数量为一个,监测回路连接输出节点与副边线圈的其中一个端点,用于检测两者之间的电压信号。

进一步的,所述监测回路还连接副边线圈的另外一个端点,用于检测输出节点与副边线圈各端点之间的电压信号。

进一步的,所述输出节点的数量为两个,监测回路连接各输出节点,用于检测两个输出节点之间的电压信号。

进一步的,所述输出节点的数量为两个,监测回路连接两个输出节点和副边线圈的至少一个端点,用于检测两个输出节点之间的电压信号,和/或副边线圈连接监测回路的端点与其相邻节点之间的电压信号。

一种交流变换器,包括电流变换器采集回路、源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点用于接收待转换的电流信号,副边线圈的两端之间连接有第一匹配电阻,电流变换器采集回路连接第一匹配电阻,用于检测第一匹配电阻上的电流信号;还包括监测回路,且副边线圈的两个端点之间设有至少一个输出节点;输出节点之间设有相应的匹配电阻,和/或输出节点与副边线圈的端点之间设有相应的匹配电阻,监测回路连接各匹配电阻,用于检测各匹配电阻上的电流信号。

进一步的,所述输出节点的数量为一个,该输出节点与副边线圈的其中一个端点之间设有第二匹配电阻;监测回路连接第二匹配电阻,用于检测第二匹配电阻上的电流信号。

进一步的,所述输出节点与副边线圈的另一个输出节点之间设有第三匹配电阻,所述监测回路连接第三匹配电阻,用于检测第三电阻上的电流信号。

进一步的,所述输出节点的数量为两个,这两个输出节点之间设有第二匹配电阻;监测回路连接第二匹配电阻,用于检测第二匹配电阻上的电流信号。

进一步的,所述输出节点的数量为两个,副边线圈的各端点与其相邻的输出节点之间分别设有第二匹配电阻和第三匹配电阻,或两个输出节点之间设有第二匹配电阻,副边线圈的其中一个端点与其相邻的输出节点之间设有第三匹配电阻;监测回路连接第二匹配电阻和第三匹配电阻,用于检测第二匹配电阻和第三匹配电阻上的电流信号。

本实用新型所提供的一种交流变换器,在其副边线圈处某段线圈部分设有相应的监测回路,用于检测该段线圈的电压信号或者电流信号。当线圈部分出现断线时,相应的电流变换器采集回路或电流变换器采集回路检测不到电流信号或电压信号;如果相应的监测回路能够检测到电流信号或者电压信号,则是副边线圈部分出现断线;如果相应的监测回路检测不到电流信号或者电压信号,则断线在源边线圈或者监测回路所检测的副边线圈部分,从而实现对断线位置的定位。

附图说明

图1为现有技术中用于检测电流信号的交流变换器;

图2为现有技术中用于检测电压信号的交流变换器;

图3为实施例1中用于检测电流信号的交流变换器;

图4为实施例2中用于检测电流信号的交流变换器;

图5为实施例3中用于检测电流信号的交流变换器;

图6为实施例4中用于检测电流信号的交流变换器;

图7为当输出节点数量为3时用于检测电流信号的交流变换器;

图8为实施例5中用于检测电压信号的交流变换器;

图9为实施例6中用于检测电压信号的交流变换器;

图10为实施例7中用于检测电压信号的交流变换器;

图11为实施例8中用于检测电压信号的交流变换器;

图12为当输出节点数量为3时用于检测电压信号的交流变换器。

具体实施方式

本实用新型的目的在于提供一种交流变换器,用于在交流变换器线圈部分出现断线时,快速的定位出断线的位置。

为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案是:

一种交流变换器,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点用于接收待转换的电压信号,副边线圈的两个端点连接有电压变换器采集回路,用于检测副边线圈两个端点之间的电压信号;还包括监测回路,且副边线圈上设有至少一个输出节点;检测回路检测连接输出节点和/或副边线圈的端点,用于各检测输出节点之间的电压信号,和/或输出节点与副边线圈端点之间的电压信号。

本实用新型所提供的一种交流变换器,在其副边线圈处某段线圈部分设有相应的监测回路,用于检测该段线圈的电压信号或者电流信号。当线圈部分出现断线时,相应的电流变换器采集回路或电流变换器采集回路检测不到电流信号或电压信号;如果相应的监测回路能够检测到电流信号或者电压信号,则是副边线圈部分出现断线;如果相应的监测回路检测不到电流信号或者电压信号,则断线在源边线圈或者监测回路所检测的副边线圈部分,从而实现对断线位置的定位。

下面结合附图对本实用新型的实施方式作进一步说明。

实施例1

本实施例提供一种交流变换器,用于检测电流信号,其结构原理图如图3所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点分别为Iin和Iout,用于接收待测电流信号;副边线圈的两个端点分别为A和B,两者之间连接有第一匹配电阻R1。电流变换器采集回路采集连接第一匹配电阻R1,用于检测其电流信号。在副边线圈上设有一个输出节点,该输出节点与副边线圈的端点A之间连接有第二匹配电阻R2,监测回路检测连接第二匹配电阻R2,用于检测第二匹配电阻R2上的电流信号。

当电流变换器采集回路检测不到第一匹配电阻R1上的电流信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测不到第二匹配电阻R2上的电流信号,则说明断线部分在源边线圈上,或者副边线圈上输出节点与端点A之间的部分;如果检测回路能够检测到第二匹配电阻R2上的电流信号,则断线部分在副边线圈上输出节点与端点B之间的部分,从而实现对线圈断线所处位置的定位,便于工作人员采取措施进行处理,保证交流变换器运行的可靠性。

实施例2

本实施例提供一种交流变换器,用于检测电流信号,其结构原理图如图4所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点分别为Iin和Iout,用于接收待测电流信号;副边线圈的两个端点分别为A和B,两者之间连接有第一匹配电阻R1。电流变换器采集回路采集连接第一匹配电阻R1,用于检测其电流信号。在副边线圈上设有一个输出节点,该输出节点与副边线圈的端点A之间连接有第二匹配电阻R2,端点B之间连接有第三匹配电阻R3,监测回路检测连接第二匹配电阻R2和第三匹配电阻R3,用于检测第二匹配电阻R2和第三匹配电阻R3上的电流信号。

当电流变换器采集回路检测不到第一匹配电阻R1上的电流信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测不到第二匹配电阻R2和第三匹配电阻R3上的电流信号,则说明断线部分在源边线圈上;如果检测回路检测不到第二匹配电阻R2上的电流信号,但是能够第三匹配电阻R3上的电流信号,则说明断线部分在源边线圈上输出节点与端点A之间的部分;如果检测回路检测不到第三匹配电阻R3上的电流信号,但是能够第二匹配电阻R2上的电流信号,则说明断线部分在源边线圈上输出节点与端点B之间的部分。

实施例3

本实施例提供一种交流变换器,用于检测电流信号,其结构原理图如图5所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点分别为Iin和Iout,用于接收待测电流信号;副边线圈的两个端点分别为A和B,两者之间连接有第一匹配电阻R1。电流变换器采集回路采集连接第一匹配电阻R1,用于检测其电流信号。在副边线圈上设有两个输出节点,这两个输出节点之间连接有第二匹配电阻R2,监测回路检测连接第二匹配电阻R2,用于检测第二匹配电阻R2上的电流信号。

当电流变换器采集回路检测不到第一匹配电阻R1上的电流信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测不到第二匹配电阻R2上的电流信号,则说明断线在源边线圈上,或者在两个输出节点之间;如果检测回路检测能够检测到第二匹配电阻R2上的电流信号,则断线在副边线圈除两个输出节点之外的其他部分。

实施例4

本实施例提供一种交流变换器,用于检测电流信号,其结构原理图如图6所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点分别为Iin和Iout,用于接收待测电流信号;副边线圈的两个端点分别为A和B,两者之间连接有第一匹配电阻R1。电流变换器采集回路采集连接第一匹配电阻R1,用于检测其电流信号。在副边线圈上设有两个输出节点a和b,其中输出节点a和端点A之间连接有第二匹配电阻R2,输出节点b和端点B之间连接有第三匹配电阻R3,监测回路检测连接第二匹配电阻R2和第三匹配电阻R3,用于检测第二匹配电阻R2和第三匹配电阻R3上的电流信号。

当电流变换器采集回路检测不到第一匹配电阻R1上的电流信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测不到第二匹配电阻R2和第三匹配电阻R3上的电流信号,则说明断线部分在副边线圈上输出节点a和输出节点b之间的部分;如果检测回路检测不到第二匹配电阻R2上的电流信号,但是能够第三匹配电阻R3上的电流信号,则说明断线部分在源边线圈上输出节点a与端点A之间的部分;如果检测回路检测不到第三匹配电阻R3上的电流信号,但是能够第二匹配电阻R2上的电流信号,则说明断线部分在源边线圈上输出节点b与端点B之间的部分。

作为其他实施方式,可以将第二匹配电阻R2设置在输出节点a和输出节点b之间,第三匹配电阻R3设置在输出节点b和端点B之间,

作为其他实施方式,副边线圈上的电压输出节点可以设置更多,如当设有三个输出节点时,其结构原理图如图7所示。

实施例5

本实施例提供一种交流变换器,用于检测待测的电压信号,其结构原理图如图8所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点U+和U-用于连接待测电压信号,副边线圈的两个端点A和B之间连接有电压变换器采集回路,用于检测端点A和端点B之间的电压信号。在副边线圈上设有一个输出节点,监测回路检测连接输出节点和端点A,用于检测输出节点与端点A之间的电压信号。

当电压变换器采集回路检测不到副边线圈两端之间的电压信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测不到电压信号,则断线部分在源边线圈,或者在副边线圈输出节点与端点A之间的部分;如果监测回路检测到输出节点与端点A之间有电压信号,则断线部分在副边线圈上输出节点与端点B之间的部分。

实施例6

本实施例提供一种交流变换器,用于检测待测的电压信号,其结构原理图如图9所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点U+和U-用于连接待测电压信号,副边线圈的两个端点A和B之间连接有电压变换器采集回路,用于检测端点A和端点B之间的电压信号。在副边线圈上设有一个输出节点,监测回路检测连接输出节点、端点A和端点B,用于检测输出节点与端点A和端点B之间的电压信号。

当电压变换器采集回路检测不到副边线圈两端之间的电压信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测到输出节点与端点A和端点B之间都没有电压信号,则断线在源边线圈;如果检测回路检测到输出节点与端点A之间有电压信号,而与端点B之间没有电压信号,则断线在副边线圈上输出节点与端点B之间的部分;如果检测回路检测到输出节点与端点B之间有电压信号,而与端点A之间没有电压信号,则断线在副边线圈上输出节点与端点A之间的部分。

实施例7

本实施例提供一种交流变换器,用于检测待测的电压信号,其结构原理图如图10所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点U+和U-用于连接待测电压信号,副边线圈的两个端点A和B之间连接有电压变换器采集回路,用于检测端点A和端点B之间的电压信号。在副边线圈上设有两个输出节点a和b,监测回路检测连接输出节点a和输出节点b,用于检测输出节点与端点A和输出节点a之间的电压信号。

当电压变换器采集回路检测不到副边线圈两端之间的电压信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测到输出节点a与输出节点b之间没有电压信号,则断线在源边线圈,或者在副边线圈上输出节点a和输出节点b之间的部分;如果检测回路检测到输出节点a与输出节点b之间有电压信号,则断线在副边线圈上除输出节点a和输出节点b之间以外的其他部分。

实施例8

本实施例提供一种交流变换器,用于检测待测的电压信号,其结构原理图如图11所示,包括源边线圈和副边线圈,源边线圈的两个端点U+和U-用于连接待测电压信号,副边线圈的两个端点A和B之间连接有电压变换器采集回路,用于检测端点A和端点B之间的电压信号。在副边线圈上设有两个输出节点a和b,监测回路检测连接输出节点a、输出节点b、端点A和端点B,用于检测输出节点与端点A和输出节点a之间的电压信号,以及端点B与输出节点b之间的电压信号。

当电压变换器采集回路检测不到副边线圈两端之间的电压信号时,说明交流变换器的线圈部分出现断线;如果检测回路检测到输出节点a与端点A之间没有电压信号,且输出节点b与端点B之间也没有电压信号,则断线在源边线圈;如果检测回路检测到输出节点a与端点A之间有电压信号,而输出节点b与端点B之间没有电压信号,则断线在副边线圈上输出节点b与端点B之间的部分;如果检测回路检测到输出节点b与端点B之间有电压信号,而输出节点a与端点A之间没有电压信号,则断线在副边线圈上输出节点a与端点A之间的部分;如果检测回路检测到输出节点a与端点A之间有电压信号,且输出节点b与端点B之间也有电压信号,则断线在源边线圈;如果监测回路检测到输出节点a与端点A之间有电压信号,则断线在副边线圈上输出节点a和输出节点b之间的部分。

作为其他实施方式,监测回路可以连接输出节点a、输出节点b和端点B,检测输出节点a和输出节点b之间的电压信号,以及输出节点b和端点B之间的电压信号。

作为其他实施方式,副边线圈上的电压输出节点可以设置更多,如当设有三个输出节点时,其结构原理图如图12所示。

以上给出了本实用新型涉及的具体实施方式,但本实用新型不局限于所描述的实施方式。在本实用新型给出的思路下,采用对本领域技术人员而言容易想到的方式对上述实施例中的技术手段进行变换、替换、修改,并且起到的作用与本实用新型中的相应技术手段基本相同、实现的实用新型目的也基本相同,这样形成的技术方案是对上述实施例进行微调形成的,这种技术方案仍落入本实用新型的保护范围内。

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