一种用于直采直跳的开关量采集电路及其采集方法

文档序号:8298499阅读:805来源:国知局
一种用于直采直跳的开关量采集电路及其采集方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及电力系统继电保护的技术领域,特别地,涉及一种用于直采直跳的开 关量采集电路及其采集方法。
【背景技术】
[0002] 根据电力行业技术规范和电网技术反错条例规定,直采直跳的开关量采集电路继 电器的启动功率应大于5W,动作电压在额定直流电源电压的55%?70%范围内,额定直流 电源电压下动作时间为20ms?35ms,应具有抗220V工频电压干扰的能力。
[0003] 传统的开关量采集电路延时控制和动作电压离散性难以满足要求。因为传统的直 采直跳电路的开关量采集的延时效果,是直接利用继电器的动作延时而实现的。而继电器 本身动作延时的离散性较大,有时为了增长延时,需要采用多级继电器延时串联,延时时间 难于控制,且电路复杂性增加,成本增加。传统的直采直跳动作电压直接由继电器的动作电 压决定,而继电器动作电压本身的离散性就大,需要对继电器进行筛选,才能满足要求。
[0004] 参见图9,为现有2a类型继电器的动作时间的官方数据实验图,可从图上看到,动 作时间最大值为9. 0ms,平均动作时间为7. 7ms。而在单个2a类型的继电器实际测试中,延 时时间等参数远比该官方参数恶劣,离散性更大。传统直采直跳采用继电器串联的方式,启 动电压为串联的各个继电器中启动电压最大的数值,离散性较好。但是延时时间的离散性 更大,且不能连续调节,只能根据继电器个数,跳跃性进行延时,使用非常不方便。

【发明内容】

[0005] 本发明目的在于提供一种用于直采直跳的开关量采集电路及其采集方法,以解决 延时时间难精确控制的技术问题。
[0006] 为实现上述目的,本发明提供了一种用于直采直跳的开关量采集电路,包括依次 连接的功率消耗及电阻分压电路、RC延时电路、阈值比较和继电器驱动电路,
[0007] 所述功率消耗及电阻分压电路包括功率消耗电阻和分压电阻,所述功率消耗电阻 和分压电阻为多个电阻串并联组成的组合电阻;功率消耗及电阻分压电路的开关量动作功 率>5W,使经电阻分压后的开入信号电压转化为0-5V的电压信号;
[0008] 所述RC延时电路根据一阶电路的时间常数计算确定电阻参数和电容参数,使开 关量信号采集的动作时间为20-30ms;
[0009] 所述阈值比较电路包括电压比较芯片、与所述电压比较芯片连接的至少两条分压 电路以及运放电路;动作电压为额定电压的55% -70%,动作功率>51
[0010] 优选地,所述运放电路的输出信号经三极管放大后,驱动24V电压型出口跳闸继 电器。
[0011] 优选地,所述电压比较芯片连接RC延时电路的输出和参考电平。
[0012] 优选地,功率消耗电阻和分压电阻为串联。
[0013] 利用上述用于直采直跳的开关量采集电路完成的一种用于直采直跳的开关量采 集方法,包括步骤:
[0014]A、功率消耗模块在接收到N路外部开关量的电压输入后,功率消耗模块的开关量 动作功率>5W,输出0-5V的电压信号;
[0015] B、延时输出模块接收到电压信号后,进行延时输出至比较电路模块,使开关量信 号采集的动作时间为20-30ms;
[0016] C、所述比较电路模块动作电压为额定电压的55% -70 %,动作功率>5W,经过比较 输出后,通过驱动模块驱动N路继电器进行动作,完成直采直跳。
[0017] 本发明具有以下有益效果:
[0018] 本发明采用RC电路进行延时控制,时间可以通过确定电阻、电容的参数而准确确 定,可以比较准确的计算出来;通过比较器进行比较来调节动作电压,在很精确的范围内进 行调节,能很好的满足行业技术要求。
[0019] 本申请直采直跳电路所测量得到的动作时间最大值为25. 9ms,平均动作时间为 24. 3-24. 8ms之间,相比现有的直采直跳电路的动作时间的难以准确预计,动作时间的波动 差值更小。
[0020] 继电器单个启动电压大小,是不能人为控制,只能由继电器本身特性确定;而本申 请串联后的的启动电压,可以非常精确的控制,且精度比$父尚。
[0021] 本发明适用于直采直跳的开关量采集电路,主要用于电力系统领域继电保护装置 非电量或其他跳闸回路的开关量采集和出口跳闸。
[0022] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。 下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。
【附图说明】
[0023] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实 施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0024] 图1是本发明优选实施例的电路总结构示意图;
[0025] 图2是本发明优选实施例的功率消耗及电阻分压电路结构示意图;
[0026] 图3是本发明优选实施例的RC延时电路结构示意图;
[0027] 图4是本发明优选实施例的阈值比较电路结构示意图;
[0028] 图5是本发明优选实施例的继电器驱动电路结构示意图;
[0029] 图6是本发明优选实施例的DC电路结构示意图;
[0030] 图7是本发明优选实施例的电路连接框图;
[0031] 图8是现有传统延时电路的连接框图;
[0032] 图9是现有继电器的动作时间的官方数据实验图;
[0033] 图10是现有继电器的启动电压的官方数据实验图。
【具体实施方式】
[0034] 以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以根据权利要求限 定和覆盖的多种不同方式实施。
[0035] 参见图1,本申请提供了一种用于直采直跳的开关量采集电路,包括依次连接的功 率消耗及电阻分压电路、RC延时电路、阈值比较电路、继电器驱动电路。
[0036] 参见图2,所述功率消耗及电阻分压电路的回路的输入阻抗使得开关量满足动作 功率>5W的要求,当继电器开出动作,开入功耗能保证必须大于5W,否则继电器不允许开出 动作;分压输出后的分压输出电压,能保证必须小于5V,以保护后续电路能正确工作。功 率主要消耗在输入电阻上,经电阻分压后的开入信号电压转化为0-5V的电压信号。同时, 测量回路的电流和端口电压,计算输入的功率,即为开关量回路的动作功率,满足动作功率 >51
[0037] 具体地,可以在确定基准电压的前提下,使得当开关量输入施加的额定电压小于 65%时,继电器J1可靠不动作;当开关量输入施加额定电压大于70%时,继电器J1可靠动 作;测试时,施加额定电压的65%,此时测量回路的
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