一种防浪涌的电力调试装置的制作方法

文档序号:15246003发布日期:2018-08-24 19:03阅读:337来源:国知局

本实用新型涉及电力安全技术领域,尤其是一种防浪涌的电力调试装置。



背景技术:

电力调试装置是电网中各种检测、调整装置,包括电压计、电流计、功率计、补偿器等等。通常,电力调试装置直接接入电网,在电力调试装置接通瞬间,往往会产生浪涌电流,如果浪涌电流过大,极容易损坏电力设备。因此,有必要开发一种防浪涌的电力调试装置。



技术实现要素:

本实用新型提供一种防浪涌的电力调试装置,在输入端口增设防浪涌电路,以抑制浪涌电流,保障电力调试装置的安全使用。

一种防浪涌的电力调试装置,包括用于接入电网的正向输入端口和负向输入端口,还包括MOS管、抑制电阻、整流限幅模块、充电电容和调试模块;所述正向输入端口与MOS管漏极相连,MOS管源极与充电电容一端相连,充电电容另一端与负向输入端口相连;抑制电阻的两端分别连接MOS管的漏极和源极,整流限幅模块的两端分别与MOS管的栅极和源极相连;调试模块的两端分别接在充电电容两端。

优选的,所述整流限幅模块包括二极管和限流电阻,MOS管栅极接二极管负极,二极管正极接限流电阻一端,限流电阻另一端接MOS管源极。

优选的,还包括限流二极管,限流二极管的正极接MOS管源极,限流二极管的负极接MOS管漏极。

优选的,所述正向输入端口与MOS管之间还接有滤波模块。

优选的,所述滤波模块包括滤波电容,所述滤波电容接在正向输入端口和负向输入端口之间。

优选的,还包括壳体,所述MOS管、抑制电阻、整流限幅模块、充电电容和调试模块均设置在所述壳体内,所述正向输入端口和负向输入端口均设置在壳体表面。

本实用新型中,在上电瞬间,调试模块未工作,整流限幅电路输出电压也为零,使MOS管处于截止状态,电网中的电流流经抑制电阻,通过抑制电阻对充电电容充电,从而限制了上电瞬间的浪涌电流,起到保护作用,保障电力调试装置的安全使用。

附图说明

图1为本实用新型一种实施例的防浪涌的电力调试装置的结构示意图;

图2为本实用新型一种实施例的防浪涌的电力调试装置的结构示意图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

本实用新型实施例提供一种防浪涌的电力调试装置,主要是直流电网的调试装置,该调试装置具体可以是电压计、电流计、功率计、补偿器等等,其内部具有调试模块3,调试模块3是现有技术的调试装置所具有的电路模块。

如图1所示,该电力调试装置包括两个输入端口,分别是正向输入端口和负向输入端口,正向输入端口和负向输入端口可接入电网,以引入电网信号。正向输入端口往往接正极,负向输入端口则接负极。该电力调试装置还包括MOS管、抑制电阻R1、整流限幅模块2和充电电容C1。

所述正向输入端口与MOS管的漏极相连,MOS管源极与充电电容C1一端相连,充电电容C1另一端与负向输入端口相连;抑制电阻R1的两端分别连接MOS管的漏极和源极,整流限幅模块2的两端分别与MOS管的栅极和源极相连;调试模块3的两端分别接在充电电容C1的两端。其中,MOS管可选用N沟道的MOS管;整流限幅模块2用作整流和限流,向MOS管的栅极提供电压,以控制MOS的导通和截止;抑制电阻R1作为充电用电阻。

在上电瞬间,调试模块3的供电电压不足,调试模块3未工作,整流限幅电路2向MOS管的栅极输出电压也为零,使MOS管处于截止状态,电网中的电流流经抑制电阻R1,通过抑制电阻R1对充电电容C1充电,从而限制了上电瞬间的浪涌电流,保护了调试模块3。在上电一段时间后,充电电容C1两端的电压逐渐提升,达到调试模块3的工作电压后,调试模块3开始工作,整流限幅电路2向MOS管的栅极输出电压也逐渐增大,使MOS管处于导通状态,抑制电阻R1被短接,使调试模块3正常工作。

在一种实施例中,如图2所示,所述整流限幅模块2包括二极管D1和限流电阻R2,MOS管的栅极接二极管D1的负极,二极管D1的正极接限流电阻R2一端,限流电阻R2另一端接MOS管源极。限流电阻R2显示向MOS管栅极供电的电压,防止损坏MOS管,二极管D1使电流仅可以流向MOS管栅极,而不从MOS管栅极输出电流。

进一步的,所述正向输入端口与MOS管之间还接有滤波模块1,滤波模块1用于滤除电网中的谐波等。具体的,所述滤波模块1包括滤波电容C2,所述滤波电容C2接在正向输入端口和负向输入端口之间。

在一种实施例中,该电力调试装置还包括限流二极管D2,限流二极管D2的正极接MOS管源极,限流二极管D2的负极接MOS管漏极,限流二极管D2用作续流二极管,保证MOS管不会被电压击穿。

在一种实施例中,该防浪涌的电力调试装置还包括壳体,所述MOS管、抑制电阻R1、整流限幅模块2、充电电容C1和调试模块3均设置在所述壳体内,所述正向输入端口和负向输入端口均设置在壳体表面。

以上内容是结合具体的实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换。

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