一种带局部放电监测功能的高压逆变装置的制作方法

文档序号:12860414阅读:424来源:国知局

本实用新型涉及监测领域,特别是涉及一种带局部放电监测功能的高压逆变装置。



背景技术:

进入21世纪以来,各种电子产品层出不穷,我们每一天的生活都离不开电子产品,而大多数电子产品在使用中是否发挥了它们应有的寿命呢,答案是否定的。在现实生活中大多数电子产品损坏至无法维修,都是因为在某个电子元器件的损坏时,整个电路没有及时地终止当前的工作并进行维修,从而使得电路大面积地损坏,增加维修难度及成本,甚至因成本过高从而失去维修的意义只能进行报废处理,最终使得电子产品的实际寿命远远短于它们的理论寿命。

根据上述的情况,如果电子产品在出现小问题的时候能得到及时的维修,那么它的寿命会很大程度地得到延长。所以对电子产品工作状态的实时监测是很有必要的,它可以很大程度地延长电子产品的寿命。本实用新型以高压逆变装置为例讲解该局部放电及过热检测功能,但不限于在高压逆变装置的使用。



技术实现要素:

本实用新型提供一种带局部放电监测功能的高压逆变装置,解决现有高压逆变装置不能进行自身过热检测的问题。

本实用新型通过以下技术方案解决上述问题:

一种带局部放电监测功能的高压逆变装置,包括高压逆变模块、红外摄像头、辅助电源模块、微控制器模块和声光报警模块;

所述红外摄像头的输出端与微控制器模块连接;所述光报警模块的输入端与微控制器模块连接;所述微控制器模块的控制端与高压逆变模块连接;所述红外摄像头通过支架设置在高压逆变模块上,红外摄像头的摄像端指向高压逆变模块;所述辅助电源模块的输出端分别与红外摄像头、微控制器模块和声光报警模块连接供电。

上述方案中,优选的是红外摄像头采用SAT系列的红外热像仪,红外摄像头的输出端经过RS232接口电路或485总线电路与微控制器模块连接。

上述方案中,优选的是高压逆变模块包括升压电路、逆变电路和控制电路,所述升压电路和逆变电路的输入端均与控制电路连接;所述外部直流电经升压电路的输出端流过逆变电路;所述逆变电路的输出端为高压逆变模块的输出端。

上述方案中,优选的是辅助电源模块包括降压电路和稳压电路;所述降压电路的输入端与高压逆变模块的电压输入端连接;所述降压电路的输出端与稳压电路输入端连接。

上述方案中,优选的是微控制器模块包括微处理器、时钟电路和复位电路;所述时钟电路和复位电路均与微处理器连接;所述微处理器的控制端口与高压逆变模块和光报警模块连接。

上述方案中,优选的是微处理器采用STM32系列的单片机芯片。

上述方案中,优选的是微控制器模块与高压逆变模块间设置有光耦隔离器,所述光耦隔离器的输入端与微控制器模块连接;所述光耦隔离器的输出端与高压逆变模块连接。

本实用新型的优点与效果是:

1、该装置较传统逆变装置不同的是添加了逆变主板局部自放电监测功能,运用此功能可以监测逆变主板的实时状态,并把状态数据反馈给高压逆变模块。当发现主板过热或产生局部放电现象时,逆变装置可采取相应的保护措施,例如:减小逆变装置的输出功率或使逆变装置停止工作,等待维修人员前来检修,从而起到了保护逆变装置的作用;

2、本实用新型可以使得高压逆变装置的寿命较现有的高压逆变器要长得多,可根据自身温度调节输出,使其对更能适应环境的变化。

附图说明

图1为本实用新型结构框。

具体实施方式

以下结合实施例对本实用新型作进一步说明。

一种带局部放电监测功能的高压逆变装置,如图1所示,包括高压逆变模块、红外摄像头、辅助电源模块、微控制器模块、光耦隔离器和声光报警模块。

红外摄像头的输出端与微控制器模块连接;红外摄像头通过支架设置在高压逆变模块上,红外摄像头的摄像端指向高压逆变模块。红外摄像头采用SAT系列的红外热像仪,红外摄像头的输出端经过RS232接口电路或485总线电路与微控制器模块连接。红外摄像头用于拍摄采集高压逆变模块内各个部件的温度情况,并把采集的温度图像数据传给微控制器模块,高压逆变模块在进一步分析温度图像的温度情况,分析温度情况使用现有的图像分析方法,从而可以检测高压逆变模块的工作过程中温度的情况,从而可以更好的对高压逆变模块进行自我保护的作用。

光报警模块的输入端与微控制器模块连接。当高压逆变模块的某个部件的温度过高时,光报警模块进行生光报警通知用户进行一步处理货维修等。光报警模块为现有的光报警器。

高压逆变模块包括升压电路、逆变电路和控制电路,所述升压电路和逆变电路的输入端均与控制电路连接;所述外部直流电经升压电路的输出端流过逆变电路;所述逆变电路的输出端为高压逆变模块的输出端。高压逆变模块为现有的高压逆变边路,为一个升压及逆变电路的组合体,主要功能是将输入的直流电升压并逆变输出高压的交流电。

微控制器模块的控制端与高压逆变模块连接。微控制器模块包括微处理器、时钟电路和复位电路;所述时钟电路和复位电路均与微处理器连接;所述微处理器的控制端口与高压逆变模块和光报警模块连接。微处理器采用STM32系列的单片机芯片。微控制器模块拔检测的温度情况进一步反馈到高压逆变模块,当高压逆变模块的某些部件的温度高于一定的阈值时,微控制器模块通知高压逆变模块,使得高压逆变模块调整工作状态,从而使得温度降低,达到信息反馈的作用。微控制器模块反馈信息的间接有光耦隔离器,光耦隔离器起到对微控制器模块进行保护的作用,防止搞电压影响微控制器模块的数据处理等或烧坏。

辅助电源模块的输出端分别与红外摄像头、微控制器模块和声光报警模块连接供电。辅助电源模块包括降压电路和稳压电路;所述降压电路的输入端与高压逆变模块的电压输入端连接;所述降压电路的输出端与稳压电路输入端连接。辅助电源模块为一个降压模块,它以高压逆变模块的直流输入为,输出为稳定的+5V电压,作为微控制器模块、红外摄像头及声光报警模块的驱动电源。

本实用新型利用红外摄像头采集高压逆变模块中功率器件的温度数据,并将图像数据交由微控制器模块进行分析处理,微控制器模块根据图像数据中温度的集中度以及高温区域所呈的图案,判断高压逆变模块是否处于过负载的工作状态以及是否发生局部放电的现象,特别是MOS管的引脚间是否有局部放电的现象,并且将判断的结果反馈给高压逆变模块的内部MCU,内部MCU根据反馈信息合理地调节高压逆变模块的输出功率。若判断结果为发生了局部放电的现象,则停止发生局部放电的现象的输出以及进行声光报警。

该装置输入是直流电,直流电经高压逆变装置升压及逆变后输出高压交流电。其中直流电还作为辅助电源模块的输入,辅助电源模块输出给红外摄像头、声光报警模块及微控制器模块供电。红外摄像头采集采集高压逆变模块中功率器件的温度数据,并将图像数据交由微控制器模块进行分析处理,微控制器模块将分析结果实时地反馈给高压逆变模块,高压逆变模块根据反馈数据合理地调节自身的输出功率。另外当发现高压逆变模块产生自放电现象时,微控制器模块将通知高压逆变模块停止工作并驱动声光报警模块发出报警信号。

以上已对本实用新型创造的较佳实施例进行了具体说明,但本实用新型并不限于实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型创造精神的前提下还可作出种种的等同的变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请的范围内。

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