一种继电保护出口脉冲检测电路的制作方法

文档序号:14898683发布日期:2018-07-10 15:57阅读:171来源:国知局

本实用新型涉及脉冲检测电路领域,更具体地,涉及一种继电保护出口脉冲检测电路。



背景技术:

普通继电保护出口脉冲检测电路的输入阻抗不高,检测脉冲电压范围较小。输入阻抗不高容易对变电站的直流系统绝缘造成影响。检测脉冲电压范围较小使得仪器无法通用于直流系统为DC 220V及DC 110V的变电站;特别是直流系统为DC 110V的变电站且正电偏低时,普通的继电保护出口脉冲检测电路无法应对。



技术实现要素:

本实用新型为克服上述现有技术中普通继电保护出口脉冲检测电路的电压范围较小,使得仪器无法通用于直流系统为DC 220V及DC 110V的变电站的问题,提供一种继电保护出口脉冲检测电路。

为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:

一种继电保护出口脉冲检测电路,包括:电压比较器电路和光电隔离电路;

所述的电压比较器电路的输入端作为所述继电保护出口脉冲检测电路的输入端,电压比较器电路的输出端与光电隔离电路的输入端电连接;

所述的光电隔离电路的输出端作为所述继电保护出口脉冲检测电路的输出端。

在一种实施例中,所述的电压比较器电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻和电压比较器,其中,

所述的第一电阻的一端作为电压比较器电路的输入端,第一电阻的另一端与第二电阻的一端电连接;

所述的第二电阻的另一端接地;

所述的第一电阻的另一端与第三电阻的一端电连接;

所述的第三电阻的另一端与电压比较器的反相输入端电连接;

所述的第四电阻的一端接电源,第四电阻的另一端与第五电阻的一端电连接;

所述的第五电阻的另一端接地;

所述的第四电阻的另一端与电压比较器的同相输入端电连接;

所述的电压比较器的输出端作为电压比较器电路的输出端。

所述的光电隔离电路包括第六电阻、第七电阻、光耦合器;

所述光耦合器包括发光二极管和光敏NPN三极管;

所述的第六电阻的一端作为光电隔离电路的输入端;

所述的第六电阻的另一端与发光二极管的阴极电连接;

所述的发光二极管的阳极接电源;

所述的发光二极管与光敏NPN三极管通过光电隔离方式进行信号连接;

所述的光敏NPN三极管的集电极与第七电阻的一端电连接;

所述的第七电阻的另一端接电源;

所述的光敏NPN三极管的发射极接地;

所述的光敏NPN三极管的集电极作为光电隔离电路的输出端。

为了给与反相输入端连接电路、光耦合器和第七电阻所属的电路提供电源,优选的,所述的电源是5V电源。

为了满足被检测的变电站设备的绝缘要求,所述第一电阻的阻值为20mΩ。

为了满足检测电压输入范围为+20V~+180V的需求,第二电阻的阻值为510kΩ,第三电阻和第五电阻的阻值均为10kΩ,第四电阻的阻值为100kΩ,第六电阻的阻值为560Ω,第七电阻的阻值为10kΩ。

在一种优选的方案中,所述电压比较器的型号为LM339。

在一种优选的方案中,所述光耦合器的型号为TLP521。

与现有技术相比,本实用新型技术方案的有益效果是:

通过若干个不同阻抗的电阻配合,在电压比较器电路内设置准备好用于电连接同相输入端和反相输入端的两个电路模块,并通过电压比较器和光耦合器,将被检测的设备状况从光耦合器的输出端展示出来。电压比较器电路的输入阻抗为20mΩ,在支持+20V~+180V的检测电压输入范围的同时,可保证站内直流系统绝缘要求。所述的+20V~+180V的检测电压输入范围,通用于直流系统为DC 220V和DC 110V的变电站;在直流系统为DC 110V的变电站且正电偏低时,该电路也能应对。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是一种继电保护出口脉冲检测电路示意图。

具体实施方式

附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;

为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;

对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。

实施例1

如图1所示,一种继电保护出口脉冲检测电路,包括:电压比较器电路和光电隔离电路;电压比较器电路的输入端作为继电保护出口脉冲检测电路的输入端,与需要检测的外部设备连接。电压比较器电路的输出端与光电隔离电路的输入端电连接;光电隔离电路的输出端作为继电保护出口脉冲检测电路的输出端,与继电保护器内的外部芯片接口连接。

电压比较器电路包括阻值为20mΩ的第一电阻R1、阻值为510kΩ的第二电阻R2、阻值为10kΩ的第三电阻R3、阻值为100kΩ的第四电阻R4、阻值为10kΩ的第五电阻R5和电压比较器。其中,第一电阻R1的一端作为电压比较器电路的输入端,第一电阻R1的另一端与第二电阻R2的一端电连接;第二电阻R2的另一端接地;第一电阻R1的另一端与第三电阻R3的一端电连接;第三电阻R3的另一端与电压比较器的反相输入端电连接;第四电阻R4的一端接电源,第四电阻R4的另一端与第五电阻R5的一端电连接;第五电阻R5的另一端接地;第四电阻R4的另一端与电压比较器的同相输入端电连接;电压比较器的输出端作为电压比较器电路的输出端。

光电隔离电路包括阻值为560Ω的第六电阻R6、阻值为10kΩ的第七电阻R7、光耦合器;光耦合器包括发光二极管和光敏NPN三极管;第六电阻R6的一端作为光电隔离电路的输入端;第六电阻R6的另一端与发光二极管的阴极电连接;发光二极管的阳极接电源;发光二极管与光敏NPN三极管通过光电隔离方式进行信号连接;光敏NPN三极管的集电极与第七电阻R7的一端电连接;第七电阻R7的另一端接电源;光敏NPN三极管的发射极接地;光敏NPN三极管的集电极作为光电隔离电路的输出端。

上述各个电路采用的电源均为5V电源。

电压比较器的型号建议为LM339,光耦合器的型号建议为TLP521。

相同或相似的标号对应相同或相似的部件;

附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;

显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

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