一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路的制作方法

文档序号:21585004发布日期:2020-07-24 16:26阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路,其特征在于:包括天线、高频放大器、滤波电路、检测电路、a/d转换模块和核心芯片,天线电路用于获取污秽绝缘子的超高频电磁波局放信号;

天线与高频放大器连接,高频放大器与检测电路连接,检测电路与滤波电路连接,滤波电路与a/d转换模块连接,a/d转换模块与核心芯片连接;

高频放大器用于将天线接收到的超高频电磁波局放信号进行放大,生成放大后的超高频电磁波局放信号;

检测电路包括峰值检波电路,用于降低放大后的超高频电磁波局放信号的频率,输出低频包络检波信号;

滤波电路用于滤除低频包络检波信号中的干扰杂波;

a/d转换模块用于将低频包络检波信号转换成数字信号;

核心芯片用于存储a/d转换模块转换的数字信号,并通过串口与上位机通信。

2.如权利要求1所述的一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路,其特征在于:所述天线为用于检测频率在200mhz到2ghz之间的超高频电磁波的定向天线。

3.如权利要求1所述的一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路,其特征在于:所述高频放大器包括低噪声放大器u1、电阻r122、电容c100、电容c102、电感l101、电容c101、电阻r101、电感l102、电容c103、电感l105和电容c103,低噪声放大器u1的1脚通过串联连接的电容c100和电感l101连接所述天线的正极,所述天线的负极连接地线,天线的正极还通过电阻r122连接地线,电感l101与电容c100的连接节点还通过电容c102连接地线,低噪声放大器u1的2脚连接地线,低噪声放大器u1的3脚连接3v电源,低噪声放大器u1的3脚还通过电容c101连接地线,低噪声放大器u1的6脚连接3v电源,低噪声放大器u1的6脚还通过电容c103连接地线,低噪声放大器u1的4脚和6脚之间连接电阻r101和电感l102,电阻r101和电感l102为并联连接,低噪声放大器u1的4脚连接电感l103的一端,电感l103的另一端连接电容c105的一端,电容c105的另一端为高频放大器的输出端。

4.如权利要求3所述的一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路,其特征在于:所述滤波电路包括电阻rs、电容c21、电容c22、电容c23、电感l21、电感l22和电阻r21,电阻rs的一端连接峰值检波电路,电阻rs和电容c21构成了低通滤波器,电容c22、电容c23、电感l21、电感l22和电阻r21构成了高通滤波器,电容c21的2脚与电感l1的1脚连接,电容c23的2脚为滤波电路的输出端。

5.如权利要求4所述的一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路,其特征在于:所述峰值检波电路包括放大器u2、放大器u3、二极管d1、电阻r1、三极管q1、电阻r4、电阻r2、电阻r3、电容c1、电阻r5和电容c2,放大器u2的正输入端连接高频放大器的输出端、负输入端通过电容c1连接电阻r3的一端,电阻r3的另一端连接放大器u3的输出端,放大器u2的输出端连接二极管d1的正极,二极管d1的负极连接放大器u3的正输入端,放大器u3的负输入端连接放大器u3的输出端,三极管q1的集电极通过电阻r1连接放大器u2的负输入端、发射极连接放大器u2的输出端,三极管q1的基极通过电阻r4连接放大器u3的输出端,放大器u2的负输入端还通过电阻r2连接放大器u3的输出端;

放大器u3的正输入端还通过并联连接的电阻r5和电容c2连接地线;

放大器u3的输出端连接所述滤波电路的输出端,所述滤波电路的输出端连接所述a/d转换模块。

6.如权利要求5所述的一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路,其特征在于:所述低噪声放大器u1的型号为μpc8211tk;所述放大器u2和所述放大器u3的型号均为ua741;所述a/d转换模块的型号为ad7655;所述核心芯片的型号为lpc2138。


技术总结
本发明公开了一种基于超高频电磁波的电力系统污闪检测电路,属于电力技术领域,包括天线、高频放大器、滤波电路、检测电路、A/D转换模块和核心芯片,解决了采用超高频电磁波实现污秽绝缘子检测的技术问题,本发明针对污秽绝缘子局部放电检测,在分析污秽绝缘子局部放电特性的基础上,提出采用基于超高频电磁波的污秽绝缘子检测,检测准确度高,实用性高、操作性强同时也具有较好的稳定性,弥补了电压检测法操作不便,可能损害人身安全以及检测精度不够的缺陷。

技术研发人员:陈巍;陈国军;郭铁铮
受保护的技术使用者:南京工程学院
技术研发日:2020.05.20
技术公布日:2020.07.24
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