[實用新型]SVG中電感電流采樣及直流分量檢測電路有效
| 申請號: | 201520357186.6 | 申請日: | 2015-05-28 |
| 公開(公告)號: | CN204989283U | 公開(公告)日: | 2016-01-20 |
| 發明(設計)人: | 章學勝;馮旭;楊慶智;劉全 | 申請(專利權)人: | 海特爾機電工程技術(馬鞍山)有限公司;上海浦馬機電工程技術有限公司;上海浦馬環保能源工程有限公司 |
| 主分類號: | G01R19/00 | 分類號: | G01R19/00 |
| 代理公司: | 安徽合肥華信知識產權代理有限公司 34112 | 代理人: | 方崢 |
| 地址: | 243000 安徽省馬*** | 國省代碼: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | svg 電感 電流 采樣 直流 分量 檢測 電路 | ||
技術領域
本實用新型涉及SVG領域,具體是一種SVG中電感電流采樣及直流分量檢測電路。
背景技術
靜止無功補償器SVG廣泛應用于現代電力系統的負荷補償和輸電線路補償中,SVG中需對電感電流進行采樣,一般采用相應的電流檢測電路。但現有技術中SVG中電流檢測電路僅能檢測電感電流,無法對電感電流直流偏置進行檢測。
實用新型內容本實用新型的目的是提供一種SVG中電感電流采樣及直流分量檢測電路,以解決現有技術存在的問題。
為了達到上述目的,本實用新型所采用的技術方案為:
SVG中電感電流采樣及直流分量檢測電路,其特征在于:包括型號為TL074IDRSM的運算放大器UA6B、UA6A、UA6C、UA6D,其中運算放大器UA6B的同相輸入端通過電阻RA103接入SVG中測量電感電流的電流互感器,運算放大器UA6B的同相輸入端還通過相互并聯的電阻RA104、電容CA47接地,運算放大器UA6B的反相輸入端通過電阻RA105、相互并聯再與電阻RA105串聯的電阻RA101和RA102接入SVG中測量電感電流的電流互感器,且電阻RA105與相互并聯的電阻RA101和RA102之間引出導線接地,運算放大器UA6B的反相輸入端還通過相互并聯的電阻RA106、電容CA48與自身的輸出端連接,運算放大器UA6B的輸出端通過電阻RA107與運算放大器UA6A的同相輸入端連接,且運算放大器UA6B的輸出端還分別通過兩接向相反的二極管接入SVG中的控制器,運算放大器UA6A的正、負電源端分別連接+12V、-12V電壓,運算放大器UA6A的同相輸入端還通過相互并聯的電阻RA108、電容CA49接入1.5偏置電壓,運算放大器UA6A的反向輸入端通過電阻RA109接地,運算放大器UA6A的反向輸入端還通過相互并聯的電阻RA110、電容CA50與自身的輸出端連接,運算放大器UA6A的輸出端通過電阻RA111接入SVG中的控制器,運算放大器UA6C的同相輸入端通過依次串聯的電阻RA113、RA112與運算放大器UA6B的輸出端連接,運算放大器UA6C的同相輸入端還通過電容CA52接地,運算放大器UA6C的反相輸入端通過電容CA51接入電阻RA113和電阻RA112之間,運算放大器UA6C的反相輸入端還與自身輸出端連接,運算放大器UA6C的輸出端通過電阻RA114與運算放大器UA6D的同相輸入端連接,運算放大器UA6D的同相輸入端還通過相互并聯的電阻RA115、電容CA53接入1.5V偏置電壓,運算放大器UA6D的反相輸入端通過電阻RA116接地,運算放大器UA6D的反相輸入端還通過相互并聯的電阻RA117、電容CA54與自身輸出端連接,運算放大器UA6D的輸出端分別通過電阻RA118、電阻RA119接入SVG中的控制器。
所述的SVG中電感電流采樣及直流分量檢測電路,其特征在于:由運算放大器UA6B、UA6C、UA6D分別構成差動放大電路,由運算放大器UA6A構成二階低通濾波器。
電流互感器檢測的電感電流先經過差動放大電路,一方面經過差分電路并增加1.5V偏置后分別送入SVG中的控制器;另一方面,先經過二階低通濾波器濾波,再經過差分電路后分別送入SVG中的控制器,用于電感電流直流偏置的硬件檢測和保護。
本實用新型電路結構簡潔,易于實現,可實現對SVG中電感電流直流偏置的硬件檢測和保護,能夠滿足SVG中電感電流采樣要求。
附圖說明
圖1為本實用新型電路原理圖。
具體實施方式
如圖1所示,SVG中電感電流采樣及直流分量檢測電路,包括型號為TL074IDRSM的運算放大器UA6B、UA6A、UA6C、UA6D,其中運算放大器UA6B的同相輸入端通過電阻RA103接入SVG中測量電感電流的電流互感器,運算放大器UA6B的同相輸入端還通過相互并聯的電阻RA104、電容CA47接地,運算放大器UA6B的反相輸入端通過電阻RA105、相互并聯再與電阻RA105串聯的電阻RA101和RA102接入SVG中測量電感電流的電流互感器,且電阻RA105與相互并聯的電阻RA101和RA102之間引出導線接地,運算放大器UA6B的反相輸入端還通過相互并聯的電阻RA106、電容CA48與自身的輸出端連接,運算放大器UA6B的輸出端通過電阻RA107與運算放大器UA6A的同相輸入端連接,且運算放大器UA6B的輸出端還分別通過兩接向相反的二極管接入SVG中的控制器,運算放大器UA6A的正、負電源端分別連接+12V、-12V電壓,運算放大器UA6A的同相輸入端還通過相互并聯的電阻RA108、電容CA49接入1.5偏置電壓,運算放大器UA6A的反向輸入端通過電阻RA109接地,運算放大器UA6A的反向輸入端還通過相互并聯的電阻RA110、電容CA50與自身的輸出端連接,運算放大器UA6A的輸出端通過電阻RA111接入SVG中的控制器,運算放大器UA6C的同相輸入端通過依次串聯的電阻RA113、RA112與運算放大器UA6B的輸出端連接,運算放大器UA6C的同相輸入端還通過電容CA52接地,運算放大器UA6C的反相輸入端通過電容CA51接入電阻RA113和電阻RA112之間,運算放大器UA6C的反相輸入端還與自身輸出端連接,運算放大器UA6C的輸出端通過電阻RA114與運算放大器UA6D的同相輸入端連接,運算放大器UA6D的同相輸入端還通過相互并聯的電阻RA115、電容CA53接入1.5V偏置電壓,運算放大器UA6D的反相輸入端通過電阻RA116接地,運算放大器UA6D的反相輸入端還通過相互并聯的電阻RA117、電容CA54與自身輸出端連接,運算放大器UA6D的輸出端分別通過電阻RA118、電阻RA119接入SVG中的控制器。由運算放大器UA6B、UA6C、UA6D分別構成差動放大電路,由運算放大器UA6A構成二階低通濾波器。
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