[實用新型]一種局部放電信號放大器有效
| 申請號: | 201720794607.0 | 申請日: | 2017-07-03 |
| 公開(公告)號: | CN207053473U | 公開(公告)日: | 2018-02-27 |
| 發明(設計)人: | 李艷輝;陳利平 | 申請(專利權)人: | 特恩普電力科技(杭州)有限公司 |
| 主分類號: | H03F3/45 | 分類號: | H03F3/45;G01R31/12 |
| 代理公司: | 北京科億知識產權代理事務所(普通合伙)11350 | 代理人: | 湯東鳳 |
| 地址: | 311123 浙江*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 局部 放電 信號 放大器 | ||
技術領域
本實用新型涉及開關柜檢測設備技術領域,尤其涉及一種局部放電信號放大器。
背景技術
電壓開關柜是一種常用的配電設備,其主要作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護用電設備。根據電壓等級的不同,開關柜可以分為高壓、中壓以及低壓開關柜等。
在開關柜的運行過程中,檢測開關柜的帶電狀態以及局部放電狀態對于開關柜的穩定運行和正常維護具有顯著的意義,對于保護人身安全以及以及避免電力事故發揮著非常重要的作用。但在現有的高壓開關柜電壓監測過程中,無法很好的實現帶電狀態以及局部放電狀態兩種功能項目之間的并行監測。尤其是,對于開關柜的局部放電檢測,仍然需要體積較為龐大和復雜的局部放電檢測儀完成,非常不便于用戶的使用。
因此,現有技術還有待發展。
實用新型內容
鑒于上述現有技術的不足之處,本實用新型的目的在于提供一種局部放電信號放大器,旨在解決現有技術中開關柜檢測過程中,無法并行檢測帶電狀態以及局部放電狀態的問題。
為了達到上述目的,本實用新型采取了以下技術方案:
一種局部放電信號放大器,其中,包括:
與開關柜的三相對應的輸入端A、輸入端B以及輸入端C;所述輸入端A、輸入端B以及輸入端C分別于對應的電容耦合電極連接;
用于輸出局部放電信號的局部放電信號輸出端;
用于輸出電壓檢測信號的電壓信號輸出端;
運算放大器;所述運算放大器連接所述輸入端A、輸入端B以及輸入端C以及局部放電信號輸出端,采集從輸入A、輸入端B以及輸入端C輸入的電壓信號中的高頻部分;所述運算放大器的輸入端輸入方式為差分輸入;
邏輯處理電路;所述邏輯處理電路連接所述輸入端A、輸入端B以及輸入端C以及電壓信號輸出端。
所述的局部放電信號放大器,其中,所述運算放大器由高速分立元件構成,采樣頻段為40-100MHz。
所述的局部放電信號放大器,其中,所述局部放電信號放大器還包括一可調節撥碼開關;所述可調節撥碼開關用于調節所述運算放大器的采集頻段。
有益效果:本實用新型提供的局部放電信號放大器,能夠利用同一組耦合電容,通過提供相應的公共接口,連接對應的檢測儀器后,可以實現開關柜的帶電狀態以及局部放電狀態的檢測。兩個輸出端之間相互獨立,互不干擾,以節省成本,減少安裝所需空間,減少布線和安裝成本,并且最大限度的減少了整個系統發生故障的概率。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例提供的局部放電信號放大器的結構示意圖;
圖2為本實用新型實施例提供的局部放電信號放大器的運算放大器的結構示意圖。
具體實施方式
本實用新型提供一種局部放電信號放大器。為使本實用新型的目的、技術方案及效果更加清楚、明確,以下參照附圖并舉實施例對本實用新型進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
如圖1所示,為本實用新型實施例提供的一種局部放電信號放大器。其包括:與開關柜的三相對應的輸入端A、輸入端B以及輸入端C。所述輸入端A、輸入端B以及輸入端C分別于對應的電容耦合電極C1-C3連接。用于輸出局部放電信號的局部放電信號輸出端100,用于輸出電壓檢測信號的電壓信號輸出端200,運算放大器300以及邏輯處理電路400。
其中,所述運算放大器連接所述輸入端A、輸入端B以及輸入端C以及局部放電信號輸出端,采集從輸入A、輸入端B以及輸入端C輸入的電壓信號中的高頻部分。
所述邏輯處理電路連接所述輸入端A、輸入端B以及輸入端C以及電壓信號輸出端。所述邏輯處理電路可以使用現有技術任何合適的,用以實現開關柜帶電狀態檢測的信號處理和/或調理電路實現。
如圖2所示,為本實用新型實施例提供的運算放大器的結構示意圖。在本實施例中,所述運算放大器具有4個輸入端,分別為與三相信號輸入端A、輸入端B以及輸入端C對應的輸入端L1-L3以及參考信號輸入端ARTH。其中,三相信號采用差分輸入的方式共同輸入。通過這樣的方式,與現有的獨立信號采集的方式相比,其可以很好的降低環境噪聲對于局部放大信號的干擾,提高運算放大器的抗干擾能力。較佳的是,所述運算放大器還可以由高速分立元件構成,采樣頻段為40-100MHz,以實現較高的帶寬。
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