[發明專利]一種自動復歸殘壓脈沖硬件檢測電路有效
| 申請號: | 202010715612.4 | 申請日: | 2020-07-23 |
| 公開(公告)號: | CN112067876B | 公開(公告)日: | 2023-05-02 |
| 發明(設計)人: | 李克文;歐世鋒;俞小勇;陳千懿;吳麗芳;黃偉翔;歐陽健娜 | 申請(專利權)人: | 廣西電網有限責任公司電力科學研究院 |
| 主分類號: | G01R19/00 | 分類號: | G01R19/00;G01R1/36;H02H7/26;H02H3/06 |
| 代理公司: | 北京國帆知識產權代理事務所(普通合伙) 11334 | 代理人: | 李增朝;徐愛萍 |
| 地址: | 530015 廣西*** | 國省代碼: | 廣西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 自動 復歸 脈沖 硬件 檢測 電路 | ||
本發明公開了一種自動復歸殘壓脈沖硬件檢測電路,所述電路包括電壓處理模塊、信號轉換模塊、信號延遲模塊和殘壓記錄模塊;所述電壓處理模塊的輸入端與低壓交流供電線路相連接,所述電壓處理模塊的輸出端與所述信號轉換模塊的輸入端相連接,所述信號轉換模塊的輸出端與所述殘壓記錄模塊相連接;所述電壓處理模塊的輸出端與所述信號延遲模塊的輸入端相連接,所述信號延遲模塊的輸出端與所述殘壓記錄模塊相連接。本發明實施例可實現配電線路殘壓事件的硬件檢測與自動復歸,克服由于饋線終端后備電源容量低而無法實現軟件采集殘壓脈沖的缺陷以及產生誤閉鎖的錯誤邏輯問題,從而提高饋線終端運行的可靠性。
技術領域
本發明涉及電力自動化技術領域,具體而言,涉及一種自動復歸殘壓脈沖硬件檢測電路。
背景技術
由于電壓時間型饋線自動化邏輯不依賴通信和配電主站就能自動隔離10kV線路故障和恢復故障段的供電,在國內配電自動化領域得到廣泛應用。饋線終端作為電壓時間型饋線自動化的控制機構,通常采用具有免維護、壽命長的超級電容作為后備電源,但此類型的饋線終端存在失電或啟動自檢時無法通過軟件方式檢測殘壓脈沖的缺陷。現有的殘壓檢測模塊可完成基本檢測功能,然而需要在饋線終端正常工作時基于特定的工況下由軟件或用戶進行復歸操作,在設備運行過程中時常發生誤閉鎖的情況。
發明內容
本發明的目的在于克服現有技術的不足,本發明提供了一種自動復歸殘壓脈沖硬件檢測電路,可實現配電線路殘壓事件的硬件檢測與自動復歸,提高饋線終端運行的可靠性。
為了解決上述問題,本發明提出了一種自動復歸殘壓脈沖硬件檢測電路,所述電路包括電壓處理模塊、信號轉換模塊、信號延遲模塊和殘壓記錄模塊;其中,
所述電壓處理模塊的輸入端與低壓交流供電線路相連接,所述電壓處理模塊的輸出端與所述信號轉換模塊的輸入端相連接,所述信號轉換模塊的輸出端與所述殘壓記錄模塊相連接;所述電壓處理模塊的輸出端與所述信號延遲模塊的輸入端相連接,所述信號延遲模塊的輸出端與所述殘壓記錄模塊相連接。
可選的實施方式,所述電壓處理模塊包括隔離變壓器BT、整流器D1和濾波電容C1;
所述隔離變壓器BT的輸入端與所述低壓交流供電線路相連接,所述隔離變壓器BT的輸出端與所述整流器D1的輸入端相連接,所述整流器D1的正極輸出端與所述濾波電容C1的一端相連接,所述整流器D1的負極輸出端與所述濾波電容C1的另一端相連接。
可選的實施方式,所述信號轉換模塊包括放電電阻R1、隔離電容C2和二極管D2;
所述放電電阻R1并接在所述濾波電容C1的兩端,所述隔離電容C2的一端與所述放電電阻R1的一端相連接,所述隔離電容C2的另一端與所述二極管D2的正向端相連接,所述二極管D2的反向端與所述殘壓記錄模塊相連接。
可選的實施方式,所述殘壓記錄模塊包括穩壓二極管Z1和雙穩態繼電器RLY1;
所述穩壓二極管Z1的正向端與所述放電電阻R1的另一端相連接,所述穩壓二極管Z1的反向端與所述二極管D2的反向端相連接,所述雙穩態繼電器RLY1內部的合閘線圈并接在所述穩壓二極管Z1的兩端。
可選的實施方式,所述信號延遲模塊包括二極管D3、限流電阻R2、儲能電容C3和放電電阻R3;
所述二極管D3的正向端與所述濾波電容C1的一端相連接,所述二極管D3的反向端與所述限流電阻R2的一端相連接,所述限流電阻R2的另一端與所述儲能電容C3的一端相連接,所述儲能電容C3的另一端與所述濾波電容C1的另一端相連接,所述放電電阻R3并接在所述儲能電容C3的兩端。
可選的實施方式,所述殘壓記錄模塊還包括穩壓二極管Z2,所述穩壓二極管Z2并接在所述放電電阻R3的兩端,所述雙穩態繼電器RLY1內部的分閘線圈并接在所述穩壓二極管Z2的兩端。
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