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一種絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路的制作方法

文檔序號(hào):5881618閱讀:251來源:國(guó)知局
專利名稱:一種絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于電子技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路。
背景技術(shù)
高壓輸電線路的絕緣子串的污穢閃絡(luò)是影響電網(wǎng)運(yùn)行的重要因素之一。隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展和各類污染的加劇,污穢閃絡(luò)事故日益嚴(yán)重,它嚴(yán)重阻礙著電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。與絕緣子度密切相關(guān)的是其泄漏電流的大小,因此對(duì)絕緣子泄漏電流的檢測(cè)具有十分實(shí)際的意義。絕緣子的泄漏全電流包含了容性泄漏電流(簡(jiǎn)稱容性電流)和阻性泄漏電流(簡(jiǎn)稱阻性電流)兩個(gè)部分,其中,阻性電流是真正反映絕緣子運(yùn)行狀態(tài)的技術(shù)參數(shù)。而通常阻性電流的檢測(cè)必須采樣全電流和電壓,再通過計(jì)算電壓和全電流的夾角,最后利用三角函數(shù)關(guān)系推算出阻性電流的大小。這種檢測(cè)方法雖然可以得到阻性電流的大小,但也存在著以下缺陷第一,由于正常情況下絕緣子的泄漏全電流只有微安級(jí),而阻性電流通常情況下只占全電流的10% -15%,上述方法需要經(jīng)過計(jì)算電壓和全電流的夾角以及利用三角函數(shù)關(guān)系推算阻性電流,經(jīng)過兩次乘法計(jì)算得出的阻性電流值誤差已經(jīng)比較大,因而檢測(cè)精度較差、無法真實(shí)反映絕緣子工作狀態(tài);第二,由于上述檢測(cè)方法中需要使用采樣電壓的高壓PT即將高電壓變?yōu)榈碗妷海?因而檢測(cè)成本較高,無法推廣。因此需要在檢測(cè)采樣測(cè)量泄漏全電流時(shí)對(duì)微小的全電流進(jìn)行放大并進(jìn)行頻率轉(zhuǎn)化,提高阻性電流的檢測(cè)精度,并且降低檢測(cè)成本。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實(shí)施例的目的在于提供一種絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路,旨在解決現(xiàn)有的絕緣子阻性電流檢測(cè)中精度較差、成本較高的問題。本發(fā)明實(shí)施例是這樣實(shí)現(xiàn)的,一種絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路,包括一運(yùn)放器及場(chǎng)效應(yīng)管Q,所述運(yùn)放器的正相輸入端為絕緣子的泄漏全電流輸入端,所述運(yùn)放器的輸出端為絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路的輸出端,場(chǎng)效應(yīng)管Q的柵極和漏極均與運(yùn)放器的輸出端相連,場(chǎng)效應(yīng)管Q的源極連接至運(yùn)放器的反相輸入端。其中,所述運(yùn)放器的型號(hào)為TL062。其中,所述場(chǎng)效應(yīng)管的型號(hào)為3DJ8。本發(fā)明實(shí)施例提供的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路通過運(yùn)放器對(duì)輸入的泄漏全電流進(jìn)行放大,且通過設(shè)在所述運(yùn)放器的輸出端的變?nèi)荻O管及振蕩器組成的LC振蕩電路, 實(shí)現(xiàn)了絕緣子全電流的頻率轉(zhuǎn)換及電壓振蕩放大,從而提高了絕緣子阻性電流檢測(cè)精度; 同時(shí)采樣電壓時(shí)無需進(jìn)行高壓PT,降低了絕緣子阻性電流的檢測(cè)成本。


圖1是本發(fā)明實(shí)施例提供的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路的電路圖。
具體實(shí)施例方式為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。本發(fā)明實(shí)施例提供的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路可以應(yīng)用于絕緣子的阻性電流的監(jiān)控與檢測(cè)中。圖1示出了本發(fā)明實(shí)施例提供的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路的電路圖; 為了便于說明,僅示出了與本發(fā)明實(shí)施例相關(guān)的部分,詳述如下。絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路包括運(yùn)放器1、變?nèi)荻O管2及振蕩器3,其中,運(yùn)放器1的輸入端接入絕緣子的泄漏全電流,變?nèi)荻O管2的陽極連接于運(yùn)放器1的輸出端,變?nèi)荻O管2的陰極連接于振蕩器3。為了更進(jìn)一步的說明本發(fā)明的目的,現(xiàn)結(jié)合圖1詳述本發(fā)明實(shí)施例提供的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路的工作原理如下絕緣子的泄漏全電流輸入運(yùn)放器1的正相輸入端后,由于運(yùn)放器A的放大作用,絕緣子全電流被放大后從運(yùn)放器1的輸出端輸出至變?nèi)荻O管2,此時(shí)變?nèi)荻O管2的兩端電壓為Vin,變?nèi)荻O管2的可變電容值C2 = nVIN,其中,η為變?nèi)荻O管2的固有系數(shù)。振蕩器3為電感,其與變?nèi)荻O管2組成LC振蕩電路,將絕緣子全電流的電壓進(jìn)行振蕩放大,其振蕩輸出頻率= kC2,其中,k為振蕩器3的固有系數(shù)。因?yàn)镃2 = nVIN,故 fQUT = kC2 = knVIN。本實(shí)施例中運(yùn)放器A的型號(hào)為TL062,所述變?nèi)荻O管2的型號(hào)為1NS6CB,振蕩器 3 的型號(hào)為 VFC32, C2 = IOVin, f0UT = 0. 5C2 = 5VIN。相比于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明實(shí)施例提供的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路通過運(yùn)放器對(duì)輸入的泄漏全電流進(jìn)行放大,且通過設(shè)在所述運(yùn)放器的輸出端的變?nèi)荻O管及振蕩器組成的LC振蕩電路,實(shí)現(xiàn)了絕緣子全電流的頻率轉(zhuǎn)換及電壓振蕩放大,從而提高了絕緣子阻性電流檢測(cè)精度;同時(shí)采樣電壓時(shí)無需進(jìn)行高壓PT,降低了絕緣子阻性電流的檢測(cè)成本。以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,包括運(yùn)放器、變?nèi)荻O管及振蕩器, 其中,所述運(yùn)放器的輸入端接入絕緣子的泄漏全電流,所述變?nèi)荻O管的陽極連接于運(yùn)放器的輸出端,所述變?nèi)荻O管的陰極連接于振蕩器。
2.如權(quán)利要求1所述的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,所述運(yùn)放器的型號(hào)為 TL062。
3.如權(quán)利要求1所述的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,所述變?nèi)荻O管的型號(hào)為1NS6CB。
4.如權(quán)利要求1所述的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,所述振蕩器的型號(hào)為 VFC32。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路,包括運(yùn)放器、變?nèi)荻O管及振蕩器,其中,所述運(yùn)放器的輸入端接入絕緣子的泄漏全電流,所述變?nèi)荻O管的陽極連接于運(yùn)放器的輸出端,所述變?nèi)荻O管的陰極連接于振蕩器。本發(fā)明實(shí)施例提供的絕緣子全電流頻率轉(zhuǎn)換電路實(shí)現(xiàn)了絕緣子全電流的頻率轉(zhuǎn)換及電壓振蕩放大,從而提高了絕緣子阻性電流檢測(cè)精度;同時(shí)采樣電壓時(shí)無需進(jìn)行高壓PT,降低了絕緣子阻性電流的檢測(cè)成本。
文檔編號(hào)G01R31/02GK102478612SQ20101055552
公開日2012年5月30日 申請(qǐng)日期2010年11月23日 優(yōu)先權(quán)日2010年11月23日
發(fā)明者楊翰, 蔡祖衛(wèi), 陳立民, 陳耀民, 顧華 申請(qǐng)人:上海誠(chéng)佳電子科技有限公司
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