[发明专利]用于电力设备绝缘状态监测的信号取样电路无效
申请号: | 201310169305.0 | 申请日: | 2013-05-09 |
公开(公告)号: | CN104142458A | 公开(公告)日: | 2014-11-12 |
发明(设计)人: | 余颖;吴振宇;张斌;胥玥 | 申请(专利权)人: | 上海电气自动化设计研究所有限公司 |
主分类号: | G01R31/14 | 分类号: | G01R31/14 |
代理公司: | 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 31227 | 代理人: | 周云 |
地址: | 200023 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 电力设备 绝缘 状态 监测 信号 取样 电路 | ||
技术领域
本发明属于电力设备检测控制技术领域,具体讲就是涉及一种智能化电力设备绝缘状态在线监测报警系统,尤其是涉及用于电力设备绝缘状态监测的信号取样电路。
背景技术
电力设备在运行中经受电的、热的、机械的负荷作用,以及自然环境(气温、气压、湿度以及污秽等)的影响,长期工作会引起老化、疲劳、磨损,以致性能逐渐下降,可靠性逐渐降低。设备的绝缘材料在高电压、高温度的长期作用下,成分、结构发生变化,介质损耗增大,绝缘性能下降,最终导致绝缘性能的破坏;工作在大气中的绝缘子还受环境污秽的影响,表面绝缘性能下降,从而引起沿面放电故障。设备的导电材料在长期热负荷作用下,会被氧化、腐蚀,使电阻、接触电阻增大,或机械强度下降,逐渐丧失原有工作性能。设备的机械结构部件受长期负荷作用或操作,引起锈蚀、磨损而造成动作失灵、漏气漏液,或其他结构性破坏。这些变化(称为劣化)的过程一般是缓慢的渐变的过程。随着设备运行期增长,性能逐渐下降,可靠性逐渐下降,设备故障率逐渐增大,可能危及系统的安全运行,必须对这些设备的运行状态进行监测。
电力设备状态监测的传统方法是经常性的人工巡视与定期预防性检修、试验。设备在运行中由值班人员经常巡视,凭外观现象、指示仪表等进行判断,发现可能的异常,避免事故发生;此外,定期对设备实行停止运行的例行检查,做预防性绝缘试验和机械动作试验,对结构缺陷及时作出处理等。这种经常巡视与定期检修的制度对于电力设备的安全运行起了重要的保证作用。
随着传感技术与计算机技术的发展,电力设备的状态监测方法向着自动化、智能化的方向发展,设备的定期检修制度向着预警式检修制度发展。电力设备状态的监测涉及面广,大量的非电参量(热学、力学、化学参量等)需要各种相应的传感器,传感技术的发展为此提供了可能。随着实用传感元件的出现,装备各种传感器的具有状态监测功能的新型电力设备是构成自动化的电力系统的基础。微电子技术与计算机技术的发展,为传感器信号的记录、处理与判断提供了有力的工具,此外还可以执行必要的控制操作,为电力系统的智能化控制提供了可能。但是由于运行设备一般处于工业环境,各种干扰不可避免,传感信号往往掺杂着干扰信号,传统的检测设备精度不高。
发明内容
针对现有的电力设备绝缘状态在线监测报警系统容易受外界干扰,导致检测精度不高的技术缺陷,本发明提供一种用于电力设备绝缘状态监测的信号取样电路,它能有效提高现有电力设备绝缘状态监测系统的稳定性,信号取样完全隔离,保证了电力设备绝缘状态监测检测精度。
技术方案
为了实现上述技术目的,本发明设计一种用于电力设备绝缘状态监测的信号取样电路,其特征在于:它包括PWS模块,PWS模块外接隔离电源,PWS模块位于隔离栅一侧,隔离栅一侧还安装有标准控制模块,标准控制模块一端连接有失调调节电路,另一端连接有增益调节电路,所述隔离栅另一侧安装电流调节电路,电流调节电路连接有放大电路。
所述失调调节电路包括第一调节电阻、第二调节电阻和第三调节电阻。
所述标准控制模块并联连接有电容。
所述电流调节电路接地通路上装有接地电容。
有益效果
本发明提供的一种用于电力设备绝缘状态监测的信号取样电路,它能有效 提高现有电力设备绝缘状态监测系统的稳定性,信号取样完全隔离,保证了电力设备绝缘状态监测检测精度。
附图说明
附图1是本发明的连接关系示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明做进一步说明。
实施例
如附图1所示,一种用于电力设备绝缘状态监测的信号取样电路,其特征在于:它包括PWS模块1,PWS模块1外接隔离电源2,PWS模块1位于隔离栅3一侧,隔离栅3一侧还安装有标准控制模块4,标准控制模块4一端连接有失调调节电路5,另一端连接有增益调节电路6,所述隔离栅3另一侧安装电流调节电路7,电流调节电路7连接有放大电路8。
所述失调调节电路5包括第一调节电阻501、第二调节电阻502和第三调节电阻503。
所述标准控制模块4并联连接有电容401。
所述电流调节电路7接地通路上装有接地电容701。
本发明提供的一种用于电力设备绝缘状态监测的信号取样电路,它能有效提高现有电力设备绝缘状态监测系统的稳定性,信号取样完全隔离,保证了电力设备绝缘状态监测检测精度。
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