[发明专利]一种无功电流检测电路有效
申请号: | 201410411152.0 | 申请日: | 2014-08-20 |
公开(公告)号: | CN104122433B | 公开(公告)日: | 2017-03-08 |
发明(设计)人: | 高玉琴 | 申请(专利权)人: | 高玉琴 |
主分类号: | G01R19/06 | 分类号: | G01R19/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 225500 江苏省泰州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 无功 电流 检测 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种无功电流检测电路,用于对三相交流电路的无功电流进行测量。
背景技术
三相交流电路中的线电流如线电流IA中包含有功电流和无功电流,有功电流有电阻性负载形成,无功电流一般由感性负载形成;有功电流的数学表达式为IACosφ,无功电流的数学表达式为IASinφ,
式中的φ为线电流IA与有功电流之间的相位差;无功电流的存在不仅影响发电厂的出率还增加电路线路的线损,因此需要进行无功电流补偿(也称无功功率补偿)以减少电能的损耗;无功功率的补偿方法通常有两种,一种方法是检测出三相交流电路的功率因数cosφ或线电流与对应的有功电流之间的相位差φ,根据功率因数cosφ或相位差φ向三相交流电路中自动投切容性负载电力电容器,以使功率因数cosφ接近于1或相位差φ接近于0;根据功率因数cosφ或相位差φ的大小投切电力电容器存在缺陷是当三相交流电路中的电流较小时,容易出现过补偿即单个电力电容器的电流大于感性电流,这时会出现反复投、切电力电容器的现象,影响电力电容器的使用寿命。另一种方法是根据相位差φ和线电流计算出无功电流,根据无功电流的大小来投、切电力电容器,这样可避免反复投、切电力电容器的现象出现;但根据这种方法设计的无功电流检测电路的结构比较复杂,同时积累误差较大。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种无功电流检测电路,该电路结构简单并且能准确地测量出三相交流电路中的无功电流。
本发明的技术方案是,一种无功电流检测电路包括控制光耦导通与截止的开关电路和无功电流形成电路;
所述的开关电路包括光耦LED1-LED4的发光二极管,光耦LED1、LED2的发光二极管串联连接,光耦LED3、LED4的发光二极管串联连接,光耦LED1的发光二极管阴极和光耦LED3的发光二极管阳极接三相交流电路的C相,光耦LED2的发光二极管阳极和光耦LED4的发光二极管阴极通过电阻R1接三相交流电路的B相;
所述的无功电流形成电路包括光耦LED1-LED4的光敏三极管,光耦LED1的光敏三极管集电极和光耦LED2的光敏三极管发射极与电流变换器B2的次级线圈一端连接,光耦LED3的光敏三极管集电极和光耦LED4的光敏三极管发射极与与电流变换器B2的次级线圈另一端连接,光耦LED1的光敏三极管发射极和光耦LED2的光敏三极管集电极、光耦LED3的光敏三极管发射极和光耦LED4的光敏三极管集电极接电阻R3的一端,电阻R3的另一端接电流变换器B2的次级线圈的中心抽头;电流变换器B2的初级线圈接受三相交流电路的A线电流信号IA,电阻R3的一端依次通过电阻R4、电容C1接地,电阻R4与电容C1的连接点为无功电流信号输出端。
本无功电流检测电路的特点是,通过线电压UBC的电压信号来控制光耦LED1和光耦LED2以及光耦LED3和光耦LED4的导通与截止,在光耦特定的导通区间内采集线电流IA信号,从而得到导通区间内的线电流IA信号的平均值即无功电流信号;其有益效果是,1、由于采用了光耦器件使线电压UBC的电压信号与线电流信号IA之间无电接触,避免了两者之间的相互干扰,减小无功电流的测量误差;2、电路结构简单,容易调试,生产成本低;3,由于电路结构简单,在无功电流的形成过程中无积累误差,无功电流的测量精度较高。
附图说明
图1为本发明的第一实施例的电路原理图。
图2为说明本发明测量原理的波形图。
图2中的标志分别表示:1-电压信号UBC的波形,2-光耦LED1、LED2的光敏三极管导通、截止状态的波形,3-光耦LED3、LED4的光敏三极管导通、截止状态的波形,4-线电流信号IA为纯电阻性负载时其电流信号Ua的波形,5-线电流信号IA为电感性负载电时其电流信号Ua的波形,6-无功电流信号的波形。
具体实施方式
现对照附图说明本发明的具体实施方式。
一种无功电流检测电路包括控制光耦导通、截止的开关电路,在光耦导通区间对线电流信号IA进行采集的无功电流形成电路。
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