[发明专利]绝缘阻抗检测电路及检测方法有效

专利信息
申请号: 201611118645.0 申请日: 2016-12-07
公开(公告)号: CN106841804B 公开(公告)日: 2020-04-28
发明(设计)人: 陈磊;袁庆民;茹永刚 申请(专利权)人: 西安特锐德智能充电科技有限公司
主分类号: G01R27/02 分类号: G01R27/02
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 陆万寿
地址: 710065 陕西省西安市高新区天谷*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 绝缘 阻抗 检测 电路 方法
【说明书】:

发明公开了一种绝缘阻抗检测电路及检测方法,该检测电路包括被测系统对地阻抗、接地继电器、采样电路对采样参考地等效阻抗、DC﹢对采样参考地电压采样电路、DC﹢对采样参考地投切组件、DC﹣对采样参考地投切组件以及DC﹢与DC﹣间电压采样电路;本发明在绝缘阻抗检测前,先检测采样电路对地等效阻抗;在绝缘阻抗检测时将该等效阻抗带入检测算法,采用自动修正的方式消除因系统差异引入的静态误差,并根据外部阻抗大小动态投切采样平衡电阻,解决单端对地阻抗无穷大时,绝缘阻抗检测不准的现象。

【技术领域】

本发明属于能源以及电动汽车技术领域,涉及一种绝缘阻抗检测电路及检测方法。

【背景技术】

随着电动汽车的普及,充电安全尤其是直流充电的安全性已经成为关注的焦点。国标中也已经明确规定,电动汽车直流充电前,充电桩与汽车在直流充电之前必须进行绝缘阻抗检测,如果检测出的绝缘阻抗值小于规定的阈值,应该禁止充电,以防止对地漏电造成的人身伤害或设备损伤。

常规的绝缘阻抗检测电路检测参数一般固化在算法中,但是由于采样装置在出厂时存在不同程度的静态误差,所以在计算绝缘阻抗时将会引入静态误差,从而导致绝缘阻抗检测不准确。

针对现有技术中绝缘阻抗检测不准确的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

【发明内容】

本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种绝缘阻抗检测电路及检测方法,解决了现有技术中绝缘阻抗检测不准确的问题。

为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:

一种绝缘阻抗检测电路,包括被测系统对地阻抗(1)、接地继电器(2)、采样电路对采样参考地等效阻抗(3)、DC﹢对采样参考地电压采样电路(4)、DC﹢对采样参考地投切组件(5)、DC﹣对采样参考地投切组件(6)以及DC﹢与DC﹣间电压采样电路(7);其中,

被测系统对地阻抗(1)包括串联的正对地阻抗Rx和负对地阻抗Ry,正对地阻抗Rx的一端接DC﹢,负对地阻抗Ry的一端接DC﹣,正对地阻抗Rx的另一端和负对地阻抗Ry的另一端连接,连接节点接大地PE;

接地继电器(2)内的开关K1一端接大地PE,另一端接采样参考地GND;

采样电路对采样参考地等效阻抗(3)包括DC﹢对采样参考地的等效电阻R1和DC﹣对采样参考地的等效电阻R2,DC﹢对采样参考地的等效电阻R1的一端接DC﹢,DC﹣对采样参考地的等效电阻R2的一端接DC﹣;DC﹢对采样参考地的等效电阻R1的另一端和DC﹣对采样参考地的等效电阻R2的另一端连接,连接节点接采样参考地GND;

DC﹢对采样参考地电压采样电路(4)并联接在DC﹢对采样参考地的等效电阻R1两端;

DC﹢对采样参考地投切组件(5)包括串联的第一平衡电阻R3和第一投切开关K2,第一平衡电阻R3的一端接DC﹢,第一投切开关K2的一端接采样参考地GND;

DC﹣对采样参考地投切组件(6)包括串联的第二平衡电阻R4和第二投切开关K3,第二平衡电阻R4的一端接DC﹢,第二投切开关K3的一端接采样参考地GND。

本发明进一步的改进在于:

DC﹢对采样参考地电压采样电路(4)采用差分电压采样电路或分压电路。

第一投切开关K2和第二投切开关K3分别采用继电器、MOS管或IGBT中的一种。

DC﹢与DC﹣间电压采样电路(7)采用隔离式差分电压采样电路或非隔离式差分电压采样电路。

一种采用绝缘阻抗检测电路的检测方法,包括以下步骤:

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