[发明专利]一种功率源的检测及保护方法在审
申请号: | 201710776154.3 | 申请日: | 2017-08-31 |
公开(公告)号: | CN107576869A | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 狄刚沙 | 申请(专利权)人: | 深圳市亚特尔科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 功率 检测 保护 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种功率源的检测及保护方法。
背景技术
在目前的计量和电力系统使用的校准仪器,包括校验装置、标准源、功率源,其功率放大器的保护和检测电路,基本是采用硬件检测方式,硬件检测到报警后转换为电平或者脉冲信号给到芯片的IO口,软件仅对此IO信号进行处理。硬件检测部分有的是利用从功放的虚地点取信号,经放大、整流后再与基准值比较判断其是否超越限值。有的是使用功放输出的取样信号与某个基准范围值进行比较大小,超过该范围,则引起报警。有的是利用输出采样信号与输入信号比较后,将其差值进行放大、整流,再与基准值比较判断是否报警。
这些报警方法,普遍存在的问题是只能定性某一路功放内部故障或外部接线是否存在明显问题如电压短路、电流开路等,无法提供更详细信息。参数匹配困难,报警太慢可能导致功放在不利条件下较长时间工作而损坏,报警太快可能在升降信号瞬间及正常工作时产生误报警,且长期使用后参数会漂移,大多数的报警保护速度在秒级。
功率源在送检时,功放输出失真度的指标是在不带负载或者带线性负载时测得的。当功率源使用时,由于实际的负载多种多样,尤其是负载为开关电源等非线性负载时,功率源的功放输出的波形很可能发生畸变,超过功率源的指标要求,客户缺乏实时监控这些数据的手段,在此时测试的数据将可能会有一定误差,或者说是进行了不合规定的测试。硬件报警电路在此种情况下,基本是认为功率源在正常工作,具备输出谐波功能的源更是必须保证源输出谐波时,硬件电路不能误报警,这就必然给客户的使用带来一定的隐患。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明提供一种功率源的检测及保护方法。
本发明提供的技术方案为:
一种功率源的检测及保护方法,采集功率源内部模数转换器的原始数据并将其按周波存储;
检测周波内的信息并将信息与设定的阈值比较得到故障次数;
当故障次数超过设定的阈值时判定为故障状态,启动功率源保护状态。
优选的是,在检测周波内的信息时:
周波内的全部数据的绝对值的平均值小设定的阈值,则判定故障状态为无输出状态。
优选的是,周波内的全部数据中大于一个正值的次数超过设定的阈值的比例,则判定故障状态为直流状态;
周波内的全部数据中小于一个负值的次数超过设定的阈值的比例,则判定故障状态为直流状态。
优选的是,统计相应的故障状态的次数,当相应的故障状态超过三次时,关闭功率源。
优选的是,在检测周波内的信息时:
通过快速傅里叶变换算法得到功率源的失真度数据和功放输出测量值;
将失真度数据和功放输出值与设定的阈值比较;
当失真度数据或功放输出值大于设定的阈值时,则判定为故障状态。
优选的是,测量得到的功放输出采样值失真度数据超过设定的失真度限值,则判定功率源工作状态为故障状态。
优选的是,测量得到的功放输出采样值有效值数据与理论输出值的偏差超过设定的输出值限度,则判定功率源工作状态为故障状态。
优选的是,用于傅里叶变换计算的周波为8个周波。
优选的是,统计相应的故障状态的次数,当相应的故障状态超过三次时,关闭功率源。
本发明的有益效果:
保护速度快,功率源外接线错误或者发生内部直流故障时,在60-70mS可以判定故障并关闭功放。功放的工作状态始终处于监控之下,带载时失真超过设定的失真度要求时,仪器将关闭功放,给出报警信息。这使得从仪器测试得到的数据结果都是在满足要求的失真度下取得的,所以相关数据更加可靠。在功率源调试及使用发生报警时,相关技术人员可以根据报警类型更快速的锁定问题。本方案还具有设定限值准确、参数调整灵活,实际使用时不会有老化漂移等问题。
附图说明
图1为本发明的实施例1的检测方法逻辑示意图;
图2为本发明的实施例2的检测方法逻辑示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明;
一种功率源的检测及保护方法,采集功率源内部模数转换器的原始数据并将其按周波存储;
检测周波内的信息并将信息与设定的阈值比较得到故障次数;
当故障次数超过设定的阈值时判定为故障状态,启动功率源保护状态。
本发明使用的功放输出的采样测量值均取自功率源内部模数转换器的原始测量数据,此数据为高速实时数据。(对电压功放来说是电压数据、对于电流功放来说是电流数据)
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