[发明专利]非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法在审
申请号: | 201810686583.6 | 申请日: | 2018-06-27 |
公开(公告)号: | CN109116122A | 公开(公告)日: | 2019-01-01 |
发明(设计)人: | 李南坤 | 申请(专利权)人: | 上海巴玛克电气技术有限公司 |
主分类号: | G01R27/18 | 分类号: | G01R27/18 |
代理公司: | 上海申汇专利代理有限公司 31001 | 代理人: | 翁若莹 |
地址: | 200231 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 输出回路 对地绝缘电阻 逆变电源 非隔离 绝缘电阻检测 信号发生电路 输出 输出电容器 微处理器 绝缘电阻 直流电位 安全防护作用 信号采集 运算公式 准确测量 和运算 连接点 输出端 检测 量程 逆变 串联 | ||
1.一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:在非隔离输出逆变电源的每个逆变输出端均连接一个输出电容器,所有的输出电容器均串联设于输出回路中,输出回路还连接一个等效的系统对地绝缘电阻和绝缘电阻检测信号发生电路,绝缘电阻检测信号发生电路连接微处理器;输出回路包括与逆变输出端连接的所有输出电容器的一端,输出电容器的另一端与负载连接;
步骤2:输出回路与绝缘电阻检测信号发生电路之间连接点为输出回路的直流电位(Ubas),采用微处理器进行信号采集和运算得到输出回路的直流电位的值,把该值纳入绝缘电阻的运算公式中,得到准确的结果;
绝缘电阻的运算公式为:
当电源Pow的电压为Up,
绝缘电阻检测的回路电流:
而微处理器信号采集电压:Ui=R3×i;
运算得出待测绝缘电阻值Rx:
步骤3:通过改变负载的值,得到不同的绝缘电阻的量程范围。
2.如权利要求1所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,所述的绝缘电阻检测信号发生电路包括高电压隔离电阻(R2)和高电压交流隔离电感(L2),高电压交流隔离电感(L2)的一端连接输出回路,高电压交流隔离电感(L2)的另一端与高电压隔离电阻(R2)的一端串联连接,高电压隔离电阻(R2)的另一端连接电源(Pow)的负极,电源(Pow)的正极连接检测电阻(R3)的一端,检测电阻(R3)的另一端与滤波电容(C3)的一端连接,滤波电容(C3)的另一端连接电源(Pow)的负极,检测电阻(R3)与滤波电容(C3)之间分出一支路接地,电源(Pow)的正极连接输入电路。
3.如权利要求1所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,所述的电源(Pow)为绝缘电阻检测信号发生电路的电源;电源(Pow)是一个低频交流电源或一个直流电源。
4.如权利要求3所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,所述的负载为实际接收能量的等效电路;在感应加热电源中,负载是一个电感线圈,电感线圈内设有电阻(R1);在变频电源中,负载是电动机或发热体。
5.如权利要求1或4所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,在感应加热电源中,所述的输出电容器为谐振电容;在变频电源中,所述的输出电容器为隔直电容。
6.如权利要求1所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,所述的等效的系统对地绝缘电阻设于输出回路的任意位置。
7.如权利要求1所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,所述的微处理器为独立的处理器,或者为嵌入检测运算和控制程序的非隔离输出逆变电源本身的微处理器。
8.如权利要求1所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,所述的输出回路的直流电位的值为一个直流加上低频变化的电量的值。
9.如权利要求1所述的一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,其特征在于,所述的非隔离输出逆变电源的逆变输出有2-3个电极;当逆变输出有2个电极时,与逆变输出端连接输出电容器为两个,两个输出电容器之间设有一个负载;当逆变输出有3个电极时,与逆变输出端连接输出电容器为三个,每个输出电容器的另一端连接一个负载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海巴玛克电气技术有限公司,未经上海巴玛克电气技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810686583.6/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。