[实用新型]一种功能完备的变压器变比组别测试仪有效

专利信息
申请号: 202023019932.0 申请日: 2020-12-15
公开(公告)号: CN213986798U 公开(公告)日: 2021-08-17
发明(设计)人: 蔡念斗;骆树雄 申请(专利权)人: 武汉诺顿电气有限公司
主分类号: G01R35/02 分类号: G01R35/02
代理公司: 武汉红观专利代理事务所(普通合伙) 42247 代理人: 李季
地址: 430000 湖北省武汉市东*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 功能 完备 变压器 组别 测试仪
【说明书】:

实用新型提出了一种功能完备的变压器变比组别测试仪,通过设置反馈电路,检测线性光耦的第一光接收电路输出的电流,并将该电流信号转换成电压信号反馈至第一运算放大器LM375的反相输入端,利用反馈电压对第一运算放大器LM375的反相输入端原先输入的电压信号进行补偿,从而消除线性光耦输出信号中存在的非线性失真,使输入至V/F转换电路的信号更精确,提高V/F转换电路的精度;通过设置恒流源,一方面用于消除驱动电路中的直流误差,另一方面用于稳定驱动电路的静态工作点,防止驱动电路的输出信号出现饱和失真,使驱动电路的输出信号更稳定,提高变压器变比组别测试仪的测量精度。

技术领域

本实用新型涉及变压器变比组别测试技术领域,尤其涉及一种功能完备的变压器变比组别测试仪。

背景技术

变比试验是用于检查变压器标识参数是否正确,内部是否发生故障等最简单直接的方法之一,国家标准对电力变压器型式试验、例行试验均进行了要求。测试变压器变比时通过在其中一个绕组加电压并测量另外一个绕组的感应电压,通过2个电压的比值可以得出变压器两边的电压比。变比测量通常将测量的电压值通过V/F转换电路转换为频率值,再将该频率值输入至CPU芯片得到变压器两边的电压比。由于V/F转换电路容易受电路电气影响而导致输出的频率值产生误差,基于线性光耦的高稳定、频带宽的优点,因此现有通常设置线性光耦避免V/F转换电路受电路电气影响。但是,现有的线性光耦由于内部发光二极管的伏安特性,使得线性光耦输出信号中存在非线性失真。

因此,为了解决上述问题,本实用新型提出了一种能完备的变压器变比组别测试仪,通过设置反馈电路,消除线性光耦输出信号中存在的非线性失真,提高V/F转换电路的精度。

实用新型内容

有鉴于此,本实用新型提出了一种能完备的变压器变比组别测试仪,通过设置反馈电路,消除线性光耦输出信号中存在的非线性失真,提高V/F转换电路的精度。

本实用新型的技术方案是这样实现的:本实用新型提供了一种功能完备的变压器变比组别测试仪,其包括电源、CPU芯片和V/F转换电路,还包括驱动电路、反馈电路和线性光耦;

电源与变压器的一次绕组电性连接,变压器的二次绕组与驱动电路的输入端电性连接,驱动电路的输出端与线性光耦的输入端电性连接,线性光耦的第一光接收电路输出端与反馈电路的输入端电性连接,反馈电路的输出端与驱动电路的输入端电性连接,线性光耦的第二光接收电路输出端通过V/F转换电路与CPU芯片的模拟输入端电性连接。

在以上技术方案的基础上,优选的,驱动电路包括电阻R1-R3、第一运算放大器LM375、恒流源和PNP型三极管Q1;

变压器的二次绕组与电阻R1的一端电性连接,电阻R1的另一端、恒流源的输出端和反馈电路的输出端均与第一运算放大器LM375的反相输入端电性连接,第一运算放大器LM375的同相输入端通过电阻R2接地,第一运算放大器 LM375的输出端与PNP型三极管Q1的基极电性连接,恒流源的输出端与电阻 R3的一端电性连接,电阻R3的另一端与PNP型三极管Q1的发射极电性连接, PNP型三极管Q1的集电极与线性光耦的输入端电性连接。

更进一步优选的,恒流源包括5V电源、电阻R11-R14、三端可编程并联稳压二极管TL431和电容C26;

电源通过电阻R13分别与电阻R14的一端、电阻R12的一端、三端可编程并联稳压二极管TL431的阴极和电容C26的一端电性连接,电阻R14的另一端分别与第一运算放大器LM375的反相输入端、电阻R3的一端电性连接,电阻 R12的另一端分别与电阻R11的一端、三端可编程并联稳压二极管TL431的参考极电性连接,电阻R11的另一端、三端可编程并联稳压二极管TL431的阳极和电容C26的另一端均接地。

更进一步优选的,反馈电路包括电阻R4、电阻R5和第二运算放大器 LM375;

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