[实用新型]一种变压器过热报警电路有效
申请号: | 201420485035.4 | 申请日: | 2014-08-26 |
公开(公告)号: | CN204064502U | 公开(公告)日: | 2014-12-31 |
发明(设计)人: | 周新法 | 申请(专利权)人: | 周新法 |
主分类号: | G01K7/22 | 分类号: | G01K7/22;G01K1/02 |
代理公司: | 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙) 32238 | 代理人: | 陈扬 |
地址: | 210000 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变压器 过热 报警 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种变压器过热报警电路,属于变压器测试技术领域。
背景技术
油浸式变压器,在运行时,油箱会出现高温,对其的温度检测十分重要,在220℃温度下,保持长期稳定性,在350℃温度下,可承受短期运行,在750℃温度以上,会释放有毒或腐蚀性气体,甚至出现爆破现象,较高温度下的运行,存在很大的安全隐患,现有的油浸式变压器的油温监测电路,一般采用单片机进行采集、显示、报警,以便提醒用户进行在温度过高时,采取降温措施,但是单片机的抗干扰性能较差,尤其变压器需要运行在比较恶劣的环境下,会出现静电干扰、浪涌干扰等现象,导致单片机死机、重启等现象,影响油温的正常监测。
实用新型内容
本实用新型所解决的技术问题现有的油浸式变压器的油温监测电路,采用单片机进行采集、显示、报警,抗干扰性能较差,导致单片机死机、重启等现象,影响油温的正常监测的问题。本实用新型的变压器过热报警电路,采用电压跟随器代替微处理器进行油浸式变压器的油温监测抗干扰性能高,进行声光报警,安全可靠,具有良好的应用前景。
为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:
一种变压器过热报警电路,其特征在于:包括电压跟随器U1,所述电压跟随器U1的正向输入端分别与电阻R1的一端、热敏电阻RT的一端相连接,所述电阻R1的另一端与电源G的正极相连接,所述热敏电阻RT的另一端与电源G的负极相连接,所述热敏电阻RT浸没在变压器油内,所述电压跟随器U1的负向输入端分别与电阻R2的一端、电阻R3的一端相连接,所述电阻R2的另一端与二极管VD1的负极相连接,所述二极管VD1的正极与变压器二次侧电流互感器的正输出端相连接,所述电阻R3的另一端与变压器二次侧电流互感器的负输出端相连接,所述电压跟随器U1的输出端分别与发光二极管D2的正极、电阻R4的一端相连接,所述发光二极管D2的负极与电源G的负极相连接,所述电阻R4的另一端与晶体管T1的基极,所述晶体管T1的集电极与晶体管T2的基极相连接,所述晶体管T2的集电极与电源G的正极相连接,所述晶体管T1的发射极与电源G的负极相连接,所述晶体管T2的发射极与蜂鸣器S的一端相连接,所述蜂鸣器S的另一端与电源G的负极相连接。
前述的一种变压器过热报警电路,其特征在于:所述电源G的电压为9V。
前述的一种变压器过热报警电路,其特征在于:所述电阻R3的两端还并联有电容C1。
前述的一种变压器过热报警电路,其特征在于:所述电源G的正极还串联有开关K。
前述的一种变压器过热报警电路,其特征在于:所述电压跟随器U1的输出端与发光二极管D2的正极之间还设有二极管D1。
前述的一种变压器过热报警电路,其特征在于:所述电压跟随器U1为运算放大器uA741芯片,所述电压跟随器U1的正电源输入端与电源G的正极相连接,所述电压跟随器U1的负电源输入端与电源G的负极相连接。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种变压器过热报警电路,采用电压跟随器代替微处理器进行油浸式变压器的油温监测抗干扰性能高,对热敏电阻采集的温度信号进行放大,当温度出现异常时,驱动晶体管导通,进行声光报警,安全可靠,具有良好的应用前景。
附图说明
图1是本实用新型的变压器过热报警电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合说明书附图,对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示,一种变压器过热报警电路,包括电压跟随器U1,电压跟随器U1的正向输入端分别与电阻R1的一端、热敏电阻RT的一端相连接,电阻R1的另一端与电源G的正极相连接,热敏电阻RT的另一端与电源G的负极相连接,热敏电阻RT浸没在变压器油内,电压跟随器U1的负向输入端分别与电阻R2的一端、电阻R3的一端相连接,电阻R2的另一端与二极管VD1的负极相连接,二极管VD1的正极与变压器二次侧电流互感器的正输出端相连接,电阻R3的另一端与变压器二次侧电流互感器的负输出端相连接,电压跟随器U1的输出端分别与发光二极管D2的正极、电阻R4的一端相连接,发光二极管D2的负极与电源G的负极相连接,电阻R4的另一端与晶体管T1的基极,晶体管T1的集电极与晶体管T2的基极相连接,晶体管T2的集电极与电源G的正极相连接,晶体管T1的发射极与电源G的负极相连接,晶体管T2的发射极与蜂鸣器S的一端相连接,蜂鸣器S的另一端与电源G的负极相连接。
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