[发明专利]一种三相无中线输入的缺相检测系统在审
申请号: | 201710791627.7 | 申请日: | 2017-09-05 |
公开(公告)号: | CN107478918A | 公开(公告)日: | 2017-12-15 |
发明(设计)人: | 肖波;滕学军;谷俊杰;高鹏飞;李松磊;张洪镇 | 申请(专利权)人: | 郑州云海信息技术有限公司 |
主分类号: | G01R29/16 | 分类号: | G01R29/16 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司37205 | 代理人: | 张亮 |
地址: | 450000 河南省郑州市*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 三相 中线 输入 检测 系统 | ||
技术领域
本发明属于通用服务器供电领域,具体涉及一种三相无中线输入的缺相检测系统。
背景技术
HVDC(high-voltage-direct current)高压直流输电。
随着信息技术的发展,数据中心的规模也随之越来越大,配电系统的容量也越来越大,单相的UPS或HVDC系统受输入电流过大的限制已很难满足客户需求,三相输入的UPS及HVDC也就应运而生。
就现在的技术来看,三相输入分两种,一种为三相输入带中线,一种三相输入不带中线,三相输入带中线一般是在内部分为三个单相的有源功率因数校正电路,和之前单相输入的方案差别不大,因为多了一根零线电缆在增加配电成本的基础上可靠性也不高。现在最流行的是三相无中线输入技术,这种方案一般采用Vlenna拓扑,三相三电平Vlenna整流器作为三电平Boost型中点箝位(NPC)结构变换器一种,具有电路结构简单、开关电压应力小、输入电流谐波含量低、可实现输入单位功率因数校正等优点,适合应用于多种功率场合.
在实际的运行过程中由于输电电缆断路或者其他原因会产生缺相的现象,如果没有检测缺相的机制及保护装置,缺相的后果是十分严重的,三相无中线输入时缺相怎么检测的问题也亟待解决。
此为现有技术的不足,因此,针对现有技术中的上述缺陷,提供一种三相无中线输入的缺相检测系统,是非常有必要的。
发明内容
本发明的目的在于,针对上述三相无中线输入时缺相检测的缺陷,提供一种三相无中线输入的缺相检测系统,以解决上述技术问题。
为实现上述目的,本发明给出以下技术方案:
一种三相无中线输入的缺相检测系统,包括输入信号检测模块,输入信号检测模块连接有信号缓冲模块,信号缓冲模块连接有信号比较模块;
输入信号检测模块包括整流单元,整流单元连接有滤波采样单元,滤波采样单元连接有第一输出端;
信号缓冲模块包括滤波单元,滤波单元连接有保护单元,保护单元连接有信号跟随单元,信号跟随单元连接有第二输出端,滤波单元还与第一输出端连接;
信号比较模块包括滤波分压单元,滤波分压单元连接有第三输出端,第三输出端连接有信号比较单元,滤波分压单元还与第二输出端连接。
进一步地,整流单元包括第一三相输入端、第二三相输入端、第三三相输入端、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管以及第六二极管;
滤波采样单元包括第一电阻、第二电阻以及第一电容;
第一三相输入端连接第一二极管的正极和第四二极管的负极,第二三相输入端连接第二二极管的正极和第五二极管的负极,第三三相输入端连接第三二极管的正极和第六二极管的负极;
第一二极管的负极与第二二极管的负极、第三二极管的负极以及第一电阻连接,第一电阻的另一端与第一电容、第二电阻和第一输出端连接,第二电阻的另一端与第一电容的另一端、第四二极管的正极、第五二极管的正极以及第六二极管的正极连接并接地。
进一步地,滤波单元包括第三电阻和第二电容;
保护单元包括电源VCC、第七二极管以及第八二极管;
信号跟随单元包括第一运算放大器;
第三电阻的一端连接第一输出端,第三电阻的另一端连接第二电容、第七二极管的正极、第八二极管的负极以及第一运算放大器的同向输入端,第七二极管的负极连接电源VCC,第八二极管的正极还与第二电容的另一端连接并接地,第一运算放大器的反向输入端与第一运算放大器的输出端、第二输出端连接。
进一步地,滤波分压单元包括第四电阻、第五电阻以及第三电容;
信号比较单元包括第四电容、第二运算放大器以及比较基准电压输入端;
第四电阻的一端连接第二输出端,第四电阻的另一端连接有第五电阻、第三电容以及第三输出端,第五电阻的另一端与第三电容的另一端连接并接地;
第四电容的一端连接第三输出端和第二运算放大器的反向输入端,第四电容的另一端与第二运算放大器的同向输入端以及比较基准电压输入端连接,第二运算放大器的输出端连接有缺相信号检测输出端。
进一步地,三相无中线输入的缺相包括任意一个三相输入端高阻抗无输入或任意两个三相输入端输入相同的电压。
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