[发明专利]用电设备及其拉弧检测方法和装置在审
申请号: | 201711281924.3 | 申请日: | 2017-12-07 |
公开(公告)号: | CN109901025A | 公开(公告)日: | 2019-06-18 |
发明(设计)人: | 施炜;杨小虎;唐小祥 | 申请(专利权)人: | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李辉;刘飞 |
地址: | 210038 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 拉弧 方法和装置 采样信号 用电设备 检测 临界点 放大 采样信号处理 电流信号 基准电压 检测装置 简单成本 阻性负载 采样 预设 申请 | ||
1.一种拉弧检测方法,其特征在于,包括:
对阻性负载的电流信号进行采样得到采样信号;
对所述采样信号放大至拉弧检测装置能够区分拉弧临界点电压和基准电压范围;
根据比较放大后的采样信号处理值和预设值确定是否存在拉弧。
2.如权利要求1所述的拉弧检测方法,其特征在于,在所述根据比较放大后的采样信号处理值和预设值确定是否存在拉弧之前,还包括:
对放大后的采样信号进行直流偏置;
相应的,所述根据比较放大后的采样信号处理值和预设值确定是否存在拉弧,包括:根据直流偏置后的采样信号处理值和包含直流偏置量的预设值确定是否存在拉弧。
3.如权利要求1所述的拉弧检测方法,其特征在于,在所述根据比较放大后的采样信号处理值和预设值确定是否存在拉弧之前,还包括:
对放大后的采样信号的负半周信号进行反相处理;
相应的,所述根据比较放大后的采样信号处理值和预设值确定是否存在拉弧,包括:根据反相处理后的采样信号处理值和预设值确定是否存在拉弧。
4.如权利要求1所述的拉弧检测方法,其特征在于,所述根据比较放大后的采样信号处理值和预设值确定是否存在拉弧,包括以下方式之一:
根据比较放大后的采样信号和基准电压范围确定是否存在拉弧;
根据比较斜率和预设斜率范围确定是否存在拉弧,所述斜率为放大后的当次采样信号与所述当次采样信号前若干次采样信号的斜率;
根据比较差值和预设差值范围确定是否存在拉弧,所述差值为放大后的当次采样信号与所述当次采样信号前若干次采样信号的差值。
5.如权利要求4所述的拉弧检测方法,其特征在于,所述根据比较放大后的采样信号和基准电压范围确定是否存在拉弧,包括:
当阻性负载处于运行状态时,如果连续采集的N个电压采样值均位于所述基准电压范围内,则确认检测到一次拉弧;其中N为预设的第一数量阈值。
6.如权利要求5所述的拉弧检测方法,其特征在于,还包括:
当连续检测到M次拉弧时,进行拉弧报警和/或将阻性负载与电源断开;其中M为预设的第二数量阈值。
7.如权利要求5所述的拉弧检测方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定所述阻性负载是否处于运行状态。
8.如权利要求7所述的拉弧检测方法,其特征在于,所述确认所述阻性负载是否处于运行状态,包括:
当连续采集的R个电压采样值均大于预设电压阈值时,确认所述阻性负载处于运行状态;其中R为预设的第三数量阈值。
9.如权利要求8所述的拉弧检测方法,其特征在于,所述确认所述阻性负载是否处于运行状态,还包括:
当连续采集的S个电压采样值均位于所述基准电压范围时,确认所述负载处于停止状态,并将针对其中M和N的计数清零;其中S为预设的第四数量阈值。
10.如权利要求1-9任意一项所述的拉弧检测方法,其特征在于,所述基准电压范围预先根据以下方式获取:
在阻性负载未启动时,对所述阻性负载的电流信号进行采样得到采样信号,并根据所述采样信号确定所述基准电压范围。
11.如权利要求1-9任意一项所述的拉弧检测方法,其特征在于,所述拉弧临界点电压的电压值预先根据以下方式获取:
预定需要识别的拉弧过程中负载电流为零的持续最小时长T;
根据公式确定拉弧临界点电压的相位;
根据公式UA=U0sinθ确定拉弧临界点电压的电压值;
其中,θ为拉弧临界点电压的相位角,T0为交流电电压周期,UA为拉弧临界点电压的电压值,U0为交流电电压峰值。
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