[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 |
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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 | ||
本发明公开了一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,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,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;通过改变负载的值,得到不同的绝缘电阻的量程范围。本发明可以准确测量输出回路的对地绝缘电阻值,对于非隔离输出逆变电源可以起到有效的安全防护作用。
技术领域
本发明涉及一种非隔离输出逆变电源实现对地绝缘电阻检测的方法,属于检测技术领域。
背景技术
传统的机械式漏电开关是一种广义的绝缘电阻检测方法,可以用于非隔离电源的漏电保护,可以从数十安培的差模主回路电流中分辨出几十毫安的共模漏电电流,行业标准中漏电流整定大都为30mA,对应于绝缘电阻水平相当于10K左右(10000欧),而如果这样的电流作用于人体,已经将会造成一定的伤害,但是受检测方法的限制,为了不让漏电开关反复误动作,其漏电流整定值不能太小,也就是无法检测更高的绝缘电阻值,只能适用于小功率等级。
而对于数百至数千安培的大功率电流,传统漏电检测方法无法从上千安培的大功率电流中准确分辨数十毫安的漏电电流。由于无法从如此大的正常工作电流中可靠稳定地分辨出如此小的绝缘电阻漏电流,这种方法已经无法应用。
对于隔离输出、或者对地高阻抗的电源来说(IT系统),如施耐德的绝缘电阻检测仪,要实现对地绝缘电阻的检测并不难,其可以实现在线的、稳定可靠的绝缘电阻检测。然而该产品和该技术不能应用于非隔离的接地系统和电源装置中。
在公用电网中,所有三相和单相动力电源均为中性点接地系统,因此,所有非隔离电源的输出回路均固有地存在低阻值的接地电阻,因此无法直接实现对地绝缘电阻检测,而感应加热电源的输出往往带有上千伏高电压,对于没有触电保护的系统来说,存在安全隐患。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:解决了如何对大功率电流的非隔离电源的漏电进行准确检测的问题。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是提供了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,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。
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