[发明专利]雷击检测触发电路在审
申请号: | 201811610695.X | 申请日: | 2018-12-27 |
公开(公告)号: | CN109444522A | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
发明(设计)人: | 黄雄;吴国兵 | 申请(专利权)人: | 广州开能电气实业有限公司 |
主分类号: | G01R19/165 | 分类号: | G01R19/165 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 冯右明 |
地址: | 510700 广东省广州市黄埔区科学城南翔一路*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 触发电路 雷击 雷击电流 正极性 取样电路 负极性 雷击电流检测 雷击检测 输入端连接 雷电电流 取样信号 信号输出 输出端 输入端 触发 监测 覆盖 | ||
本发明涉及一种雷击检测触发电路,包括:取样电路、正极性雷击触发电路及负极性雷击触发电路;取样电路分别与正极性雷击触发电路的输入端及负极性雷击触发电路的输入端连接;取样电路用于接收雷击电流信号,依据雷击电流信号输出第一取样信号至正极性雷击触发电路及负极性雷击触发电路;正极性雷击触发电路的输出端用于连接雷击电流检测装置。本发明能够针对不同极性的雷击电流对雷击电流检测装置进行触发,能够覆盖两种极性的雷击电流,使得对于雷电电流的监测更加全面。
技术领域
本发明涉及雷电检测技术领域,特别是涉及一种雷击检测触发电路。
背景技术
雷电发生时会产生较大的雷击电流,可能损坏电力设备,为了减少雷电造成的损失,除了需要防雷装置进行防护,通常还需要对雷电进行监测,通过监测结果来分析雷电的特性和活动规律以及电网的雷击薄弱点等,根据分析来选择更加有效的雷电防护措施,建立更加完善的雷电防护装置。
但雷电的产生具有不定性,为了保证监测结果的完整性,监测设备需要长期处于工作状态,能耗较高。
发明内容
基于此,有必要提供一种雷击检测触发电路,能够全面监测雷电电流。
一种雷击检测触发电路,包括:取样电路、正极性雷击触发电路及负极性雷击触发电路;取样电路分别与正极性雷击触发电路的输入端及负极性雷击触发电路的输入端连接;取样电路用于接收雷击电流信号,依据雷击电流信号输出第一取样信号至正极性雷击触发电路及负极性雷击触发电路,当雷击电流信号为正极性雷击电流信号时,第一取样信号为正极性取样信号,当雷击电流信号为负极性雷击电流信号时,第一取样信号为负极性取样信号;正极性雷击触发电路的输出端用于连接雷击电流检测装置;正极性雷击触发电路,用于在第一取样信号为正极性取样信号时导通,向雷击电流检测装置输出正极性触发信号;负极性雷击触发电路的输出端均用于连接雷击电流检测装置;负极性雷击触发电路,用于在第一取样信号为负极性取样信号时导通,向雷击电流检测装置输出负极性触发信号。
在其中一个实施例中,取样电路包括电流信号接收单元及取样单元;电流信号接收单元与取样单元连接,用于接收雷击电流信号并输出至取样单元;取样单元与正极性雷击触发电路的输入端及负极性雷击触发电路的输入端连接,用于将雷击电流信号转换为第一取样信号,输出至正极性雷击触发电路及负极性雷击触发电路,所述第一取样信号为电压信号。
在其中一个实施例中,正极性雷击触发电路包括:第一边沿捕捉单元及第一开关单元;第一边沿捕捉单元的输入端连接取样单元,输出端连接第一开关单元,用于捕捉到正极性取样信号的第一个上升沿信号时,输出正极性动作信号至第一开关单元;第一开关单元的输出端用于连接雷击电流检测装置,在接收到正极性动作信号后动作,输出正极性触发信号至雷击电流检测装置。
在其中一个实施例中,负极性雷击触发电路包括:第二边沿捕捉单元及第二开关单元;第二边沿捕捉单元的输入端连接取样单元,输出端连接第二开关单元,用于捕捉到负极性取样信号的第一个下降沿信号时,输出负极性动作信号至第二开关单元;第二开关单元的输出端用于连接雷击电流检测装置,在接收到负极性动作信号后动作,输出负极性触发信号至雷击电流检测装置。
在其中一个实施例中,雷击检测触发电路还包括:电流检测电路及处理单元;电流信号接收单元还用于接收雷击过电压保护装置产生的泄漏电流信号并输出至取样单元;取样单元还用于将泄漏电流信号转换为第二取样信号,输出至所述电流检测电路,所述第二取样信号为电压信号;电流检测电路的输入端与取样单元连接,输出端连接处理单元,用于接收第二取样信号,并将第二取样信号进行放大后输出检测信号至处理单元;处理单元用于对检测信号进行处理,获得泄漏电流信号的检测结果。
在其中一个实施例中,电流检测电路包括分别用于检测不同量程范围泄漏电流信号的第一检测电路及第二检测电路;第一检测电路的输入端连接取样单元,输出端连接处理单元;第二检测电路的输入端连接取样单元,输出端连接处理单元。
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