[发明专利]一种漏电闭锁采样电路及检测方法有效
申请号: | 201910745158.4 | 申请日: | 2019-08-13 |
公开(公告)号: | CN110441603B | 公开(公告)日: | 2021-07-20 |
发明(设计)人: | 王鹏;詹佩;蔡剑;马鑫 | 申请(专利权)人: | 西安西驰电气股份有限公司 |
主分类号: | G01R27/02 | 分类号: | G01R27/02;G01R1/30;H03H7/52;H03H21/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 李鹏威 |
地址: | 710016 陕西省西安*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 漏电 闭锁 采样 电路 检测 方法 | ||
本发明公开了一种漏电闭锁采样电路及检测方法,利用检测电路向待测漏电阻注入直流信号并采集待测漏电阻反馈信号,并将采集到的反馈信号传输至π型滤波电路;然后通过π型滤波电路对采集到的反馈信号进行滤波处理,并将滤波处理后的信号反馈至自适应滤波电路;采用自适应滤波电路将滤波后的信号中的交流信号分离并反向叠加至滤波后的信号,与滤波后的信号中的交流信号相互抵消得到消波信号,然后将消波信号传输至整形电路进行电平调整后输出,能够有效排除剩余电压对检测电路的影响,本发明采用自适应滤波电路,有效的抑制杂波感应电压对检测结果的影响,自适应滤波电路解决剩磁电压对漏电闭锁检测电路的影响以及反灌电流对漏电闭锁电路的损坏。
技术领域
本发明属于防爆电器技术领域,涉及一种漏电闭锁采样电路及检测方法。
背景技术
漏电闭锁是检测分断状态的馈电开关或电磁起动器——负荷侧对电机壳的绝缘电阻,如果低于设定值时,不能合闸送电,属于预防性检测,而在煤矿及含有易燃易爆环境中预防性检测保护就显得尤为重要;
图3为现有低压馈电开关漏电闭锁检测示意图,通常在开关主触点KM分断同时投入检测,但是由于布线分布电容等原因,导致被测试对象已经有感应电动势的存在,可以简化为右侧等效电路,即一个交流电压源串联电容然后并联在被测电阻RL(R漏)两端;由于主触点分断时尚有电弧接通,或者所带电机因转动惯量会在较长一段时间内继续运转,产生剩磁电压。如果此时投入漏电闭锁检测电路,那么剩磁电压就会窜入检测电路,轻则造成系统误动作,重则导致检测电路损坏等;目前漏电闭锁检测一般采用直流注入法,检测注入的直流微若信号变化来确定设备是否存在漏电闭锁;如果窜入过多的感应电压或剩磁电压就会直接影响检测结果,使得系统灵敏度降低或者误动,存在极大的安全风险。
发明内容
本发明的目的在于提供一种漏电闭锁采样电路及检测方法,以克服现有方法反灌电流容易损坏检测电路以及剩磁电压对漏电闭锁检测电路的影响检测精度低、检测不准确的问题。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种漏电闭锁采样电路,包括检测电路、π型滤波电路、自适应滤波电路和整形电路;
检测电路用于向待测漏电阻注入直流基准信号VREF并采集待测漏电阻反馈信号,并将采集到的反馈信号传输至π型滤波电路;
π型滤波电路用于对采集到的反馈信号进行高频滤波处理,并将滤波处理后的信号反馈至自适应滤波电路;
自适应滤波电路用于将滤波后的信号中的交流信号分离并反向叠加至滤波后的信号,与滤波后的信号中的交流信号相互抵消得到消波信号,然后将消波信号传输至整形电路进行电平调整后输出。
进一步的,检测电路包括电阻R1、电阻R2和电阻R3,电阻R1一端和电阻R2一端与电阻R3一端连接,电阻R1另一端接基准电源VREF,电阻R2另一端接待测漏电阻一端,电阻R3另一端接待测漏电阻另一端,待测漏电阻另一端与信号地HGND相连。
进一步的,电阻R3另一端与待测漏电阻另一端之间接有开关S1。
进一步的,开关S1采用按压开关。
进一步的,π型滤波电路包括电阻R4、电容C1和电容C2,电阻R4一端、电容C1一端与电阻R1一端连接,电阻R4另一端与电容C2一端连接,电容C1另一端和电容C2另一端接地。
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