[实用新型]一种交流电流测量电路结构有效
申请号: | 201920660463.9 | 申请日: | 2019-05-09 |
公开(公告)号: | CN210572462U | 公开(公告)日: | 2020-05-19 |
发明(设计)人: | 龙秋风;文屹;谈竹奎;吕黔苏;文贤馗;徐长宝;林呈辉;张锐锋;肖小兵;徐修远;王冕;古庭赟;刘斌;辛明勇;张历;窦陈;李刚;李华鹏;刘璐;李博文;祝健杨;温绍林;赵晖 | 申请(专利权)人: | 贵州电网有限责任公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 贵阳中新专利商标事务所 52100 | 代理人: | 商小川 |
地址: | 550002 贵*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 交流 电流 测量 电路 结构 | ||
本实用新型公开了一种交流电流测量电路结构,它包括:电流互感电路,所述电流互感电路与补偿电路连接;补偿电路与取样电路连接;本实用新型采用的电子元件少,成本低,精度高;解决了传统大电流测量电路测量精度低的技术问题。
技术领域
本实用新型属于电流测量技术,尤其涉及一种交流电流测量电路结构。
背景技术
在供电系统中需要实时监控交流供电母线上的电流大小,而交流供电母线上的电流为交流电,且其电流非常大,测量困难。
传统的电流测量电路均由取样电阻采集线路上的电流,这样的放大在大电流情况下存在电阻容易发热和电阻功率必须选取很大的缺点,且由于电阻的自身的发热,其阻值会随着温度的上升而变化,稳定性极差。而如果采用传统的电流互感器电路取样,在测量时会存在比差和角差的问题,影响测量精度,导致测量精度降低。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种交流电流测量电路结构,以解决现有技术采用传统的电流互感器电路取样,在测量时会存在比差和角差的问题,影响测量精度,导致测量精度降低等技术问题。
本实用新型的技术方案是:
一种交流电流测量电路结构,它包括:电流互感电路,所述电流互感电路与补偿电路连接;补偿电路与取样电路连接。
所述电流互感电路包括电流互感器CT10A,电流互感器CT10A的原边线圈的两端分别为1脚和2脚,电流互感器CT10A的第一副边线圈的两端分别为3脚和4脚,电流互感器CT10A的第二副边线圈的两端分别为5脚和6脚,电流互感器CT10A的1脚和2脚串联在交流电母线的供电回路中。
补偿电路包括电阻R2、三极管Q1、放大器U1A、电阻R1、电容C1、二极管D1、电阻R3、电阻R4、电阻R6、电容C2、电阻R5和三极管Q2,电流互感器CT10A的4脚通过电阻R1连接放大器U1A的负输入端,电流互感器CT10A的3脚通过电容C1连接放大器U1A的正输入端,二极管D1的负极连接放大器U1A的负输入端、正极连接放大器U1A的正输入端,放大器U1A的负输入端还通过电容C2连接电流互感器CT10A的5脚,放大器U1A的输出端通过电阻R3连接三极管Q1的基极,三极管Q1的基极还通过电阻R2连接正电源,三极管Q1的集电极连接正电源,三极管Q1的发射极通过串联连接的电阻R4和电阻R5连接三极管Q2的发射极,三极管Q2的基极连接放大器U1A的输出端,三极管Q2的集电极连接负电源,电阻R6与电阻R4并联,电阻R4和电阻R5的连接节点还连接电流互感器CT10A的5脚。
取样电路包括取样电路输出端CTOUT、放大器U1B、三极管Q3、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R11、电容C3、电阻R10和三极管Q4,放大器U1B的负输入端连接电流互感器CT10A的6脚,放大器U1B的正输入端连接地线,放大器U1B的负输入端通过电容C3连接取样电路输出端CTOUT,放大器U1B的输出端通过电阻R8连接三极管Q3的基极,三极管Q3的集电极连接所述正电源,三极管Q3的基极还通过电阻R7连接所述正电源,三极管Q3的发射极通过电阻R9连接取样电路输出端CTOUT,电阻R11余电阻R9并联连接,放大器U1B的输出端还与三极管Q4的基极连接,三极管Q4的发射极通过电阻R10连接取样电路输出端CTOUT,三极管Q4的集电极连接所述负电源。
交流电母线上的电流为10A。
所述正电源由外部正12V直流电源提供,所述负电源由外部负12V直流电源提供,所述外部正12V直流电源和外部负12V直流电源共用所述地线。
所述取样电路输出端CTOUT输出最终取样电压。
本实用新型有益效果:
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