[发明专利]一种短路阻抗检测系统及检测方法在审
申请号: | 202010558102.0 | 申请日: | 2020-06-18 |
公开(公告)号: | CN111766449A | 公开(公告)日: | 2020-10-13 |
发明(设计)人: | 黄海宇;李帮家;王国安;王莉;马庆华;杨奇;王成;孙家亮 | 申请(专利权)人: | 浙江嘉宏电力科技有限公司 |
主分类号: | G01R27/08 | 分类号: | G01R27/08;G01R31/52;G01R31/58 |
代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 周琼 |
地址: | 313000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 短路 阻抗 检测 系统 方法 | ||
1.一种短路阻抗检测系统,其特征在于,包括:
电流检测模块,用于检测电流;
电压检测模块,用于检测电压;
采样模块,用于电压、电流等数据的采集;
电源模块,用于给整个设备提供电能,促使设备正常工作;
显示模块,用于显示当前电压、电流数据以及当前测量点的阻抗值;
无功模块,用于接入线路的无功设备,对线路进行无功补偿,通过设备接入进行阻抗的检测;
WIFI通讯模块,用于在测量点附近设备的数据交互与管理;
5G通讯模块,用于设备与远端服务器或者终端设备进行数据交互;
中央处理器,用于统筹调度系统各功能模块;
所述电流检测模块、电压检测模块、采样模块、电源模块、显示模块、无功模块、WIFI通讯模块、5G通讯模块分别与中央处理器连接。
2.根据权利要求1所述一种短路阻抗检测系统,其特征在于,所述电流检测模块由瞬态二极管D9、滤波电容C23、采样电阻R55以及上拉电阻R54组成。
3.根据权利要求1所述一种短路阻抗检测系统,其特征在于,所述电压检测模块由分压电阻R44和R48、交直流电压转换模块D11、稳压二极管D15、保护电阻R49、上拉电阻R48和R53、二极管D16、储能电容C14、PNP三极管Q1和Q5、NPN三极管Q6、保护电阻R60和R61、高速光耦U11、上拉电阻R45和下拉电阻R54组成。
4.根据权利要求1所述一种短路阻抗检测系统,其特征在于,所述电源模块使用塑封变压器,显示模块采用彩屏点阵式液晶。
5.一种短路阻抗检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:通过线路上无功的变化来计算阻抗值,无功设备使用比较广泛,可以在各个点进行补偿,也可以计算阻抗;
步骤二:在检测过程中,中央处理器通过采样模块将当前的电压、电流等数据通过独立的ADC口,同步采集进来,然后进行计算;
步骤三:在接入无功设备之前,同步采样当前电压、电流等信息,记录为U1,I1到存储区中;
步骤四:在接入补偿之前,通过电压零点的检测,可以确定无功接入前电压零点信号的宽度;
步骤五:然后将无功设备补偿到线路上,再次通过同步采样将接入瞬间的电压、电流采集到并存储起来;
步骤六:在无功设备接入瞬间,通过电压过零的检测,可以确定接入瞬间10ms以内的电压零点脉宽变化,再将其存储起来;
步骤七:电压零点脉宽变化是因为电压幅值变化,导致零点时电压波形斜率的变化引起的;
步骤八:通过过零电路上的光耦、电阻、电容等器件,计算出光耦导通电压值,再根据采样到的脉宽,计算出周期电压最大值;
步骤九:根据步骤八可以获得无功设备接入前后电压最大值,根据步骤五可以获得无功设备接入后电流瞬时值,通过电压差值比上电流瞬时值,得到当前时刻的阻抗值;
步骤十:然后通过步骤九,可以获得不同时刻的阻抗值,最后根据不同时刻的阻抗值,获得相应的阻抗曲线。
6.根据权利要求5所述的一种短路阻抗检测方法,其特征在于,所述步骤九中,通过无功变化量接入线路前后的电压过零脉冲宽度的变化比上电流瞬时变化,获得的值为瞬时的阻抗值。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江嘉宏电力科技有限公司,未经浙江嘉宏电力科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010558102.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。