[发明专利]二合一专变采集处理终端及二次回路参数监测方法有效
申请号: | 202110326083.3 | 申请日: | 2021-03-26 |
公开(公告)号: | CN112964957B | 公开(公告)日: | 2023-01-03 |
发明(设计)人: | 黄锋;俞磊;朱铮;蒋超;许堉坤;张垠;陈海宾;沈华;沈培刚;甄昊涵;江剑峰;陈金涛;肖爽;童涛 | 申请(专利权)人: | 国网上海市电力公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R35/02;G01R27/16;G01R35/04;H04L9/40 |
代理公司: | 济南克雷姆专利代理事务所(普通合伙) 37279 | 代理人: | 张祥明 |
地址: | 200120 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 二合一 采集 处理 终端 二次 回路 参数 监测 方法 | ||
1.二合一专变采集处理终端,包括:MCU、电源电路,串口通讯电路和加密模块电路,其特征在于,还包括激励信号源电路、激励信号电压测量电路、激励信号电流测量电路、返回信号测量电路和工频信号测量电路;其中,
所述电源电路为所述二合一专变采集处理终端提供电能;
所述加密模块电路包括一个加密芯片及其外围电路,当MCU向加密芯片输入数据作为种子,加密芯片便通过加密算法产生一个加密密钥输出到MCU;
所述激励信号源电路,通过MCU的内部DAC产生高频波形,通过运算放大器调理和交流放大,产生双极性正弦波,然后再由运算放大器电路进行放大以驱动激励CT;
所述激励信号电压测量电路,通过MCU的数字I/O接口控制模拟开关来切换A/B/C三相信号的接入,接入信号通过高通滤波电路和低通滤波电路后,再依次进行电压抬升和信号放大后接入MCU的ADC端口;
所述激励信号电流测量电路,通过MCU的数字I/O接口控制模拟开关来切换A/B/C三相信号的接入,接入信号首先转换为差分信号,然后将该差分信号通过运算放大器电路进行放大,再依次通过高通滤波电路、低通滤波电路,最后再依次进行电压抬升和信号放大后接入MCU的ADC端口;
所述返回信号测量电路,包括谐振电压测量电路与自激振荡电压测量电路,所述谐振电压测量电路与自激振荡电压测量电路的切换通过MCU的I/O端口控制逻辑非门器件实现;所述自激振荡电压 测量电路是将待测量的自激振荡频率的电压信号通过逻辑非门器件整形后进入MCU的数字输入端口进行测量;所述谐振电压测量电路是将谐振电压的模拟信号通过运算放大器电路进行调理后接入MCU内部ADC端口测量;
所述工频信号测量电路是将待测量的工频信号通过运算放大器电路进行放大,然后通过低通滤波电路,再依次进行电压抬升和信号放大后接入MCU的ADC端口;
所述串口通讯电路至少为两路,一路用于系统调试,另一路用于与信息管理系统通信。
2.如权利要求1所述的二合一专变采集处理终端,其特征在于,所述激励信号电压测量电路中的所述高通滤波电路的截止频率为4kHz,所述低通滤波电路的截止频率为55kHz。
3.如权利要求1所述的二合一专变采集处理终端,其特征在于,所述激励信号电流测量电路中的所述运算放大器电路的增益为2倍,所述高通滤波电路的截止频率为4kHz,所述低通滤波电路的截止频率为55kHz。
4.如权利要求1所述的二合一专变采集处理终端,其特征在于,所述返回信号测量电路中的所述逻辑非门器件为SN74LVC2G14DCK。
5.如权利要求1所述的二合一专变采集处理终端,其特征在于,所述工频信号测量电路中的所述运算放大器电路的增益为2倍,所述低通滤波电路的截止频率为1kHz。
6.如权利要求1所述的二合一专变采集处理终端,其特征在于,所述串口通讯电路的对外接口电平为TTL电平。
7.如权利要求1所述的二合一专变采集处理终端,其特征在于,还包括EEPROM。
8.一种利用如权利要求1所述的二合一专变采集处理终端实现电流互感器二次回路状态异常的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将所述二合一专变采集处理终端的所述激励信号源电路和所述激励信号电流测量电路接入所述电流互感器二次回路;
(2)通过所述激励信号源电路产生一频率可调的电压为US,并将该US接入所述电流互感器二次回路;
(3)通过所述激励信号电流测量电路检测在输出电压为US时,在所述电流互感器二次回路中的电流为IS;
(4)通过US和IS得到所述电流互感器二次回路的阻抗值,通过该阻抗值判断所述电流互感器二次回路是否异常。
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