CN103941141B - 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置 - Google Patents

一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN103941141B
CN103941141B CN201410178867.6A CN201410178867A CN103941141B CN 103941141 B CN103941141 B CN 103941141B CN 201410178867 A CN201410178867 A CN 201410178867A CN 103941141 B CN103941141 B CN 103941141B
Authority
CN
China
Prior art keywords
resistance
resistor
electric current
flowing
current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410178867.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103941141A (zh
Inventor
杨靖
张宗望
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Digital Power Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201410178867.6A priority Critical patent/CN103941141B/zh
Publication of CN103941141A publication Critical patent/CN103941141A/zh
Priority to EP15785269.0A priority patent/EP3130931B1/en
Priority to PCT/CN2015/075032 priority patent/WO2015165314A1/zh
Priority to US15/339,117 priority patent/US10168376B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN103941141B publication Critical patent/CN103941141B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/52Testing for short-circuits, leakage current or ground faults
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/10Measuring sum, difference or ratio
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
    • G01R31/1227Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials
    • G01R31/1263Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation
    • G01R31/1272Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation of cable, line or wire insulation, e.g. using partial discharge measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/0092Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof measuring current only

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种漏电流检测电路、高压直流***、漏电流检测方法和装置,用以提高漏极电流检测的灵敏度和可靠性。该电路包括位于正直流母线上的第一电阻,位于负直流母线上的第二电阻,以及分别与所述第一电阻和所述第二电阻相连的检测处理电路;其中,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中;所述检测处理电路,用于检测流过所述第一电阻的电流,并检测流过所述第二电阻的电流,以及确定流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差为漏电流。

Description

一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置
技术领域
本发明涉及电力电子技术领域,尤其涉及一种漏电流检测电路、直流高压***、漏电流检测方法和装置。
背景技术
在直流高压***中,绝缘检测是必备功能,漏电流检测是绝缘检测中不可或缺的部分,现有技术中漏电流检测的通常做法为传感器检测法;传感器检测法利用电磁感应原理,通过传感器检测(如霍尔传感器),具体方法是用一个传感器同时检测流过正负母线的电流,***绝缘正常时,由于电流大小相等方向相反,此时通过传感器的磁场相互抵消,检测到的漏电流为0;当***出现绝缘故障时,无论是正母线漏电或负母线漏电,此时流过传感器的电流大小不相等,所以磁场不为0,此时通过检测传感器输出电压信号即可计算出电流大小;传感器检测法通过检测正负母线上的电流差,利用传感器电磁转换计算出漏电流值,此类传感器制作成本高、灵敏度低,漏电流值比较小时无法检测;同时传感器对磁场敏感,当使用在干扰强度大的环境中时,容易出现误告警。
目前的漏电流检测原理框图如图1所示,主要包含电池、整流模块11、负载12和传感器13,正负母线都穿过传感器13,再给负载12供电,正常情况下,***绝缘正常,无漏电,流过正母线电流I1和流过负母线电流I4大小相等,方向相反,此时传感器内由I1和I4产生的磁场相互抵消,传感器13输出为0;当***出现绝缘故障,发生漏电时,以正母线绝缘故障为例,设漏电流为I2(Rin为等效的对地电阻),则此时I1大小等于I2加I3,流过传感器13的磁场不为0,通过检测传感器输出电压即可计算出漏电流大小;现有漏电流检测技术,利用电磁原理,采用传感器检测漏电流,由于传感器检测小信号能力差,因此灵敏度低,同时由于传感器对磁场敏感,当使用在干扰强度大的环境时,容易出现误告警,导致***可靠性降低。
综上所述,现有的漏电流检测技术利用电磁原理检测漏电流,检测磁场的传感器的灵敏度较低,因此在漏电流较小时,传感器很难检测到漏电流,并且,当检测磁场的传感器应用在磁场干扰较大的环境中时,容易出现误告警,从而降低***的可靠性。
发明内容
本发明实施例提供了一种漏电流检测电路、高压直流***、漏电流检测方法和装置,用以解决现有漏电流检测技术在漏电流较小时,检测磁场的传感器的灵敏度较低,导致传感器很难检测到漏电流,并且当传感器应用在磁场干扰较大的环境中时,容易出现误告警,从而降低***的可靠性的问题。
第一方面,提供一种漏电流检测电路,包括位于正直流母线上的第一电阻,位于负直流母线上的第二电阻,以及分别与所述第一电阻和所述第二电阻相连的检测处理电路;其中,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中;
所述检测处理电路,用于检测流过所述第一电阻的电流,并检测流过所述第二电阻的电流,以及确定流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差为漏电流。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述检测处理电路,还用于在所述漏电流不等于零时,确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;并在漏电流等于零时,确定所述***绝缘正常。
结合第一方面,在第二种可能的实现方式中,本发明实施例提供的漏电流检测电路还包括位于正直流母线上的第三电阻和位于负直流母线上的第四电阻,所述检测处理电路分别与所述第三电阻和所述第四电阻相连;
所述检测处理电路,还用于检测流过所述第三电阻的电流,并检测流过所述第四电阻的电流;
当所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中时,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;所述检测处理电路,还用于在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;并在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
当所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中时,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;所述检测处理电路,还用于在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;并在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述检测处理电路还用于在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述***绝缘正常。
第二方面,提供一种直流高压***,包括直流电源、正直流母线、负直流母线、整流模块、负载和本发明实施例提供的漏电流检测电路。
第三方面,提供一种漏电流检测方法,包括:
检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流;
确定流过第一电阻的电流与流过第二电阻的电流之差为漏电流;
其中,所述第一电阻位于正直流母线上,所述第二电阻位于负直流母线上,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在所述漏电流不等于零时,确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;
在漏电流等于零时,确定所述***绝缘正常。
结合第三方面,在第二种可能的实现方式中,所述方法还包括:
检测流过所述第三电阻的电流,并检测流过所述第四电阻的电流;
其中,所述第三电阻位于正直流母线上,所述第四电阻位于负直流母线上;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;
则在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;
在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;
则在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;
在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述***绝缘正常。
第四方面,提供一种漏电流检测装置,包括:
检测模块,用于检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流;
确定模块,用于确定流过第一电阻的电流与流过第二电阻的电流之差为漏电流;
其中,所述第一电阻位于正直流母线上,所述第二电阻位于负直流母线上,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,
所述确定模块还用于:
在所述漏电流不等于零时,确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;
在漏电流等于零时,确定所述***绝缘正常。
结合第四方面,在第二种可能的实现方式中,所述检测模块还用于:
检测流过所述第三电阻的电流,并检测流过所述第四电阻的电流;
其中,所述第三电阻位于正直流母线上,所述第四电阻位于负直流母线上;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;则所述确定模块还用于:在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;并在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;则所述确定模块还用于:在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;并在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差。
结合第四方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述确定模块还用于:
在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流、且流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述***绝缘正常。
本发明实施例的有益效果包括:
本发明实施例提供的一种漏电流检测电路、高压直流***、漏电流检测方法和装置,由于能够检测流过位于正直流母线上的第一电阻上的电流,并能够检测位于负直流母线上的第二电阻上的电流,并确定流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差,将其作为漏电流,其中,第一电阻和第二电阻可以位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,也可以位于该***中的同一支路中,因此,采用本发明实施例提供的漏电流检测电路、高压直流***、漏电流检测方法和装置,能够避免采用检测磁场的传感器检测漏电流时,由于检测磁场的传感器的灵敏度较低,导致漏电流检测的灵敏度较低,并能够避免采用检测磁场的传感器检测漏电流时,由于传感器容易受到环境磁场的干扰,导致***可靠性降低的问题。
附图说明
图1为现有技术中的漏电流检测的电路结构示意图;
图2a为本发明实施例提供的漏电流检测电路及高压直流***的结构示意图之一;
图2b为本发明实施例提供的漏电流检测电路及高压直流***的结构示意图之二;
图3a为本发明实施例提供的漏电流检测电路及高压直流***的结构示意图之三;
图3b为本发明实施例提供的漏电流检测电路及高压直流***的结构示意图之四;
图4为本发明实施例提供的漏电流检测方法的流程图之一;
图5为本发明实施例提供的漏电流检测方法的流程图之二;
图6a为本发明实施例提供的漏电流检测方法的流程图之三;
图6b为本发明实施例提供的漏电流检测方法的流程图之四;
图7为本发明实施例提供的漏电流检测装置的结构图。
具体实施方式
本发明实施例提供的一种漏电流检测电路、高压直流***、漏电流检测方法和装置,由于能够检测流过位于正直流母线上的第一电阻上的电流,并能够检测位于负直流母线上的第二电阻上的电流,并确定流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差,将其作为漏电流,其中,第一电阻和第二电阻可以位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,也可以位于该***中的同一支路中,这避免了使用检测磁场的传感器来检测漏电流,因此,也避免了采用这种传感器时的缺点。
下面结合说明书附图,对本发明实施例提供的一种漏电流检测电路、高压直流***、漏电流检测方法和装置的具体实施方式进行说明。
本发明实施例提供的一种漏电流检测电路,如图2a或图2b所示,包括位于正直流母线BUS+上的第一电阻R1,位于负直流母线BUS-上的第二电阻R2,以及分别与第一电阻R1和第二电阻R2相连的检测处理电路21;其中,在图2a中,第一电阻R1和第二电阻R2位于包含正直流母线BUS+、负直流母线BUS-和负载12的***中的干路中,在图2b中,第一电阻R1和第二电阻R2位于该***中的同一支路中;在图2a和图2b中,该***还包括直流电源DC;在图2a和图2b中,均以并联的两路负载12为例进行说明,在实际中可能会有多路负载并联。
检测处理电路21,用于检测流过第一电阻R1的电流I1,并检测流过第二电阻R2的电流I2,以及确定流过第一电阻R1的电流I1与流过第二电阻R2的电流I2之差,即I1-I2为漏电流。
其中,检测处理电路21检测流过一个电阻的电流可以先检测该电阻两端的电压,然后采用欧姆定律,根据该电阻两端的电压以及该电阻的阻值,计算出流过该电阻的电流。
可选地,检测处理电路21,还用于在确定的漏电流,即I1-I2不等于零时,确定***中包括负载12、且位于第一电阻R1和第二电阻R2之间的电路(即图2a中沿虚线部分的电路或者图2b中沿虚线部分的电路)发生绝缘故障;并在漏电流即I1-I2等于零时,确定该***绝缘正常。
可选地,本发明实施例提供的漏电流检测电路,如图3a或图3b所示,还包括位于正直流母线BUS+上的第三电阻R3和位于负直流母线BUS-上的第四电阻R4,检测处理电路21分别与第三电阻R3和第四电阻R4相连;
检测处理电路21,还用于检测流过第三电阻R3的电流,并检测流过第四电阻R4的电流;
如图3a所示,第一电阻R1和第二电阻R2位于包含正直流母线BUS+、负直流母线BUS-和负载12的***中的干路中,第三电阻R3和第四电阻R4位于该***中的同一支路中;
在图3a中,检测处理电路21,还用于在流过第三电阻R3的电流I3不等于流过第四电阻R4的电流I4时,确定包括负载12、且位于第三电阻R3和第四电阻R4之间的电路(即图3a中沿虚线部分的电路)发生绝缘故障,且漏电流为流过第三电阻R3上的电流I3与流过第四电阻R4上的电流I4之差,即I3-I4;并在流过第三电阻R3的电流I3等于流过第四电阻R4的电流I4,且流过第一电阻R1的电流I1不等于流过第二电阻R2的电流I2时,确定第一电阻R1与第三电阻R3之间的正直流母线BUS+发生绝缘故障,或者第二电阻R2与第四电阻R4之间的负直流母线BUS-发生绝缘故障,或者该***中包括负载12、且位于第一电阻R1和第二电阻R2之间的电路中,除位于第三电阻R3和第四电阻R4之间的电路以外的电路(即图3a中的两个负载12中位于左侧的负载12所在的支路)发生绝缘故障,且漏电流为流过第一电阻R1的电流I1与流过第二电阻R2的电流I2之差,即I1-I2。
如图3b所示,第一电阻R1和第二电阻R2位于包含正直流母线BUS+、负直流母线BUS-和负载12的***中的同一支路中,第三电阻R3和第四电阻R4位于该***中的干路中;
在图3b中,检测处理电路21,还用于在流过第一电阻R1的电流I1不等于流过第二电阻R2的电流I2时,确定包括负载12、且位于第一电阻R1和第二电阻R2之间的电路(图3b中沿虚线部分的电路)发生绝缘故障,且漏电流为流过第一电阻R1上的电流I1与流过第二电阻R2上的电流I2之差;并在流过第一电阻R1的电流I1等于流过第二电阻R2的电流I2,且流过第三电阻R3的电流I3不等于流过第四电阻R4的电流I4时,确定第一电阻R1与第三电阻R3之间的正直流母线BUS+发生绝缘故障,或者第二电阻R2与第四电阻R4之间的负直流母线BUS-发生绝缘故障,或者该***中包括负载12、且位于第三电阻R3和第四电阻R4之间的电路中,除位于第一电阻R1和第二电阻R2之间的电路以外的电路(即图3b中的两个负载12中位于左侧的负载12所在的支路)发生绝缘故障,且漏电流为流过第三电阻R3的电流I3与流过第四电阻R4的电流I4之差,即I3-I4。
可选地,检测处理电路21还用于在流过第一电阻R1的电流I1等于流过第二电阻R2的电流I2、且流过第三电阻R3的电流I3等于流过第四电阻R4的电流I4时,确定包括正直流母线BUS+、负直流母线BUS-、直流电源DC和负载12的***绝缘正常。
由于在实际应用中,整流模块和负载之间间隔较远,因此,在增加了第三电阻和第四电阻之后,可以缩小故障点范围,快速定位出维修范围。
另外,在实际应用中,***中可能包括n(n大于或等于2)个并联的负载,此时,如果第一电阻和第二电阻位于***中的干路中,***的正直流母线上有n-1个第三电阻,***的负直流母线上有n-1个第四电阻,每两个第三电阻都位于至少一个负载的两侧,每两个第四电阻都位于至少一个负载的两侧,则根据上述说明,可以迅速缩小故障点范围,快速定位出维修范围。
本发明实施例提供的直流高压***,如图2a、图2b图3a或者图3b所示,包括直流电源DC、正直流母线BUS+、负直流母线BUS-、整流模块11、负载12和本发明实施例提供的漏电流检测电路。
本发明实施例提供的一种漏电流检测方法,如图4所示,应用于图2a或图2b所示的电路中,该方法包括:
S401、检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流;
S402、确定流过第一电阻的电流与流过第二电阻的电流之差为漏电流;
其中,所述第一电阻位于正直流母线上,所述第二电阻位于负直流母线上,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中。
可选地,本发明实施例提供的漏电流检测方法如图5所示,还包括:
S501、判断确定的漏电流是否为零;当确定的漏电流不为零时,执行S502,当确定的漏电流为零时,执行S503;
S502、确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;
S503、确定所述***绝缘正常。
可选地,本发明实施例提供的漏电流检测方法如图6a所示,应用于图3a所示的漏电流检测电路,即所述第一电阻和所述第三电阻均位于正直流母线上,所述第二电阻和所述第四电阻均位于负直流母线上;且所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;该方法包括:
S601、检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流,检测流过所述第三电阻的电流,并检测流过所述第四电阻的电流;
S602、判断流过第一电阻的电流、流过第二电阻的电流、流过第三电阻的电流和流过第四电阻的电流是否相等;不相等时,执行S603a;相等时,执行S604;
S603a、在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
S604、确定包括所述正直流母线、所述负直流母线、所述直流电源和所述负载的***绝缘正常。
可选地,本发明实施例提供的漏电流检测方法如图6b所示,应用于图3b所示的漏电流检测电路,即所述第一电阻和所述第三电阻均位于正直流母线上,所述第二电阻和所述第四电阻均位于负直流母线上;且所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;该方法包括:
S601、检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流,检测流过所述第三电阻的电流,并检测流过所述第四电阻的电流;
S602、判断流过第一电阻的电流、流过第二电阻的电流、流过第三电阻的电流和流过第四电阻的电流是否相等;不相等时,执行S603b;相等时,执行S604;
S603b、在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差;
S604、确定包括所述正直流母线、所述负直流母线、所述直流电源和所述负载的***绝缘正常。
上述检测流过一个电阻的电流可以先检测该电阻两端的电压,然后采用欧姆定律,根据该电阻两端的电压以及该电阻的阻值,计算出流过该电阻的电流。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种漏电流检测装置,由于该装置所解决问题的原理与前述漏电流检测方法相似,因此该装置的实施可以参见前述方法的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的漏电流检测装置,如图7所示,包括:
检测模块71,用于检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流;
确定模块72,用于确定流过第一电阻的电流与流过第二电阻的电流之差为漏电流;
其中,所述第一电阻位于正直流母线上,所述第二电阻位于负直流母线上,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中。
可选地,确定模块72还用于:在所述漏电流不等于零时,确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;在漏电流等于零时,确定所述***绝缘正常。
可选地,检测模块71还用于:检测流过所述第三电阻的电流,并检测流过所述第四电阻的电流;
其中,所述第三电阻位于正直流母线上,所述第四电阻位于负直流母线上;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;则确定模块72还用于:在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;并在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;则确定模块72还用于:在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;并在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差。
可选地,确定模块72还用于:在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流、且流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述正直流母线、所述负直流母线、所述直流电源和所述负载的***绝缘正常。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (13)

1.一种漏电流检测电路,其特征在于,包括位于正直流母线上的第一电阻,位于负直流母线上的第二电阻,以及分别与所述第一电阻和所述第二电阻相连的检测处理电路;其中,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中;
所述检测处理电路,用于检测流过所述第一电阻的电流,并检测流过所述第二电阻的电流,以及确定流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差为漏电流。
2.如权利要求1所述的电路,其特征在于,所述检测处理电路,还用于在所述漏电流不等于零时,确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;并在漏电流等于零时,确定所述***绝缘正常。
3.如权利要求1所述的电路,其特征在于,还包括位于正直流母线上的第三电阻和位于负直流母线上的第四电阻,所述检测处理电路分别与所述第三电阻和所述第四电阻相连;
所述检测处理电路,还用于检测流过所述第三电阻的电流,并检测流过所述第四电阻的电流;
当所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中时,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;所述检测处理电路,还用于在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;并在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
当所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中时,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;所述检测处理电路,还用于在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;并在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差。
4.如权利要求3所述的电路,其特征在于,所述检测处理电路还用于在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述***绝缘正常。
5.一种直流高压***,其特征在于,包括直流电源、正直流母线、负直流母线、整流模块、负载和如权利要求1~4任一所述的漏电流检测电路。
6.一种漏电流检测方法,其特征在于,包括:
检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流;
确定流过第一电阻的电流与流过第二电阻的电流之差为漏电流;
其中,所述第一电阻位于正直流母线上,所述第二电阻位于负直流母线上,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述漏电流不等于零时,确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;
在漏电流等于零时,确定所述***绝缘正常。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测流过第三电阻的电流,并检测流过第四电阻的电流;
其中,所述第三电阻位于正直流母线上,所述第四电阻位于负直流母线上;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;
则在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;
在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;
则在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;
在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述***绝缘正常。
10.一种漏电流检测装置,其特征在于,包括:
检测模块,用于检测流过第一电阻的电流,并检测流过第二电阻的电流;
确定模块,用于确定流过第一电阻的电流与流过第二电阻的电流之差为漏电流;
其中,所述第一电阻位于正直流母线上,所述第二电阻位于负直流母线上,所述第一电阻和所述第二电阻位于包含正直流母线、负直流母线和负载的***中的干路中,或者位于所述***中的同一支路中。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
在所述漏电流不等于零时,确定所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障;
在漏电流等于零时,确定所述***绝缘正常。
12.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述检测模块还用于:
检测流过第三电阻的电流,并检测流过第四电阻的电流;
其中,所述第三电阻位于正直流母线上,所述第四电阻位于负直流母线上;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的干路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的同一支路中;则所述确定模块还用于:在流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻上的电流与流过所述第四电阻上的电流之差;并在流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流,且流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路中,除位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻的电流与流过所述第二电阻的电流之差;
若所述第一电阻和所述第二电阻位于所述***中的同一支路中,所述第三电阻和所述第四电阻位于所述***中的干路中;则所述确定模块还用于:在流过所述第一电阻的电流不等于流过所述第二电阻的电流时,确定包括所述负载、且位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第一电阻上的电流与流过所述第二电阻上的电流之差;并在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流,且流过所述第三电阻的电流不等于流过所述第四电阻的电流时,确定所述第一电阻与所述第三电阻之间的正直流母线发生绝缘故障,或者所述第二电阻与所述第四电阻之间的负直流母线发生绝缘故障,或者所述***中包括所述负载、且位于所述第三电阻和所述第四电阻之间的电路中,除位于所述第一电阻和所述第二电阻之间的电路以外的电路发生绝缘故障,且漏电流为流过所述第三电阻的电流与流过所述第四电阻的电流之差。
13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述确定模块还用于:
在流过所述第一电阻的电流等于流过所述第二电阻的电流、且流过所述第三电阻的电流等于流过所述第四电阻的电流时,确定包括所述***绝缘正常。
CN201410178867.6A 2014-04-29 2014-04-29 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置 Active CN103941141B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410178867.6A CN103941141B (zh) 2014-04-29 2014-04-29 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置
EP15785269.0A EP3130931B1 (en) 2014-04-29 2015-03-25 Leakage current detection circuit, direct-current high-voltage system, and leakage current detection method and device
PCT/CN2015/075032 WO2015165314A1 (zh) 2014-04-29 2015-03-25 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置
US15/339,117 US10168376B2 (en) 2014-04-29 2016-10-31 Leakage current detection circuit, high voltage direct current system, and detection method and apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410178867.6A CN103941141B (zh) 2014-04-29 2014-04-29 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103941141A CN103941141A (zh) 2014-07-23
CN103941141B true CN103941141B (zh) 2017-06-13

Family

ID=51188890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410178867.6A Active CN103941141B (zh) 2014-04-29 2014-04-29 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10168376B2 (zh)
EP (1) EP3130931B1 (zh)
CN (1) CN103941141B (zh)
WO (1) WO2015165314A1 (zh)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103941141B (zh) 2014-04-29 2017-06-13 华为技术有限公司 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置
CN107003355A (zh) * 2014-09-22 2017-08-01 通用电器技术有限公司 合成测试电路
CN104614627A (zh) * 2014-12-21 2015-05-13 深圳市柏特瑞电子有限公司 一种移动式直流漏电检测定位设备和检测定位方法
KR101695202B1 (ko) * 2015-01-20 2017-01-11 주식회사 소프트커널 전기적인 부하를 위한 누설전류 차단장치
CN106353657A (zh) * 2016-11-28 2017-01-25 国网福建省电力有限公司 高压直流电缆局部放电智能监测装置及监测方法
CN106680651A (zh) * 2017-01-03 2017-05-17 重庆长安汽车股份有限公司 一种漏电流检测装置及车辆充电设备
CN110474302A (zh) * 2018-05-11 2019-11-19 南京南瑞继保电气有限公司 一种中低压直流配电网母线保护***及方法
DE102019106402A1 (de) * 2019-03-13 2020-09-17 Vorwerk & Co. Interholding Gmbh Akkumulator sowie elektrisches Gerät mit einem elektrischen Verbraucher und einem Akkumulator
JP7286244B2 (ja) * 2019-03-28 2023-06-05 ダイハツ工業株式会社 プラズマリアクターシステム
CN112394216B (zh) * 2019-08-19 2022-04-12 华为技术有限公司 漏电流传感器、漏电流检测电路以及电源设备
JP7341836B2 (ja) * 2019-10-09 2023-09-11 株式会社マキタ 電動作業機
CN111487560B (zh) * 2020-04-29 2022-07-12 南京国臣直流配电科技有限公司 一种直流漏电保护方法
CN112066516B (zh) * 2020-08-03 2021-08-20 珠海格力电器股份有限公司 一种空调、故障自诊断方法、外机定位故障方法及遥控器
CN112952748A (zh) * 2021-02-01 2021-06-11 重庆中车长客轨道车辆有限公司 一种漏电保护装置
BE1029560B1 (de) * 2021-07-05 2023-02-06 Phoenix Contact Gmbh & Co Fehlerstromüberwachung für ein Gleichspannungsschaltgerät

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000002738A (ja) * 1998-06-17 2000-01-07 Shihen Tech Corp 直流漏電検出装置
US6763107B1 (en) * 1999-11-02 2004-07-13 Agere Systems Inc. Method and apparatus for reducing distortion in a line powered modulator circuit
US6845156B1 (en) * 2000-02-29 2005-01-18 Agere Systems, Inc. System for reducing distortion in a line powered modulator
US6768318B2 (en) * 2001-02-22 2004-07-27 Texas Instruments Incorporated Signal conditioning circuit for resistive sensors
WO2004051289A1 (fr) 2002-12-05 2004-06-17 Nanjing Yuneng Electric Co., Ltd. Dispositif et procede de mesure d'energie electrique utilisant des resistances d'echantillonnage dans l'ensemble de boucle de courant
US7459914B2 (en) * 2006-10-31 2008-12-02 Caterpillar Inc. Systems and methods for electrical leakage detection
CN101706541B (zh) * 2009-12-04 2012-12-26 中国电力科学研究院 一种直流输电换流阀故障电流实验检测装置
TWM411572U (en) * 2011-05-20 2011-09-11 Eneraiser Technology Co Ltd D. C. Power supply insulation breakdown detection apparatus
CN102830283A (zh) * 2011-06-13 2012-12-19 中兴通讯股份有限公司 一种直流电源绝缘检测装置及其检测方法
DE102011113002A1 (de) * 2011-09-09 2013-03-14 Isabellenhütte Heusler Gmbh & Co. Kg Differenzstromsensor
CN103091596B (zh) * 2013-01-10 2015-02-25 浙江中碳科技有限公司 一种平衡双投切电路及基于该电路的绝缘检测装置和方法
CN203324419U (zh) * 2013-05-27 2013-12-04 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 一种直流电源绝缘检测装置
CN103779833B (zh) * 2014-02-21 2016-08-17 朱志伟 直流漏电流检测与保护电路及检测与保护方法
CN103941141B (zh) * 2014-04-29 2017-06-13 华为技术有限公司 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置
KR102190140B1 (ko) * 2014-09-15 2020-12-14 삼성디스플레이 주식회사 스트레쳐블 표시 장치 및 이의 휘도 보상 방법
US9571669B2 (en) * 2015-04-20 2017-02-14 Microsemi P.O.E Ltd. Reverse power feeding system and method
DE102015210941B9 (de) * 2015-06-15 2019-09-19 Carl Zeiss Microscopy Gmbh Teilchenstrahlgerät und Verfahren zum Betrieb eines Teilchenstrahlgeräts

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015165314A1 (zh) 2015-11-05
EP3130931A1 (en) 2017-02-15
CN103941141A (zh) 2014-07-23
EP3130931B1 (en) 2020-07-08
EP3130931A4 (en) 2017-03-29
US10168376B2 (en) 2019-01-01
US20170045568A1 (en) 2017-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103941141B (zh) 一种漏电流检测电路、直流高压***、检测方法和装置
JP2010091545A (ja) 電流測定装置および電流測定方法
TW201545460A (zh) 變流器電路及其開路檢測方法
CN102830283A (zh) 一种直流电源绝缘检测装置及其检测方法
CN107110679A (zh) 磁感应流量测量装置的电极与测量和/或评估单元之间的信号线的缺陷检测方法
CN104246522A (zh) 用于检测hvdc输电***中的故障的方法和设备
CN108027393A (zh) 用于多相传导***的双间隙电流传感器
EP2895873A1 (en) Gsm/gprs system to detect and locate high impedance faults on medium voltage distribution networks in high resistivity areas
CN108445361A (zh) 测量电力用直流***接地电阻的***和方法
JP2016099344A (ja) 接地抵抗測定装置及びその操作方法
CN106093576A (zh) 一种电解槽组对地绝缘电阻检测方法和装置
CN110231539B (zh) 一种用于真双极直流输配电线路的单极接地故障检测***
CN104578243A (zh) 用于监控直流电压充电的方法及蓄电池管理***
CN109633357B (zh) 三母线中多母线接地绝缘监测方法和监测装置
CN105242163B (zh) 一种变电站直流接地巡检的选线校核方法
CN205646778U (zh) 变频器输出电流检测电路
CN105334402A (zh) 在线低压核相装置及其核相方法
JP2014202696A (ja) 漏電検出方法
CN105675998A (zh) 接地阻抗测量装置及其操作方法
CN104345215B (zh) 一种绝缘电阻检测的方法、装置及设备
JP2014202686A (ja) 非停電絶縁診断装置及び非停電絶縁診断方法
CN107015061A (zh) 多路直流输入电源正负极对地绝缘阻抗的检测方法
CN105655982A (zh) 变频器输出电流检测电路及其检测方法
JP2012103063A (ja) 導通検査方法
CN106018983A (zh) 一种断相检测单侧综合检测的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20211105

Address after: 518043 No. 01, 39th floor, building a, antuoshan headquarters building, No. 33, antuoshan Sixth Road, Xiang'an community, Xiangmihu street, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province

Patentee after: Huawei Digital Energy Technology Co.,Ltd.

Address before: 518129 Bantian HUAWEI headquarters office building, Longgang District, Guangdong, Shenzhen

Patentee before: HUAWEI TECHNOLOGIES Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right