CN205317888U - 配电网线路故障识别装置 - Google Patents

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杨洪旺
王萃
***
黄凤玲
唐伯宇
赵洪山
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Abstract

本实用新型提供了一种配电网线路故障识别装置,包括太阳能电池板、锂电池、电场传感器、磁场传感器、功率放大器、RC滤波器、模数转换器、PIC单片机;其中,太阳能电池板与锂电池连接,锂电池分别与RC滤波器、模数转换器、PIC单片机连接;电场传感器和磁场传感器分别与RC滤波器的输入端连接;RC滤波器中的运算放大器的输出端与功率放大器连接;功率放大器与模数转换器连接;模数转换器与PIC单片机连接。利用本实用新型,能够降低配电网线路故障的误判率,还能降低配电网线路故障识别装置的功耗。

Description

配电网线路故障识别装置
技术领域
本实用新型涉及电力技术领域,更为具体地,涉及一种配电网线路故障识别装置。
背景技术
在电力***中,配电网发生单相接地的概率非常高,针对发生单相接地(小电流接地)故障后,断路器不跳闸,***长时间带故障继续运行造成的相电压升高和故障点电弧,从而引起相间短路和设备损坏的情况。目前配电网线路故障选线的方法有基频量选线法,暂态量选线法以及注入信号选线法等,传统的技术在检测线路故障时因外部环境干扰存在而产生误判的可能性比较大,检测装置本身功耗较大。
实用新型内容
鉴于上述问题,本实用新型的目的是提供一种配电网线路故障识别装置,以解决上述背景技术中所提出的问题。
本实用新型提供的配电网线路故障识别装置,包括太阳能电池板、锂电池、电场传感器、磁场传感器、功率放大器、RC滤波器、模数转换器、PIC单片机;其中,
太阳能电池板与锂电池连接,锂电池分别与RC滤波器、模数转换器、PIC单片机连接;
电场传感器和磁场传感器分别与RC滤波器的输入端连接;其中,电场传感器和磁场传感器分别将各自采集的电压信号和电流信号同时注入到RC滤波器中;
RC滤波器包括第一电阻~第六电阻、第一电容、第二电容和运算放大器,其中,第一电阻的一端与RC滤波器的输入端连接,第一电阻的另一端分别与第一电容和第三电阻的一端连接,第一电容的另一端和第四电阻的一端与运算放大器的输出端连接,第二电阻的一端与运算放大器的反向输入端连接,第二电阻的另一端接地,第四电阻的另一端连接在第二电阻与运算放大器的反向输入端之间,第三电阻的另一端与运算放大器的同向输入端连接,第二电容的一端连接在第三电阻与运算放大器的同向输入端之间,第二电容的另一端接地,第五电阻和第六电阻的一端分别连接正电源电压,第五电阻的另一端与运算放大器的同向输入端连接,第六电阻的另一端与运算放大器的输出端连接,运算放大器的输出端还与功率放大器连接;
功率放大器与模数转换器连接;
模数转换器与PIC单片机连接。
其中,优选的方案是,PIC单片机的输入端口RA0、RA1、RA2分别连接上位电阻R1、R2、R3的一端,上位电阻R1、R2、R3的另一端分别与PIC单片机的输入端口RC0连接;PIC单片机的输入端口RA3、RA4与模数转换器连接;PIC单片机的输入端口RC1连接有二极管;PIC单片机的输入端口RC2连接有报警装置。
另外,优选的方案是,在PIC单片机的端口RB1和RB0中加入低频石英晶体及电阻。
此外,优选的方案是,运算放大器为LM324集成芯片。
利用上述根据本实用新型的配电网线路故障识别装置,能够取得以下技术效果:
(1)装置采用太阳能电池板供电,配电网线路能很好的采集并利用太阳能,配电网线路不需要额外给装置供电,减小成本。
(2)装置使用的功率放大器以及PIC单片机均为超低功耗,使得装置更为节能环保。
(3)利用电场传感器和磁场传感器感应到的两路信号通过单片机耦合判断,大大降低了误判的可能性,减小实际应用中不必要的人力物力损失。
附图说明
通过参考以下结合附图的说明及权利要求书的内容,并且随着对本实用新型的更全面理解,本实用新型的其它目的及结果将更加明白及易于理解。在附图中:
图1为根据本实用新型的配电网线路故障识别装置的结构示意图;
图2为根据本实用新型的RC滤波器的电路图;
图3为根据本实用新型的PIC单片机的硬件结构图。
其中的附图标记包括:太阳能电池板1、锂电池2、电场传感器3、磁场传感器4、功率放大器5、RC滤波器6、模数转换器7、PIC单片机8、报警装置9、第一电阻R1~第六电阻R6、第一电容C1、第二电容C2、运算放大器A、上位电阻R1~R3。
在所有附图中相同的标号指示相似或相应的特征或功能。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型的具体实施例进行详细描述。
图1示出了根据本实用新型的配电网线路故障识别装置的结构示意图。
如图1所示,本实用新型提供的配电网线路故障识别装置包括太阳能电池板1、锂电池2、电场传感器3、磁场传感器4、功率放大器、RC滤波器6、模数转换器7和PIC单片机8;其中,太阳能电池板1与锂电池2连接,锂电池2分别与RC滤波器6、模数转换器7和PIC单片机8连接,用于向三者供电;电场传感器3和磁场传感器4分别与RC滤波器6的输入端连接;RC滤波器的输出端与功率放大器连接,功率放大器与模数转换器7连接,模数转换器7与PIC单片机8连接。
需要说明的是,图1中,附图标记3为电场传感器的等效电路,附图标记4为磁场传感器的等效电路。
图2示出了根据本实用新型的RC滤波器的电路。
如图2所示,RC滤波器包括第一电阻R1~第六电阻R6、第一电容C1、第二电容C2和运算放大器A,其中,第一电阻R1的一端与RC滤波器的输入端连接,第一电阻R1的另一端分别与第一电容C1和第三电阻R3的一端连接,第一电容C1的另一端和第四电阻R4的一端与运算放大器A的输出端连接,第二电阻R2的一端与运算放大器A的反向输入端连接,第二电阻R2的另一端接地,第四电阻R4的另一端连接在第二电阻R2与运算放大器A的反向输入端之间,第三电阻R3的另一端与运算放大器A的同向输入端连接,第二电容C2的一端连接在第三电阻R3与运算放大器A的同向输入端之间,第二电容C2的另一端接地,第五电阻R5和第六电阻R6的一端分别连接正电源电压,第五电阻R5的另一端与运算放大器A的同向输入端连接,第六电阻R6的另一端与运算放大器A的输出端连接,运算放大器A的输出端还与功率放大器5的输入端连接。
在本实用新型的一个具体方式中,运算放大器A采用LM324集成芯片,功耗低,滤波性能好,运算放大器A在过滤掉线路信号中的各种高次谐波和工频信号后,输出给功率放大器5进行信号放大处理,功率放大器5将放大后的信号输出到模数转换器7。
图3示出了根据本实用新型的PIC单片机的硬件结构,
如图3所示,PIC单片机8的输入端口RA0、RA1、RA2接上拉电阻R1、R2、R3,上拉电阻R1、R2、R3不是接到电源正极,而是接到PIC单片机8的输出端口RC0,PIC单片机8处于工作状态时,RC0处于高电平,PIC单片机8处于休眠状态时,RC0处于低电平或者高阻状态。模数转换器7的电流电压离散数字信号由输入端口RA3、RA4输入到PIC单片机8。
PIC单片机8的输出口RC1接一个二极管,***掉电后以高电平输出,防止消耗过多电能。PIC单片机8的输出口RC2接报警装9,当PIC单片机8输入的电流和电压信号都超过正常信号范围(该范围通过实验提前测得)时,开始报警。在本实用新型的一个优选实施方式中,在PIC单片机8的端口RB1和RB0中加入低频石英晶体及电阻,进一步降低功耗。
本实用新型提供的配电网线路故障识别装置的工作原理为:在配电网线路发生故障时,导线周围的电场和磁场产生变化,由于变化的电场产生电压、变化的磁场产生电流,通过电场传感器3和磁场传感器4分别采集电压信号和电流信号,将电场传感器3采集的电压信号和磁场传感器4采集的电流信号同时注入到RC滤波器6中,以滤除高次谐波以及工频信号,处理后的信号用模数转换器7转换为离散的数字信号,得到的两组数字信号分别表示各个时刻的电压和电流,将电压信号和电流信号输入到PIC单片机8中,与PIC单片机8中已经预定义的正常电流和电压的变化范围比较,若电压信号和电流信号同时超出正常范围,则PIC单片机8判断配电网线路发生故障,发出报警。
如上参照附图以示例的方式描述了根据本实用新型提出的配电网线路故障识别装置。但是,本领域技术人员应当理解,对于上述本实用新型所提出的配电网线路故障识别装置,还可以在不脱离本实用新型内容的基础上做出各种改进。因此,本实用新型的保护范围应当由所附的权利要求书的内容确定。

Claims (4)

1.一种配电网线路故障识别装置,其特征在于,包括太阳能电池板(1)、锂电池(2)、电场传感器(3)、磁场传感器(4)、功率放大器(5)、RC滤波器(6)、模数转换器(7)、PIC单片机(8);其中,
所述太阳能电池板(1)与所述锂电池(2)连接,所述锂电池(2)分别与所述RC滤波器(6)、所述模数转换器(7)和所述PIC单片机(8)连接;
所述电场传感器(3)和所述磁场传感器(4)分别与所述RC滤波器(6)的输入端连接;其中,所述电场传感器(3)和所述磁场传感器(4)分别将各自采集的电压信号和电流信号同时注入到所述RC滤波器(6)中;
所述RC滤波器(6)包括第一电阻R1~第六电阻R6、第一电容C1、第二电容C2和运算放大器A,其中,所述第一电阻R1的一端与所述RC滤波器(6)的输入端连接,所述第一电阻R1的另一端分别与所述第一电容C1和所述第三电阻R3的一端连接,所述第一电容C1的另一端和所述第四电阻R4的一端与所述运算放大器A的输出端连接,所述第二电阻R2的一端与所述运算放大器A的反向输入端连接,所述第二电阻R2的另一端接地,所述第四电阻R4的另一端连接在所述第二电阻R2与所述运算放大器A的反向输入端之间,所述第三电阻R3的另一端与所述运算放大器A的同向输入端连接,所述第二电容C2的一端连接在所述第三电阻R3与所述运算放大器A的同向输入端之间,所述第二电容C2的另一端接地,所述第五电阻R5和所述第六电阻R6的一端分别连接正电源电压,所述第五电阻R5的另一端与所述运算放大器A的同向输入端连接,所述第六电阻R6的另一端与所述运算放大器A的输出端连接,所述运算放大器A的输出端还与所述功率放大器(5)连接;
所述功率放大器(5)与所述模数转换器(7)连接;
所述模数转换器(7)与所述PIC单片机(8)连接。
2.如权利要求1所述的配电网线路故障识别装置,其特征在于,所述PIC单片机(8)的输入端口RA0、RA1、RA2分别连接上位电阻R1、R2、R3的一端,所述上位电阻R1、R2、R3的另一端分别与所述PIC单片机(8)的输入端口RC0连接;
所述PIC单片机(8)的输入端口RA3、RA4与所述模数转换器(7)连接;
所述PIC单片机(8)的输入端口RC1连接有二极管;
所述PIC单片机(8)的输入端口RC2连接有报警装置(9)。
3.如权利要求2所述的配电网线路故障识别装置,其特征在于,在所述PIC单片机(8)的端口RB1和RB0中加入低频石英晶体及电阻。
4.如权利要求1所述的配电网线路故障识别装置,其特征在于,所述运算放大器A为LM324集成芯片。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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