[实用新型]一种无源型智能配电装置有效
申请号: | 201320172037.3 | 申请日: | 2013-04-08 |
公开(公告)号: | CN203180773U | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 刘洪星;常琦;焦坡;马运亮;冉茂兵;吴战伟;严兵 | 申请(专利权)人: | 许继集团有限公司;许继电气股份有限公司;国家电网公司 |
主分类号: | H02M3/07 | 分类号: | H02M3/07 |
代理公司: | 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119 | 代理人: | 胡泳棋 |
地址: | 461000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 无源 智能 配电装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种无源型智能配电装置。
背景技术
无源型智能配电装置是一种无需外加辅助电源(如:二次操作电源UPS、直流屏、PT等)的电力继电保护产品,装置工作电源的能量都是取自电流互感器。现在绝大多数微机保护装置在工作时都需要施加辅助电源,常见的有直流屏、PT柜、UPS等,如果加上这些辅助设备不但会增加成本而且还会增加系统的复杂度,在使用上给值班人员增加一定的难度以及在日后维护都增加了一定成本;同时,如果现场无直流屏或者UPS等供电源设备时当线路发生故障,继电保护装置以及断路器操作电源都会失去工作电源,继电保护作用失效。综上所述,如采用无源型智能配电装置微机保护,从CT设备上采集电能用于保护装置、断路器设备工作的工作电源,不但可以解决如上问题,而且还可以降低用户成本,市场前景广阔。
本模块直接从一次设备CT上进行取电,为继电保护装置提供工作电源。能为保护装置提供自身工作所需要电源,包括数据采集处理需要的精密电源,电子式继电器工作电源,为断路器脱扣线圈的升压模块提供工作电源。
现场一次设备CT输出的是电流电量,要把CT输出的二次电流转化为常规工作电源需要一定的电路进行处理。一般传统方案采用电流变换器进行电流变换以及隔离,其次使用整流桥进行整流,再使用稳压管进行稳压。如图1所示,传统的设计方案存在的一定的缺陷;首先,电路中电流互感器B1把一次CT输出的二次电流进行转换并限制在一定的范围内,这样在电能-磁能-电能转换过程中能量利用率低、线圈容易发热;其次对稳压管D1功率要求比较高;电容C1存储的电量以及抬升的电压不容易控制,整个电路设计简单电源采集效率低,不能为保护装置提供稳定的工作电源;使保护装置工作不稳定,影响电力系统的运行。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种无源型智能配电装置,以解决现有电源采集电路电源采集效率低,工作电源不稳定,造成保护装置工作不稳定,影响电力系统的运行的问题。
为了实现以上目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种无源型智能配电装置,包括输入端用于从一次设备CT上取电的整流电路,整流电路的输出端通过一个由开关控制电路控制其周期性通断的开关管为储能电容充电,储能电容与无源型智能配电装置的输出端子并联;该无源型智能配电装置还包括一个反馈连接在储能电容两端的稳压控制电路,输出控制所述开关管在储能电容两端电压达到预设值时对其进行关断。
所述开关控制电路为连接在开关管控制级上的RC并联充电电路。
所述开关管为MOSFET管。
所述稳压控制电路由稳压管、稳压电阻和光电耦合器串联而成,所述光电耦合器的原边反馈连接在储能电容两端,稳压管和稳压电阻串设在光电耦合器和储能电容之间;光电耦合器的副边连接在开关管的控制级上。
所述整流电路为全桥整流电路。
所述整流电路的两端设有一个用于防止电流过大而起保护作用的压敏电阻。
整流电路与开关管之间的供电电路上设有一个限流电阻。
所述储能电容的两端并联有一个瞬态抑制二极管。
本实用新型的无源型智能配电装置主要由整流电路、开关管及其控制电路及储能电容组成,使用电力电子元器件进行电流电量收集再转换成电源:采用整流电路把交流电流转换成脉动的直流电流,直流电流每个周期都对控制开关MOSFET管导通的开关控制电路即RC电路中的电容进行周期性充电,当RC电路的电压足够大时,MOSFET管导通,从而对储能电容充电,储能电容为相关设备提供工作电源,当储能电容的电压值达到预先设定的电压值时通过反馈控制稳压控制电路使MOSFET管截止,停止充电,从而形成稳定的电压源;使用电流互感器输出的二次电流经过限流电阻对RC电路进行充电,利用开关管通断控制电源采集回路,从而实现了从微小电流到故障电流的超大范围内都可以正常工作的目的,且电路本身工作功耗低、不易发热;与传统使用小型变压器变换电压的方式相比大大提高了电能采集能力和采集范围。
综上,整个采集模块实现了电能采集效率高、采集范围宽、自动稳压控制、运行稳定、成本低的目的,易控制所需电源等级,为装置的工作提供了安全可靠的工作电源。稳压控制电路使电源在满足现场功率需求的同时自动调节其电压值形成稳定的电压源。
附图说明
图1为传统智能配电终端电源示意图;
图2为本实用新型智能配电终端的原理图;
图3为本实用新型智能配电终端的电路图。
具体实施方式
下面结合附图及具体的实施例对本实用新型进行进一步介绍。
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