[发明专利]超级电容故障检测装置有效
| 申请号: | 201510809593.0 | 申请日: | 2015-11-19 |
| 公开(公告)号: | CN105277831B | 公开(公告)日: | 2018-10-23 |
| 发明(设计)人: | 张智勇;李庆江;胡炜 | 申请(专利权)人: | 北京天诚同创电气有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
| 代理公司: | 北京天健君律专利代理事务所(普通合伙) 11461 | 代理人: | 罗延红;杨艳云 |
| 地址: | 100176 北京市大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 超级 电容 故障 检测 装置 | ||
本发明提供一种超级电容故障检测装置。该装置包括:用于连接超级电容检测信号的输出接口的输入滤波电路和用于根据所述输入滤波电路的历史输出及当前输出进行超级电容故障诊断的处理器电路,所述输入滤波电路与所述处理器电路电连接。本发明提供的超级电容故障检测装置中,处理器电路根据当前以及之前接收到的多个超级电容的多路检测信号进行故障检测,有效避免了因检测信号受到干扰导致的误报、漏报现象,提高了对超级电容的故障检测的准确率。
技术领域
本发明涉及风电技术领域,尤其涉及一种超级电容故障检测装置。
背景技术
近年来,随着风力发电机组的总装机容量的持续攀升,业界对风力发电机组性能及运行可靠性的要求也逐步提高。变桨系统作为风力发电机组控制系统的核心子系统之一,其主要功能有两点:一,正常运行时,根据风速的变化调节桨距角,实现功率的调节和控制;二,当风力发电机组出现故障时,快速收桨至停机位置,实现刹车,保证风力发电机组的安全。
对于变桨系统而言,当电网电压正常时,驱动变桨电机收桨的动力由电网整流后提供;当电网电压跌落或者断电时,需要后备电源(例如超级电容)为变桨驱动器提供直流电压,实现叶片安全顺桨,达到安全运行的目的。
但随着超级电容使用时间的延长,超级电容会出现内阻变大、容值衰减进而导致超级电容过温或过压,极端情况可能会出现爆炸、着火等风险。在电网掉电或者其它故障的情况下,若超级电容出现故障,则风力发电机组无法正常收桨,存在飞车的风险。因此,对超级电容的故障检测显得尤为重要。
现有技术中,当检测到超级电容故障后就输出报警信号。但由于检测信号容易受到干扰,因此对超级电容的故障检测的准确率较低。
发明内容
本发明的实施例提供一种超级电容故障检测装置,以提高对超级电容的故障检测的准确率。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明提供一种超级电容故障检测装置,包括:用于连接超级电容检测信号的输出接口的输入滤波电路和用于根据所述输入滤波电路的历史输出及当前输出进行超级电容故障诊断的处理器电路,所述输入滤波电路与所述处理器电路电连接。
本发明实施例的超级电容故障检测装置中,处理器电路根据当前以及之前接收到的多个超级电容的多路检测信号生成对应的报警信号,有效避免了因检测信号受到干扰导致的误报、漏报现象,提高了对超级电容的故障检测的准确率。
附图说明
图1为本发明提供的超级电容故障检测装置一个实施例的结构示意图;
图2为本发明提供的超级电容故障检测装置又一个实施例的结构示意图;
图3为图2所示实施例的超级电容故障检测装置中电源电路的结构示意图;
图4为图3所示的电源电路一种实现方式的电路图;
图5为图2所示实施例的超级电容故障检测装置中输入接口电路的结构示意图;
图6a为图5所示的输入接口电路一种实现方式的部分电路图;
图6b为图5所示的输入接口电路一种实现方式的部分电路图;
图6c为图5所示的输入接口电路一种实现方式的部分电路图;
图7为图2所示实施例的超级电容故障检测装置中输出接口电路的结构示意图;
图8为图7所示的输出接口电路一种实现方式的电路图;
图9为图2所示实施例的超级电容故障检测装置中处理器电路一种实现方式的电路图;
图10为图2所示实施例的超级电容故障检测装置中通信接口电路的结构示意图;
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