[实用新型]一种SVC中高抗扰性的差分采样电路有效

专利信息
申请号: 202221405317.X 申请日: 2022-06-07
公开(公告)号: CN217587375U 公开(公告)日: 2022-10-14
发明(设计)人: 徐维东;王立春;支正轩;侯小平;安万洙;王兴 申请(专利权)人: 辽宁荣信兴业智能电气有限公司
主分类号: G01R19/00 分类号: G01R19/00;G01R15/18;G01R1/30
代理公司: 鞍山嘉讯科技专利事务所(普通合伙) 21224 代理人: 张群
地址: 114000 *** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 svc 中高 抗扰性 采样 电路
【说明书】:

本实用新型涉及一种SVC中高抗扰性的差分采样电路,包括数据采集电路和差分输出电路,数据采集电路与差分输出电路连接,数据采集电路包括互感器、转换电路、电压跟随电路,互感器的输出端与转换电路连接,转换电路与电压跟随电路连接,差分输出电路包括差分输出信号N电路和差分输出信号P电路,电压跟随电路与差分输出信号N电路连接,差分输出信号N电路与差分输出信号P电路连接,互感器的输入端与外部采集信号通过端口连接。本实用新型的优点是:增加了电压跟随电路,增强了输出信号的带负载能力;将采集信号通过差分输出电路生成差分输出信号P电路和差分输出信号N电路,能够实现对地阻抗隔离,有效地增加抗扰能力。

技术领域

本实用新型涉及高压无功补偿装置技术领域,特别涉及一种SVC中高抗扰性的差分采样电路。

背景技术

目前,在对电网的电能质量进行治理过程中,无论是对无功的治理还是对电压的调节计算,都需要准确、快速的获得电网的数据。但在实际工程中,控制器取得的采样数据经常由于干扰而与实际不符,导致数据计算误差较大,治理效果不好。采样数据不准确的原因在于:采样信号在传输过程中容易受到强电磁环境的干扰而产生畸变。

发明内容

为克服现有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种SVC中高抗扰性的差分采样电路,采用差分输出电路能够有效抑制信号中的干扰,保证数据能够在强电磁环境中有效稳定的传送。

为实现上述目的,本实用新型通过以下技术方案实现:

一种SVC中高抗扰性的差分采样电路,包括数据采集电路和差分输出电路,数据采集电路与差分输出电路连接,数据采集电路包括互感器、转换电路、电压跟随电路,互感器的输出端与转换电路连接,转换电路与电压跟随电路连接,差分输出电路包括差分输出信号N电路和差分输出信号P电路,电压跟随电路与差分输出信号N电路连接,差分输出信号N电路与差分输出信号P电路连接,互感器的输入端与外部采集信号通过端口连接,其中互感器用于外部采集信号转换成电流信号,转换电路用于把电流信号转化成电压信号,电压跟随电路用于提高带负载能力,差分输出电路用于差分输出采样电压。

转换电路包括电阻R1、电阻R4、电阻R7、电阻R10、电容C1、电容C4、运算放大器一、运算放大器二,运算放大器一的输入负端与互感器的输出一端连接,运算放大器一的输入负端同时通过串联电阻R4和电阻R7连接输出端;互感器的输出另一端通过电阻R1连接运算放大器一的输入正端,互感器的输出端口2接地,运算放大器一的另一个电源引脚连接电源+12V,运算放大器一的另一个电源引脚还通过电容C4接地,运算放大器一的一个电源引脚连接电源-12V,运算放大器一的一个电源引脚还通过电容C1接地;运算放大器一的输出端通过电阻R10与电压跟随电路连接。

电压跟随电路包括运算放大器二,运算放大器二的输入正端与转换电路的R10连接,运算放大器二的输出端与运算放大器二的输入负端连接,运算放大器二的输出端与差分输出信号N电路连接。

差分输出信号N电路包括电阻R13、R16、R22、R28、电容C7、电容C8、二极管DL1、二极管DL13、运算放大器三,运算放大器三的输入负端通过电阻R16与电压跟随电路连接,运算放大器三的输入负端同时通过电阻R28连接输出端,运算放大器三的输出端还分别经过二极管DL1的阳极和二极管DL13的阴极,二极管DL1的阴极与电源+6V连接,二极管DL13的阳极与电源-6V连接,运算放大器三的输出端与差分输出信号P电路连接,运算放大器的输入正端通过电阻R22接地,运算放大器三的另一个电源引脚连接电源+12V,运算放大器三的另一个电源引脚还通过电容C7接地,运算放大器三的一个电源引脚连接电源-12V,运算放大器三的一个电源引脚还通过电容C8接地。

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