本實用新型專利技術提供一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置,包括:母線不平衡電橋檢測單元,所述母線不平衡電橋檢測單元包括正母線投切電阻、正母線投切開關、負母線投切電阻以及負母線投切開關,所述正母線投切電阻和正母線投切開關相串接,所述負母線投切電阻和負母線投切開關相串接;以及,支路絕緣檢測單元,所述支路絕緣檢測單元包括漏電流傳感器,所述漏電流傳感器與支路絕緣檢測單元的正負極相連接。本實用新型專利技術能夠通過支路絕緣檢測單元的漏電流傳感器和母線不平衡電橋檢測單元相互配合,以實現零漂自動校正,有效地消除了漏電流傳感器的零漂問題,提高絕緣檢測的精度,本實用新型專利技術結構簡單,易于實現。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)
【技術實現步驟摘要】
本技術涉及一種直流供電系統(tǒng)逢人絕緣監(jiān)測裝置,尤其涉及一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置。
技術介紹
直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測一般分為主路檢測和支路檢測,在支路檢測中需要通過傳感器來檢測支路漏電流。而根據傳感器的不同,支路檢測又分為交流檢測法和直流檢測法。交流檢測法因為要向直流母線注入低頻交流信號,從而對母線造成干擾,并且由于分布電容的存在導致交流檢測法的檢測精度不太準確,同時還會造成整個支路巡檢時間長。直流檢測法因為不需要向直流母線注入低頻交流信號,具有檢測精度準確,巡檢周期短等優(yōu) 點,因而在絕緣檢測中得到廣泛應用。在直流檢測法中使用的是直流漏電流傳感器,直流漏電流傳感器采用電磁感應原理,外界磁場干擾都會造成漏電流傳感器輸出零漂電壓產生漂移,即零漂。因為漏電流傳感器采樣的都是小電流信號,一般在幾個毫安級別,漏電流傳感器較小的零漂就會對測量精度產生很大影響,造成絕緣檢測的誤告警等問題,因此,如何能夠消除漏電流傳感器的零漂,是提高絕緣檢測裝置可靠性的必然之路。
技術實現思路
本技術所要解決的技術問題是需要一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置,能夠有效地消除漏電流傳感器的零漂問題,提高絕緣檢測的精度。對此,本技術提供一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置,包括母線不平衡電橋檢測單元,所述母線不平衡電橋檢測單元包括正母線投切電阻、正母線投切開關、負母線投切電阻以及負母線投切開關,所述正母線投切電阻和正母線投切開關相串接,所述負母線投切電阻和負母線投切開關相串接;以及,支路絕緣檢測單元,所述支路絕緣檢測單元包括漏電流傳感器,所述漏電流傳感器與支路絕緣檢測單元的正負極相連接。其中,所述正母線投切電阻和正母線投切開關相串接,串接在正母線和地之間,形成對正母線的檢測回路,所述正母線投切開關為電子開關,用于實現對正母線投切電阻通斷的控制;所述負母線投切電阻和負母線投切開關相串接,串接在負母線和地之間,形成對負母線的檢測回路,所述負母線投切開關為電子開關,用于實現對負母線投切電阻通斷的控制;所述支路絕緣檢測單元包括一條或一條以上的檢測支路,所述檢測支路包括正極對地絕緣電阻和負極對地絕緣電阻,當檢測支路的正極對地絕緣電阻或負極對地絕緣電阻發(fā)生降低時,通過讀取漏電流傳感器的輸出電壓,可以獲取檢測支路漏電流的大小,從而可以計算出支路絕緣電阻值的大小。本技術上電后,先通過不平衡電橋法檢測母線絕緣電阻值,即母線不平衡電橋檢測單元檢測正負母線的絕緣電阻值,如果母線絕緣電阻值大于一定值,則斷開不平衡電橋的投切開關,所述投切開關包括正母線投切開關和負母線投切開關,并分別記錄每條檢測支路的漏電流傳感器的輸出電流值,以此來作為每條檢測支路漏電流傳感器的零漂記錄;當下次啟動支路絕緣檢測單元時,將采樣得到的每條檢測支路的漏電流傳感器的輸出值減去上次記錄的零漂數值,以此作為最終的漏電流數值,便能夠有效消除漏電流傳感器的零漂問題,提高絕緣檢測的精度。與現有技術相比,本技術提供一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置,能夠通過支路絕緣檢測單元的漏電流傳感器實現零漂自動校正,有效地消除了漏電流傳感器的零漂問題,提高絕緣檢測的精度,結構簡單,易于實現。本技術的進一步改進在于,所述支路絕緣檢測單元包括至少一條以上的檢測支路,每條檢測支路都包含一個漏電流傳感器。所述的路絕緣檢測單元中,包括至少一條以上的檢測支路,也就是包括一條或一條以上的檢測之路,所述檢測支路的數量可以根據實 際情況進行設置,每條檢測支路包含一個漏電流傳感器,其中檢測支路的正負極都要穿過漏電流傳感器;當檢測支路正極對地絕緣電阻或負極對地絕緣電阻發(fā)生降低時,通過讀取漏電流傳感器的輸出電壓,便可以獲取該檢測支路漏電流的大小,從而可以計算出路絕緣檢測單元絕緣電阻值的大小。本技術的進一步改進在于,所述正母線投切電阻和負母線投切電阻的阻值相等。其中,所述正母線投切電阻和負母線投切電阻的阻值相等,便于母線不平衡電橋檢測單元檢測正負母線的絕緣電阻值,也便于對漏電流傳感器零漂值的計算。本技術的進一步改進在于,所述正母線投切開關和負母線投切開關為繼電器。優(yōu)選地,所述繼電器為固態(tài)繼電器。通過繼電器能夠很好地實現正負母線的通斷,保證了母線不平衡電橋檢測單元檢測正負母線的絕緣電阻值;所述繼電器優(yōu)選為固態(tài)繼電器,所述固態(tài)繼電器亦稱固體繼電器,英文名稱為Solid State Relay,簡稱SSR,是用半導體器件代替?zhèn)鹘y(tǒng)電接點的切換裝置,屬于具有繼電器特性的無觸點開關器件,簡化了控制過程。本技術的進一步改進在于,所述正母線投切開關和負母線投切開關為電子開關。電子開關是指利用電力電子器件實現電路通斷的運行單元,至少包括一個可控的電子閥器件,能夠促進對正負母線的通斷控制,實現正負母線的絕緣電阻值檢測。本技術的有益效果在于,提供一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置,能夠通過支路絕緣檢測單元的漏電流傳感器和母線不平衡電橋檢測單元相互配合,以實現零漂自動校正,有效地消除了漏電流傳感器的零漂問題,提高絕緣檢測的精度,本技術結構簡單,易于實現。附圖說明圖I是本技術一種實施例的結構示意圖;圖2是本技術一種實施例的工作流程圖。具體實施方式以下結合附圖,對本技術的較優(yōu)的實施例作進一步的詳細說明。實施例I :如圖I所示,本例提供一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置,包括母線不平衡電橋檢測單元,所述母線不平衡電橋檢測單元包括正母線投切電阻R1、正母線投切開關K1、負母線投切電阻R2以及負母線投切開關K2,所述正母線投切電阻Rl和正母線投切開關Kl相串接,所述負母線投切電阻R2和負母線投切開關K2相串接;以及,支路絕緣檢測單元,所述支路絕緣檢測單元包括漏電流傳感器Hl,所述漏電流傳感器Hl與支路絕緣檢測單元的正負極相連接。圖1中,RP為正母線對地絕緣電阻、RN為負母線對地絕緣電阻,Rl為正母線投切電阻,R2為負母線投切電阻,Kl為正母線投切電阻Rl對應的正母線投切開關,K2為負母線投切電阻R2對應的負母線投切開關,RL為檢測支路負載等效電阻,RLP為檢測支路正極對地絕緣電阻、RLN為檢測支路負極對地絕緣電阻,Hl為檢測支路漏電流傳感器,檢測支路正負極都穿過漏電流傳感器Hl。其中,所述正母線投切電阻Rl和正母線投切開關Kl相串接,串接在正母線和地之間,形成對正母線的檢測回路,所述正母線投切開關Kl為電子開關,用于實現對正母線投切電阻Rl通斷的控制;所述負母線投切電阻R2和負母線投切開關K2相串接,串接在負母線和地之間,形成對負母線的檢測回路,所述負母線投切開關K2為電子開關,用于實現對負母線投切電阻R2通斷的控制;所述支路絕緣檢測單元包括一條或一條以上的檢測支路,所述檢測支路包括正極對地絕緣電阻RLP和負極對地絕緣電阻RLN,當檢測支路的正極對地絕緣電阻RLP或負極對地絕緣電阻RLN發(fā)生降低時,通過讀取漏電流傳感器Hl的輸出電壓,可以獲取檢測支路漏電流的大小,從而可以計算出支路絕緣電阻值的大小。本例上電后,先通過不平衡電橋法檢測母線絕緣電阻值,即母線不平衡電橋檢測單元檢測正負母線的絕緣電阻值,如果母線絕緣電阻值大于一定值,則斷開不平衡電橋的投切開關本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種直流供電系統(tǒng)的絕緣檢測零漂自動校正裝置,其特征在于,包括:?母線不平衡電橋檢測單元,所述母線不平衡電橋檢測單元包括正母線投切電阻、正母線投切開關、負母線投切電阻以及負母線投切開關,所述正母線投切電阻和正母線投切開關相串接,所述負母線投切電阻和負母線投切開關相串接;以及,支路絕緣檢測單元,所述支路絕緣檢測單元包括漏電流傳感器,所述漏電流傳感器與支路絕緣檢測單元的正負極相連接。
【技術特征摘要】
【專利技術屬性】
技術研發(fā)人員:何錫生,陸家珍,張文華,
申請(專利權)人:深圳市健網科技有限公司,
類型:實用新型
國別省市:
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