CN204705688U - 一种新型漏电检测系统 - Google Patents

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豆哲奇
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Handan Power Supply Co of State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
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Abstract

一种新型漏电检测系统,包括由电压采集装置和电流采集装置组合而成检测采集器,所述检测采集器输出端连接有信号放大器,信号放大器输出端连接有滤波器,所述检测采集器还连接有采样电路和热敏传感电路,所述信号放大器内部还设置有偏置电压电路、稳压电路和放大电路,所述滤波器内部设置有低通滤波器和高通滤波器;所述数据采集装置输出端连接有数据传输装置,数据传输装置输出端连接有监控终端,所述监控终端连接有声光报警装置。

Description

一种新型漏电检测系统
技术领域
本实用新型涉及漏电检测领域,具体是一种新型漏电检测系统。
背景技术
输电线路分布广、布局散,所组成的设备检测参数多,数据储存量大,对输电线路的管理和维护工作量大,为提高输电线路的管理水平,增强电力系统运行的可靠性,要求精确了解输电线路运行的状态,对输电线路的缺陷和故障隐患有重点、有次序地进行检修。
在输电线路经过的地区,由于工业污染、空气污染、尘埃等污秽物积累在线路表面,影响导电系数,降低绝缘强度,需要对输电电路进行定期检测,保证线路安全,漏电检测方法是常用的一种检测系统,但漏电变化范围很广时,会影响检测精度,检测数据不正确,影响整个系统的监控。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种实用性强的新型漏电检测系统。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型漏电检测系统,包括由电压采集装置和电流采集装置组合而成检测采集器,所述检测采集器输出端连接有信号放大器,信号放大器输出端连接有滤波器,所述检测采集器还连接有采样电路和热敏传感电路,所述信号放大器内部还设置有偏置电压电路、稳压电路和放大电路,所述滤波器内部设置有低通滤波器和高通滤波器;所述数据采集装置输出端连接有数据传输装置,数据传输装置输出端连接有监控终端,所述监控终端连接有声光报警装置;所述稳压电路包括可调集成稳压器U1、基准电压比较器U2、二极管D1、限流电阻R1、分压电阻R2、分压电阻R3、滤波电容C1、充电电容C2、极性电容C3和滤波电容C4;其中,所述二极管D1的阳极作为电源输入端,所述二极管D1的阴极分别连接可调集成稳压器U1的电压输入引脚和滤波电容C1的一端,所述可调集成稳压器U1的电压输出引脚分别连接限流电阻R1的一端、分压电阻R2的一端、极性电容C3的正极和滤波电容C4的一端,所述可调集成稳压器U1的电压调节引脚分别连接充电电容C2的一端、限流电阻R1的另一端和基准电压比较器U2的阴极,所述滤波电容C1的另一端分别连接充电电容C2的另一端、基准电压比较器U2的阳极、分压电阻R3的一端、极性电容C3的负极和滤波电容C4的另一端并接地,所述基准电压比较器U2的反馈端分别连接分压电阻R2的另一端和分压电阻R3的另一端,所述分压电阻R2的一端作为电源输出端。
优选地,所述滤波器输出端设置有数据采集装置,数据采集装置连接有传感器装置。
优选地,所述可调集成稳压器U1是LM317可调节三端正电压稳压器。
优选地,所述基准电压比较器U2是TL431K基准电压比较器
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该新型漏电检测系统,能够解决对大面积漏电检测难的问题,通过热敏传感电路和传感器装置在第一时间内检测出漏电状态,结合数据采集器提高检测精度,使整个检测系统更精确、稳定、可靠,监控终端连接有声光报警装置,在检测到漏电时,声光报警装置发出警报,提醒工作人员及时处理,防止意外发生。
稳压电路通过电源输入端连接蓄电池,以此获得输入电压,并通过电源输出端向监测电路提供工作电源;当断开外部电源时,由于蓄电池储存电能,故该稳压电路能够从蓄电池获得输入电压,进而向监测电路提供工作电源,保证监测电路对蓄电池的实时监测;其具有设计科学、结果简单、适用性强和输出电压稳定的优点。
附图说明
图1为本实用新型的结构框图;
图2为本实用新型中稳压电路原理图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型实施例中,一种新型漏电检测系统,包括由电压采集装置和电流采集装置组合而成检测采集器,所述检测采集器输出端连接有信号放大器,信号放大器输出端连接有滤波器,所述检测采集器还连接有采样电路和热敏传感电路,热敏传感电路根据漏电电流的大小,电流采集装置同时采集输电线路外部的电流,所述信号放大器内部还设置有偏置电压电路、稳压电路和放大电路,所述滤波器内部设置有低通滤波器和高通滤波器,需要采集泄露电流和分布电压时,泄露电流通过低频和高频通电,分布电压只有低频通路;所述滤波器输出端设置有数据采集装置,数据采集装置连接有传感器装置;所述数据采集装置输出端连接有数据传输装置,数据传输装置输出端连接有监控终端,通过数据传输装置将采集过来的数据显示在监控终端上。所述监控终端连接有声光报警装置,在检测到漏电时,声光报警装置发出警报,提醒工作人员及时处理,防止意外发生。
所述稳压电路包括可调集成稳压器U1、基准电压比较器U2、二极管D1、限流电阻R1、分压电阻R2、分压电阻R3、滤波电容C1、充电电容C2、极性电容C3和滤波电容C4。
所述二极管D1的阳极作为电源输入端B,所述二极管D1的阴极分别连接可调集成稳压器U1的电压输入引脚和滤波电容C1的一端,所述可调集成稳压器U1的电压输出引脚分别连接限流电阻R1的一端、分压电阻R2的一端、极性电容C3的正极和滤波电容C4的一端,所述可调集成稳压器U1的电压调节引脚分别连接充电电容C2的一端、限流电阻R1的另一端和基准电压比较器U2的阴极,所述滤波电容C1的另一端分别连接充电电容C2的另一端、基准电压比较器U2的阳极、分压电阻R3的一端、极性电容C3的负极和滤波电容C4的另一端并接地,所述基准电压比较器U2的反馈端分别连接分压电阻R2的另一端和分压电阻R3的另一端,所述分压电阻R2的一端作为电源输出端VDD。
所述可调集成稳压器U1是LM317可调节三端正电压稳压器。该LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。该可调集成稳压器U1在电压3V到40V时,所述可调集成稳压器U1的电压输出引脚与可调集成稳压器U1的电压调节引脚之间的电压值为固定值1.25V。
所述基准电压比较器U2是TL431K基准电压比较器。该基准电压比较器U2在阴极电压在2.5V到35V时,所述基准电压比较器U2的反馈端电压为2.5V,以电压经过分压电阻R2和分压电阻R3后,使得电源输出端VDD的输出电压为5V。
该稳压电路通过电源输入端连接蓄电池,以此获得输入电压。利用LM317可调节三端正电压稳压器使得该电路适用于电压为8V-45V的各类蓄电池。
具体工作工程如下:当蓄电池的正极电压通过二极管D1,进入可调集成稳压器U1电压输入引脚,根据可调集成稳压器U1的特性,所述可调集成稳压器U1的电压输出引脚与可调集成稳压器U1的电压调节引脚之间的电压值为固定值1.25V;通电的瞬间可调集成稳压器U1的电压输出引脚为最大电压,此时基准电压比较器U2达到导通电压,所述基准电压比较器U2的反馈端电压为2.5V,然后通过两个高精度分压电阻R2和分压电阻R3分压,使得电源输出端VDD的输出电压为5V,满足监测电路的供电要求。
所述可调集成稳压器U1的电压输入引脚的电压也为5.0V,那么可调集成稳压器U1的电源调节引脚的电压就为3.75V,此电压能够使得基准电压比较器U2正常工作,那么该稳压电路进入自动反馈调节模式,使得电源输出端VDD的输出电压稳定在5.0V。
该稳压电路适用于8V-45V的蓄电池,保证该电路连接蓄电池正极电压时,所述可调集成稳压器U1能够将3V-35V压差损耗的功率吸收掉。
利用该稳压电路使得在断开外部电源时,能够从蓄电池获得工作电源,进而保证监测电路不间断工作,对蓄电池进行实时监测。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (3)

1.一种新型漏电检测系统,包括由电压采集装置和电流采集装置组合而成检测采集器,其特征在于,所述检测采集器输出端连接有信号放大器,信号放大器输出端连接有滤波器,所述检测采集器还连接有采样电路和热敏传感电路,所述信号放大器内部还设置有偏置电压电路、稳压电路和放大电路,所述滤波器内部设置有低通滤波器和高通滤波器;所述滤波器输出端设置有数据采集装置,数据采集装置连接有传感器装置,数据采集装置输出端连接有数据传输装置,数据传输装置输出端连接有监控终端,所述监控终端连接有声光报警装置;所述稳压电路包括可调集成稳压器U1、基准电压比较器U2、二极管D1、限流电阻R1、分压电阻R2、分压电阻R3、滤波电容C1、充电电容C2、极性电容C3和滤波电容C4;其中,所述二极管D1的阳极作为电源输入端,所述二极管D1的阴极分别连接可调集成稳压器U1的电压输入引脚和滤波电容C1的一端,所述可调集成稳压器U1的电压输出引脚分别连接限流电阻R1的一端、分压电阻R2的一端、极性电容C3的正极和滤波电容C4的一端,所述可调集成稳压器U1的电压调节引脚分别连接充电电容C2的一端、限流电阻R1的另一端和基准电压比较器U2的阴极,所述滤波电容C1的另一端分别连接充电电容C2的另一端、基准电压比较器U2的阳极、分压电阻R3的一端、极性电容C3的负极和滤波电容C4的另一端并接地,所述基准电压比较器U2的反馈端分别连接分压电阻R2的另一端和分压电阻R3的另一端,所述分压电阻R2的一端作为电源输出端。
2.根据权利要求1所述的一种新型漏电检测系统,其特征在于,所述可调集成稳压器U1是LM317可调节三端正电压稳压器。
3.根据权利要求1所述的一种新型漏电检测系统,其特征在于,所述基准电压比较器U2是TL431K基准电压比较器。
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