CN212781159U - 变电站ct回路二次侧多点接地故障的检测电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,包括感应线圈、带通滤波器、第一电压跟随器、第二电压跟随器、故障指示电路和连接器;所述感应线圈与所述带通滤波器的输入端连接,所述带通滤波器的输出端分别与所述第一电压跟随器的输入端和所述第二电压跟随器的输入端连接,所述第一电压跟随器的输出端与所述故障指示电路连接,所述第二电压跟随器的输出端与所述连接器连接。本实用新型可以直接安装在直流系统上,并通过故障指示电路指示故障情况,相对于现有技术,使用起来更加便捷。本实用新型可以广泛应用于变电站故障检测技术领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及变电站故障检测技术领域,尤其是一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路。
背景技术
在电力系统的施工要求中,电流互感器及电压互感器的二次回路必须有且只能有一点接地,但由于施工等原因,常常造成互感器二次回路发生多点接地故障,给系统的安全运行带来严重危害。
为了发现多点接地故障,通常由工作人员通过电流钳检测高压CT的二次侧的对接地线进行测量,以判断是否存在泄漏电流。这样的方案并不方便,检测也不及时。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于:提供一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,以便于故障的检测。
本实用新型所采取的技术方案是:
一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,包括感应线圈、带通滤波器、第一电压跟随器、第二电压跟随器、故障指示电路和连接器;
所述感应线圈与所述带通滤波器的输入端连接,所述带通滤波器的输出端分别与所述第一电压跟随器的输入端和所述第二电压跟随器的输入端连接,所述第一电压跟随器的输出端与所述故障指示电路连接,所述第二电压跟随器的输出端与所述连接器连接。
进一步,所述检测电路包括工作电源正极接入端和工作电源地接入端;
所述带通滤波器包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一运算放大器、第一电容和第二电容;
所述第一电阻和第一电容串联在所述感应线圈的第一端和所述第一运算放大器的负相输入端之间;
所述第二电阻和所述第二电容并联,所述第二电容连接在所述第一运算放大器的负相输入端和所述第一运算放大器的输出端之间;
所述第三电阻和第四电阻串联在所述工作电源正极接入端和所述工作电源地接入端之间;
所述第三电阻和第四电阻的连接点与所述第一运算放大器的正相输入端连接。
进一步,所述连接器包括第一端子、第二端子和第三端子,所述连接器的第一端子与所述第二电压跟随器的输出端连接,所述第二端子与所述工作电源正极接入端连接,所述第三端子与所述工作电源地接入端连接。
进一步,所述故障指示电路包括指示灯和可控开关,所述第一电压跟随器的输出端与所述可控开关的控制端连接,所述可控开关与所述指示灯连接,用以连接或者断开所述指示灯的工作电源回路。
进一步,所述可控开关为三极管。
进一步,所述带通滤波器的通过信号频率为50~250Hz。
本实用新型的有益效果是:设置感应线圈和带通滤波器,通过感应线圈来感应变电站CT回路二次侧的接地线中的电流,然后通过带通滤波器进行滤波,并由第一电压跟随器和第二电压跟随器对带通滤波器的输出电压进行跟随,第一电压跟随器连接到故障指示电路,第二电压跟随器连接到连接器,一方面可以通过故障指示电路指示故障情况,另一方面可以通过连接器连接外部仪器进行采样监测,相对于现有技术,其可以直接安装在直流系统上,并通过故障指示电路指示故障情况,使用起来更加便捷。
附图说明
图1为根据本实用新型提供的一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路的模块框图;
图2为根据本实用新型提供的一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路的电路原理图。
具体实施方式
下面结合说明书附图和具体的实施例对本实用新型进行进一步的说明。
参照图1,一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,包括感应线圈、带通滤波器、第一电压跟随器、第二电压跟随器、故障指示电路和连接器;
所述感应线圈与所述带通滤波器的输入端连接,所述带通滤波器的输出端分别与所述第一电压跟随器的输入端和所述第二电压跟随器的输入端连接,所述第一电压跟随器的输出端与所述故障指示电路连接,所述第二电压跟随器的输出端与所述连接器连接。
其中,感应线圈中可以包括磁环,也可以在变电站CT(电流互感器)回路二次侧的接地线上另外设置磁环,接电线在故障是会有电流流过的,因此通过磁环进行电磁变换后,可以使感应线圈产生电压信号。
带通滤波器,主要用于过滤干扰,通常设置通过信号频率为50~250Hz,其覆盖了变电站CT回路侧感应工频信号基波和5次以内谐波电流。同时带通滤波器也起到信号放大的作用。
第一/第二电压跟随器,主要起到隔离前后级电路的作用,电压跟随器的输入和输出电压保持一致。
故障指示电路,可以包括诸如指示灯、蜂鸣器或者其他可以产生提示用户的信息的部件的电路。例如,常见的指示灯电路,其根据电压跟随器的电压来控制指示灯的亮灭或者颜色变化。
连接器,可以是诸如插座、接线端子或者插头等装置。
参照图2,在一些实施例中,所述检测电路包括工作电源正极接入端VCC和工作电源地接入端GND;
所述带通滤波器包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第一运算放大器U1、第一电容C1和第二电容C2;
所述第一电阻R1和第一电容C1串联在所述感应线圈L的第一端和所述第一运算放大器U1的负相输入端之间;
所述第二电阻R2和所述第二电容C2并联,所述第二电容C2连接在所述第一运算放大器U1的负相输入端和所述第一运算放大器U1的输出端之间;
所述第三电阻R3和第四电阻R4串联在所述工作电源正极接入端VCC和所述工作电源地接入端GND之间;
所述第三电阻R3和第四电阻R4的连接点与所述第一运算放大器U1的正相输入端连接。
其中,通过配置第一电容C1、第二电容C2和第一电阻R1和第二电阻R2的参数,来设置带通滤波器的通过带宽。
参照图2,在一些实施例中,第一电压跟随器由第二运算放大器U2构成,第二电压跟随器由第三运算放大器U3构成。其中,第二运算放大器U2的正相输入端作为第一电压跟随器的输入端,第二运算放大器U2的负相输入端与第二运算放大器U2的输出端连接,并作为第一电压跟随器的输出端。第一电压跟随器和第二电压跟随器的结构相同。
所述连接器J1包括第一端子、第二端子和第三端子,所述连接器J1的第一端子与所述第二电压跟随器的输出端连接,所述第二端子与所述工作电源正极接入端VCC连接,所述第三端子与所述工作电源地接入端GND连接。
其中,连接器可以是接线端子、插座或者插头,其可以用于连接外部检测仪器,外部检测仪器可以通过接线端子对信号进行检测侧,从而实现更复杂的功能。
在一些实施例中,所述故障指示电路包括指示灯LED和可控开关,所述第一电压跟随器的输出端与所述可控开关的控制端连接,所述可控开关与所述指示灯连接,用以连接或者断开所述指示灯的工作电源回路。所述可控开关可以是三极管、MOS管和继电器等。
如图2所示,三极管Q的基极受控于第一电压跟随器,三极管Q的受控端(即源漏极)和指示灯LED、第五电阻R5串联在工作电源正极接入端VCC和工作电源地接入端GND之间。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (6)
1.一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,其特征在于,包括感应线圈、带通滤波器、第一电压跟随器、第二电压跟随器、故障指示电路和连接器;
所述感应线圈与所述带通滤波器的输入端连接,所述带通滤波器的输出端分别与所述第一电压跟随器的输入端和所述第二电压跟随器的输入端连接,所述第一电压跟随器的输出端与所述故障指示电路连接,所述第二电压跟随器的输出端与所述连接器连接。
2.根据权利要求1所述的一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,其特征在于:所述检测电路包括工作电源正极接入端和工作电源地接入端;
所述带通滤波器包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一运算放大器、第一电容和第二电容;
所述第一电阻和所述第一电容串联在所述感应线圈的第一端和所述第一运算放大器的负相输入端之间;
所述第二电阻和所述第二电容并联,所述第二电容连接在所述第一运算放大器的负相输入端和所述第一运算放大器的输出端之间;
所述第三电阻和所述第四电阻串联在所述工作电源正极接入端和所述工作电源地接入端之间;
所述第三电阻和所述第四电阻的连接点与所述第一运算放大器的正相输入端连接。
3.根据权利要求2所述的一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,其特征在于:所述连接器包括第一端子、第二端子和第三端子,所述连接器的第一端子与所述第二电压跟随器的输出端连接,所述第二端子与所述工作电源正极接入端连接,所述第三端子与所述工作电源地接入端连接。
4.根据权利要求1所述的一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,其特征在于:所述故障指示电路包括指示灯和可控开关,所述第一电压跟随器的输出端与所述可控开关的控制端连接,所述可控开关与所述指示灯连接,用以连接或者断开所述指示灯的工作电源回路。
5.根据权利要求4所述的一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,其特征在于:所述可控开关为三极管。
6.根据权利要求1所述的一种变电站CT回路二次侧多点接地故障的检测电路,其特征在于:所述带通滤波器的通过信号频率为50~250Hz。
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