CN220894446U - 一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备 - Google Patents

一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备 Download PDF

Info

Publication number
CN220894446U
CN220894446U CN202322577980.9U CN202322577980U CN220894446U CN 220894446 U CN220894446 U CN 220894446U CN 202322577980 U CN202322577980 U CN 202322577980U CN 220894446 U CN220894446 U CN 220894446U
Authority
CN
China
Prior art keywords
insulation detection
insulation
detection
direct current
photoelectric coupler
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202322577980.9U
Other languages
English (en)
Inventor
陈利峰
张宇航
曹实
汝黎明
檀南泽
暴豪鹏
胡俊豪
张美芬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd
Original Assignee
Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd filed Critical Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd
Priority to CN202322577980.9U priority Critical patent/CN220894446U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN220894446U publication Critical patent/CN220894446U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

本实用新型提供了一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备,涉及绝缘检测领域。其中,绝缘检测系统包括:绝缘检测装置、主控装置以及计量装置;其中,绝缘检测装置包括绝缘检测元器件、数量不少于一的光电耦合器、分压模块;绝缘检测元器件与直流线、地线、分压模块串联连接,构成检测回路;主控装置与光电耦合器的控制端连接;计量装置设置在检测回路的输出端;光电耦合器与分压模块并联,用于根据所述主控装置的控制指令进行导通和关断,以调整分压模块接入检测回路的阻值。本实用新型通过光电耦合器替代电磁继电器,能够在满足绝缘检测要求及介电测试要求的基础上,降低绝缘检测的成本,并缩小电路体积。

Description

一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备
技术领域
本实用新型涉及绝缘检测领域,具体而言,涉及一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备。
背景技术
现有技术中,通常在充电机端和车辆端进行充电前,会先进行充电机绝缘检测,即通过检查充电前充电机检测到绝缘水平下降至要求值时是否运行进行充电,只有在绝缘检测达到解锁条件后,车辆插头电子锁才能够正确解锁。
然而现有技术中,绝缘检测电路通常会采用电磁继电器控制,或者MOS管进行控制,但是普通继电器及MOS管设置大多不能够满足介电测试要求,且能够满足介电测试要求的特制继电器价格高且体积大。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备,通过光电耦合器替代电磁继电器,能够在满足绝缘检测要求及介电测试要求的基础上,降低绝缘检测的成本,并缩小电路体积。
第一方面,本实用新型提供一种技术方案:
一种绝缘检测系统,应用于直流充电装置,所述直流充电装置包括直流线、地线,所述绝缘检测系统包括:
绝缘检测装置、主控装置以及计量装置;
其中,绝缘检测装置包括绝缘检测元器件、数量不少于一的光电耦合器、分压模块;
所述绝缘检测元器件与所述直流线、所述地线、所述分压模块串联连接,构成检测回路;
所述主控装置与所述光电耦合器的控制端连接,用于输出光电耦合器的控制指令,以确定检测回路中所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述计量装置设置在检测回路的输出端,用于接收所述绝缘检测元器件的识别电压,并根据所述识别电压确定所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述光电耦合器与所述分压模块并联,用于根据所述主控装置的控制指令进行导通和关断,以所述分压模块接入检测回路的阻值。
进一步地,所述分压模块至少包括第一目标组件、第二目标组件;所述第一目标组件与所述第二目标组件串联;
其中,所述第一目标组件与所述光电耦合器并联,用于根据所述光电耦合器的导通和关闭,调整接入检测回路的阻值;
所述第二目标组件用于提供所述绝缘检测元器件的识别电压。
进一步地,所述光电耦合器还设置在所述地线上。
进一步地,所述分压模块包括数量不为一的电阻。
进一步地,所述绝缘检测系统还包括:滤波模块;
所述滤波模块设置在所述直流线上,且与所述第二目标组件并联。
进一步地,所述滤波模块包括第一电容;
所述第一电容的一端分别与所述第二目标组件的一端、所述计量装置的输入端连接;所述第一电容的另一端与所述第二目标组件的另一端连接,并接地。
进一步地,所述绝缘检测系统还包括显示装置;
所述显示装置分别与所述主控装置、所述计量装置通信连接,用于显示所述充电直流回路的绝缘电阻、所述识别电压及当前所述充电直流回路的绝缘状态。
第二方面,本实用新型提供还一种技术方案:
一种直流桩绝缘检测设备,包括:直流充电装置及绝缘检测系统;
所述直流充电装置包括直流线、地线;
所述绝缘检测系统包括:
绝缘检测装置、主控装置以及计量装置;
其中,绝缘检测装置包括绝缘检测元器件、数量不少于一的光电耦合器、分压模块;
所述绝缘检测元器件与所述直流线、所述地线、所述分压模块串联连接,构成检测回路;
所述主控装置与所述光电耦合器的控制端连接,用于输出光电耦合器的控制指令,以确定检测回路中所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述计量装置设置在检测回路的输出端,用于接收所述绝缘检测元器件的识别电压,并根据所述识别电压确定所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述光电耦合器与所述分压模块并联,用于根据所述主控装置的控制指令进行导通和关断,以所述分压模块接入检测回路的阻值。
进一步地,所述分压模块至少包括第一目标组件、第二目标组件;所述第一目标组件与所述第二目标组件串联;
其中,所述第一目标组件与所述光电耦合器并联,用于根据所述光电耦合器的导通和关闭,调整接入检测回路的阻值;
所述第二目标组件用于提供所述绝缘检测元器件的识别电压。
进一步地,所述光电耦合器还设置在所述地线上。
本实用新型提供的一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备的有益效果是:
一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备,所述绝缘检测系统包括:绝缘检测装置、主控装置以及计量装置;其中,绝缘检测装置包括绝缘检测元器件、数量不少于一的光电耦合器、分压模块;所述绝缘检测元器件与所述直流线、所述地线、所述分压模块串联连接,构成检测回路;所述主控装置与所述光电耦合器的控制端连接,用于输出光电耦合器的控制指令,以确定检测回路中所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;所述计量装置设置在检测回路的输出端,用于接收所述绝缘检测元器件的识别电压,并根据所述识别电压确定所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;所述光电耦合器与所述分压模块并联,用于根据所述主控装置的控制指令进行导通和关断,以所述分压模块接入检测回路的阻值。本实用新型通过光电耦合器替代电磁继电器,能够在满足绝缘检测要求及介电测试要求的基础上,降低绝缘检测的成本,并缩小电路体积。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本实用新型实施例提供的一种绝缘检测系统的结构示意图之一;
图2为本实用新型实施例提供的一种绝缘检测系统的结构示意图之二;
图3为本实用新型实施例提供的一种绝缘检测系统的结构示意图之三;
图4为本实用新型实施例提供的一种绝缘检测系统的结构示意图之四;
图5为本实用新型实施例提供的一种绝缘检测系统的电路结构示意图。
图标:100-绝缘检测系统;200-直流线;300-地线;101-绝缘检测装置;102-主控装置;103-计量装置;1001-绝缘检测元器件;1002-光电耦合器、1003-分压模块。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
现有技术中,常采用绝缘耐压试验来检查充电前充电机检测到绝缘水平下降至要求值以下是否允许充电,且该绝缘耐压试验常为采用直流耐压试验或工频耐压的试验,而充电机绝缘检测通常需要符合GB/T18487.1-2015中B.4.1及B.4.2的规定,在判断绝缘故障后,达到解锁条件,车辆插头电子锁才会正常解锁。
然而据发明人发现在现有技术中,绝缘检测电路通常会采用电磁继电器控制,或者MOS管进行控制,但是普通继电器及MOS管控制大多不能够满足介电测试要求,且能够满足介电测试要求的特制继电器价格高且体积大。
基于此,本申请实施例提供一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备,通过光电耦合器替代电磁继电器,能够在满足绝缘检测要求及介电测试要求的基础上,降低绝缘检测的成本,并缩小电路体积;具体的,本申请实施例中采用光电耦合器替代现有技术中的继电器,由于光电耦合器低于继电器十倍的价格,可大大降低器件成本,且由于整体结构简单,体积小,可大大降低器件体积。
实施例
如图1所示,本申请实施提供一种绝缘检测系统100,应用于直流充电装置,直流充电装置包括直流线200、地线300,绝缘检测系统100包括:
绝缘检测装置101、主控装置102以及计量装置103;
其中,绝缘检测装置101包括绝缘检测元器件1001、数量不少于一的光电耦合器1002、分压模块1003;
绝缘检测元器件1001与直流线200、地线300、分压模块1003串联连接,构成检测回路;
主控装置102与光电耦合器1002的控制端连接,用于输出光电耦合器1002的控制指令,以确定检测回路中绝缘检测元器件1001的绝缘阻值;
计量装置103与分压模块1003连接,用于接收绝缘检测元回路的识别电压,并根据识别电压确定绝缘检测元器件1001的绝缘阻值;
具体的,在本申请实施例中,计量装置103与分压模块1003连接,接收绝缘检测元回路的识别电压,并根据识别电压确定绝缘检测元器件1001的绝缘阻值。
光电耦合器1002与分压模块1003并联,用于根据主控装置102的控制指令进行导通和关断,以分压模块1003接入检测回路的阻值。
在本申请实施例中,直流线200包含正极直流线DC+和负极直流线DC-,可在正极直流线DC+与地线300PE和/或负极直流线DC-与地线300PE之间设置绝缘检测元器件1001,在一种可实现的实施例中,绝缘检测元器件1001可为电阻,具体的,在进行绝缘检测前,可选择一定电阻阈值的测试电阻作为绝缘检测元器件1001,设置在正极直流线DC+与地线300PE之间,然后通过主控装置102调整绝缘检测装置101中光电耦合器1002的导通和通断,从而控制分压电阻接入回路中的阻值,然后调整识别电压,进而通过计量装置103根据不同的识别电压计算绝缘检测元器件1001的绝缘阻值,从而根据绝缘阻值进一步判断该检测回路的绝缘状态。
在一种可实现的实施例中,分压模块1003至少包括第一目标组件、第二目标组件;第一目标组件与第二目标组件连接设置;
其中,第一目标组件与光电耦合器1002并联,用于根据光电耦合器1002的导通和关闭,调整接入检测回路的阻值;
第二目标组件用于提供绝缘检测元器件1001的识别电压。
在一种可实现的实施例中,分压模块1003包括数量不为一的电阻。
如图2所示,具体的,分压模块1003可为数量不为一的电阻,其中,第一目标组件、第二目标组件均可为数量不为一的电阻,第一目标组件和第二目标组件连接设置,在一种可实现的实施例中,第一目标组件、第二目标组件与直流线200连接,其中第二目标组件的一端接地,用于提供绝缘检测元器件1001的识别电压。
其中,直流线200包括正极直流线DC+和负极直流线DC-,在一种可实现的实施例中,第一目标组件、第二目标组件可和/或设置在正极直流线DC+和负极直流线DC-。
如图3所示,在一种可实现的实施例中,光电耦合器1002可采用现有EL3063模块,其中第一目标组件可为电阻R1,电阻R1与光电耦合器1002并联,其中光电耦合器EL3063的引脚6、引脚4作为连接脚,与第一目标组件的两端连接,光电耦合器EL3063模块的引脚1作为控制端与主控装置102连接,用于根据主控装置102的控制信号进行导通和关闭。其中,第二目标组件可为电阻R5,电阻R5的一端接地,电阻R5的另一端作为绝缘检测元器件1001的识别电压的输出端,与计量装置103连接,且通过直流线200与电阻R1连接。
在另一种可实现的实施例中,分压模块1003还包括电阻R2,电阻R2的一端通过直流线200与绝缘检测元器件1001的一端连接,电阻R2的一端通过直流线200与第一目标组件连接。
具体的,分压模块1003中第一目标组件、第二目标组件,可为确定电阻值的电阻,以便于后续的计量装置103确定绝缘检测元器件1001的绝缘电阻,以根据绝缘电阻进一步判断绝缘状态。
例如,若当前绝缘电阻阻值Rp满足Rp>500Ω/V;则当前绝缘状态为绝缘状态合格;若当前绝缘电阻阻值Rp满足100Ω/V<Rp<500Ω/V;则当前绝缘状态为绝缘状态故障,但可继续正常充电;若当前绝缘电阻阻值Rp满足Rp<100Ω/V;则当前绝缘状态为绝缘状态故障,应警示立即停止充电。
进一步地,光电耦合器1002还设置在地线300上。
在一种可实现的实施例,本申请文件进行绝缘检测的工作原理为:
如图4所示,在主控装置102接收到了需要进行绝缘检测的信号后,可在正极直流线DC+与地线300PE和负极直流线DC-与地线300PE之间设置绝缘检测元器件1001,可分别为电阻Rp以及电阻Rn,其中,设置正极直流线DC+、负极直流线DC-以及地线300PE上的光电耦合器1002分别为光电耦合器N1、光电耦合器N2、光电耦合器N3。
在一种可实现的实施例,本申请文件进行绝缘检测的工作原理为:
在主控装置102会发出控制信号控制光电耦合器N3导通,在绝缘检测元器件1001与直流线、地线300、分压模块1003构成的检测回路上,根据计量单位获取第一次的识别电压,然后再通过控制光电耦合器N1导通,然后在检测回路上根据计量单位获取第二次的识别电压,由于光电耦合器N1导通,分压模块1003中接入的第一目标组件R1被短接,以通过光电耦合器1002调整了接入检测回路的电阻阻值,由于接入检测回路中分压模块1003的各组件电阻值确定,那么可根据第二目标组件R2所对应的识别电压来确定绝缘检测元器件1001的阻值,即电阻Rp以及电阻Rn的阻值。
可理解的,在本申请实施例中,通过主控装置102来调整光电耦合器1002所对应的分压模块1003的阻值,然后通过分压的原理来确定绝缘检测元器件1001的阻值;然后根据计算得到的绝缘检测元器件1001的阻值以根据一定阈值范围来判断当前检测电路的绝缘状态。
其中,在本申请实施例中,当任意一个设置在直流线200上的绝缘检测元器件1001的阻值不符合绝缘合格的条件就判定不合格。
同理,在另一种可实现的实施例,可通过设置在主控装置102会发出控制信号控制光电耦合器N3导通,在绝缘检测元器件1001与直流线200、地线300、分压模块1003构成的检测回路上,根据计量单位获取第一次的识别电压,然后再通过控制光电耦合器N2导通,然后在检测回路上根据计量单位获取第二次的识别电压,由于光电耦合器N2导通,分压模块1003中接入的第一目标组件R1被短接,以通过光电耦合器调整了接入检测回路的电阻阻值,由于接入检测回路中分压模块1003的各组件电阻值确定,那么可根据识别电压确定绝缘检测元器件1001的阻值,即电阻Rp以及电阻Rn的阻值。
在本申请实施例中,计量装置根据识别电压确定绝缘检测元器件1001的阻值的计算方式并不在本申请文件中进行限制,可采用现有RN8209C模块作为计量装置,此时,计量装置RN8209C的输入引脚可为第5引脚和\或第10引脚,从而根据输入的识别电压确定绝缘检测元器件1001的阻值。
进一步地,绝缘检测系统100还包括:滤波模块;
滤波模块设置在直流线200上,且与第二目标组件并联。
具体的,滤波模块设置在直流线200上,且与第二目标组件并联,其中,滤波模块的数量可不为一,具体的,滤波模块可设置在直流线200上,直流线200包括正极直流线DC+和负极直流线DC-,在一种可实现的实施例中,滤波模块可和/或设置在正极直流线DC+和负极直流线DC-,且与设置在直流线200上的第二目标组件并联。
具体的,滤波模块包括第一电容;
第一电容的一端分别与第二目标组件的一端、计量装置103的输入端连接;第一电容的另一端与第二目标组件的另一端连接,并接地。
在一种可实现的实施例中,绝缘检测系统100还包括显示装置;
显示装置分别与主控装置102、计量装置103通信连接,用于显示充电直流回路的绝缘电阻、识别电压及当前充电直流回路的绝缘状态。
具体的,显示装置分别与主控装置102、计量装置103通信连接,用于显示充电直流回路的绝缘电阻的阻值、识别电压及当前充电直流回路的绝缘状态。
综上,本申请实施例提供一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备,所述绝缘检测系统包括:绝缘检测装置101、主控装置102以及计量装置103;其中,绝缘检测装置101包括绝缘检测元器件1001、数量不少于一的光电耦合器1002、分压模块1003;所述绝缘检测元器件1001与所述直流线、所述地线300、所述分压模块1003串联连接,构成检测回路;所述主控装置102与所述光电耦合器1002的控制端连接,用于输出光电耦合器1002的控制指令,以确定检测回路中所述绝缘检测元器件1001的绝缘阻值;所述计量装置103设置在检测回路的输出端,用于接收所述绝缘检测元器件1001的识别电压,并根据所述识别电压确定所述绝缘检测元器件1001的绝缘阻值;所述光电耦合器1002与所述分压模块1003并联,用于根据所述主控装置102的控制指令进行导通和关断,以所述分压模块1003接入检测回路的阻值。本实用新型通过光电耦合器1002替代电磁继电器,能够在满足绝缘检测要求及介电测试要求的基础上,降低绝缘检测的成本,并缩小电路体积。
第二方面,本实用新型提供还一种技术方案:
一种直流桩绝缘检测设备,包括:直流充电装置及绝缘检测系统100;
直流充电装置包括直流线200、地线300;
绝缘检测系统100包括:
绝缘检测装置101、主控装置102以及计量装置103;
其中,绝缘检测装置101包括绝缘检测元器件1001、数量不少于一的光电耦合器1002、分压模块1003;
绝缘检测元器件1001与直流线200、地线300、分压模块1003串联连接,构成检测回路;
主控装置102与光电耦合器1002的控制端连接,用于输出光电耦合器1002的控制指令,以确定检测回路中绝缘检测元器件1001的绝缘阻值;
计量装置103设置在检测回路的输出端,用于接收绝缘检测元器件1001的识别电压,并根据识别电压确定绝缘检测元器件1001的绝缘阻值;
光电耦合器1002与分压模块1003并联,用于根据主控装置102的控制指令进行导通和关断,以分压模块1003接入检测回路的阻值。
在一种可实现的实施例中,分压模块1003至少包括第一目标组件、第二目标组件;第一目标组件与第二目标组件串联;
其中,第一目标组件与光电耦合器1002并联,用于根据光电耦合器1002的导通和关闭,调整接入检测回路的阻值;
第二目标组件用于提供绝缘检测元器件1001的识别电压。
在一种可实现的实施例中,光电耦合器1002还设置在地线300上。
综上,本申请实施例体提供的一种直流桩绝缘检测设备,通过光电耦合器替代电磁继电器,能够在满足绝缘检测要求及介电测试要求的基础上,降低绝缘检测的成本,并缩小电路体积。
如图5所示,本申请实施例提供的一种直流桩绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备的具体构成电路图。基于此,在另一种可实现的实施例中,本申请文件可通过主控装置102的控制信号,从而控制光电耦合器N2导通,在绝缘检测元器件1001与直流线200、地线300、分压模块1003构成的检测回路上,然后依次光电耦合器N1、光电耦合器N3交错开关,即:第一次设置光电耦合器N1开、光电耦合器N3关,第二次设置光电耦合器N1关、光电耦合器N3开;然后设置根据计量单位分别获取第一次的识别电压与第二次的识别电压,然后根据电路回路上电流相等的条件,在计量装置上确定电压确定绝缘检测元器件1001的阻值,即电阻Rp以及电阻Rn的阻值。
综上,本实用新型通过光电耦合器替代电磁继电器,能够在满足绝缘检测要求及介电测试要求的基础上,降低绝缘检测的成本,并缩小电路体积。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种绝缘检测系统,应用于直流充电装置,所述直流充电装置包括直流线、地线,其特征在于,所述绝缘检测系统包括:
绝缘检测装置、主控装置以及计量装置;
其中,绝缘检测装置包括绝缘检测元器件、数量不少于一的光电耦合器、分压模块;
所述绝缘检测元器件与所述直流线、所述地线、所述分压模块串联连接,构成检测回路;
所述主控装置与所述光电耦合器的控制端连接,用于输出光电耦合器的控制指令,以确定检测回路中所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述计量装置设置在检测回路的输出端,用于接收所述绝缘检测元器件的识别电压,并根据所述识别电压确定所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述光电耦合器与所述分压模块并联,用于根据所述主控装置的控制指令进行导通和关断,以所述分压模块接入检测回路的阻值。
2.根据权利要求1所述的一种绝缘检测系统,其特征在于,所述分压模块至少包括第一目标组件、第二目标组件;所述第一目标组件与所述第二目标组件连接;
其中,所述第一目标组件与所述光电耦合器并联,用于根据所述光电耦合器的导通和关闭,调整接入检测回路的阻值;
所述第二目标组件用于提供所述绝缘检测元器件的识别电压。
3.根据权利要求1所述的一种绝缘检测系统,其特征在于,所述光电耦合器还设置在所述地线上。
4.根据权利要求1所述的一种绝缘检测系统,其特征在于,所述分压模块包括数量不为一的电阻。
5.根据权利要求2所述的绝缘检测系统,其特征在于,所述绝缘检测系统还包括:滤波模块;
所述滤波模块设置在所述直流线上,且与所述第二目标组件并联。
6.根据权利要求5所述的绝缘检测系统,其特征在于,所述滤波模块包括第一电容;
所述第一电容的一端分别与所述第二目标组件的一端、所述计量装置的输入端连接;所述第一电容的另一端与所述第二目标组件的另一端连接,并接地。
7.根据权利要求1所述的一种绝缘检测系统,其特征在于,所述绝缘检测系统还包括显示装置;
所述显示装置分别与所述主控装置、所述计量装置通信连接,用于显示所述充电直流回路的绝缘电阻、所述识别电压及当前所述充电直流回路的绝缘状态。
8.一种直流桩绝缘检测设备,其特征在于,包括:直流充电装置及绝缘检测系统;
所述直流充电装置包括直流线、地线;
所述绝缘检测系统包括:
绝缘检测装置、主控装置以及计量装置;
其中,绝缘检测装置包括绝缘检测元器件、数量不少于一的光电耦合器、分压模块;
所述绝缘检测元器件与所述直流线、所述地线、所述分压模块串联连接,构成检测回路;
所述主控装置与所述光电耦合器的控制端连接,用于输出光电耦合器的控制指令,以确定检测回路中所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述计量装置设置在检测回路的输出端,用于接收所述绝缘检测元器件的识别电压,并根据所述识别电压确定所述绝缘检测元器件的绝缘阻值;
所述光电耦合器与所述分压模块并联,用于根据所述主控装置的控制指令进行导通和关断,以所述分压模块接入检测回路的阻值。
9.根据权利要求8所述的直流桩绝缘检测设备,其特征在于,所述分压模块至少包括第一目标组件、第二目标组件;所述第一目标组件与所述第二目标组件连接;
其中,所述第一目标组件与所述光电耦合器并联,用于根据所述光电耦合器的导通和关闭,调整接入检测回路的阻值;
所述第二目标组件用于提供所述绝缘检测元器件的识别电压。
10.根据权利要求9所述的直流桩绝缘检测设备,其特征在于,所述光电耦合器还设置在所述地线上。
CN202322577980.9U 2023-09-21 2023-09-21 一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备 Active CN220894446U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202322577980.9U CN220894446U (zh) 2023-09-21 2023-09-21 一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202322577980.9U CN220894446U (zh) 2023-09-21 2023-09-21 一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN220894446U true CN220894446U (zh) 2024-05-03

Family

ID=90869873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202322577980.9U Active CN220894446U (zh) 2023-09-21 2023-09-21 一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN220894446U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11073559B2 (en) Electrical system and method for diagnosing the functionality of power relays in an electrical system
JP4942602B2 (ja) 車両用の電源装置
US10209311B2 (en) Switching state of a mechanical switch
CN110907853B (zh) 负载状态的检测电路及方法
EP1265076B1 (en) Safety device for monitoring a DC bus insulation
CN105676033A (zh) 交流充电接口电路模拟器
CN107255782B (zh) 一种高压互锁检测电路及互锁信号检测方法
CN113489046B (zh) 一种光伏系统、直流汇流箱及接线错误检测方法
CN112955758B (zh) 用于具有多点拓扑的逆变器中的绝缘电阻测量的方法以及具有多点拓扑的逆变器
CN112666488A (zh) 接地故障检测方法和装置
CN113541250A (zh) 电池充电控制电路及电子设备
CN107490749B (zh) 特高压柔性直流输电系统启动回路的故障检测方法和装置
US20220242264A1 (en) Charging cable, charging system including the same, and method of charging vehicle
CN115356540A (zh) 一种逆变器的交直流对地绝缘阻抗监测装置及其自检方法
CN105182270A (zh) 电能表耐压试验装置及试验方法
CN220894446U (zh) 一种绝缘检测系统及直流桩绝缘检测设备
KR20210002971A (ko) 전기차 충전기용 접지오류 검출장치 및 방법
CN212861167U (zh) 一种接口电路、配电盒、充电管理系统及车辆
CN215641545U (zh) 一种氢燃料汽车线束装车检测系统和电路
CN211741541U (zh) 一种高压负载测试箱
CN110672940B (zh) 一种配电自动化一体化测试装置
CN111566490B (zh) 绝缘检测电路、主板及相关装置
CN208477033U (zh) 一种交流充电桩现场检测设备
CN216285642U (zh) 一种航空防撞灯电源控制盒测试设备
CN211505857U (zh) 一种大容量电压互感器负荷箱

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant