基于直流电源逆变整流技术的便携式带电显示器检验仪研制

基于直流电源逆变整流技术的便携式带电显示器检验仪研制[摘要]目前现场检修工作中多使用有源交流调压器与试验变压器配合完成带电显示装置的校验,无法满足变电站现场实际校验工作需要。本文拟研究与开发新型可扩展便携式带电显示器校验装置,成果将有效改善目前高压带电显示器现场校验工作中试验仪器笨重、试验接线复杂、试验环境杂乱存在安全隐患的问题。[关键词]逆变整流;带电显示器中图分类号:TM591文献标识码:A文章编号:1009-914X(2016)22-0089-01第一章绪论《电业安全作业规程》和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》都对带电显示及闭锁装置的配置和使用提出了要求,根据国家电网公司企业标准Q/GDW1168-2013《输变电状态检修试验规程》要求,高压开关柜例行试验项目应包含带电显示装置检查。目前现场检修工作中多使用有源交流调压器与试验变压器配合完成带电显示装置的校验无法满足变电站现场实际校验工作需要。本文成果将有效改善目前高压带电显示器现场校验工作中试验仪使用困难的缺点,大大提高工作效率第二章研宄背景带电显示器是一种安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。当设备带有运行电压时,该显示器显示窗发出闪光,警示人们高压设备带电,无电时则无指示。本文结合现场工作实际,成立调查小组,对当前变电站现场检修工作中带电显示器校验工作进行现状调查发现现场存在以下问题(1)试验设备笨重、试验接线复杂;(2)关键电压节点不清晰;(3)试验过程存在安全隐患。第三章整体设计方案本文拟研究和幵发基于直流逆变技术的便携式可扩展带电显示器校验仪。本文拟以大容量蓄电池为电源,利用直流逆变技术和交流升压电路输出达到65%额定相电压的交流电压,总体方案原理框图如下图1所示由于蓄电池输出直流电压只有12V,所以必须通过升压电路将直流电压升到一定值才能作为逆变器的输入电压。逆变器的核心是半导体开关器件,不同拓扑的逆变电路有不同的优缺点和应用领域。半导体开关器件需要触发信号才能导通,要使逆变器输出正弦波形则需要特殊的触发电路对开关器件进行调制。逆变器输出带有高次谐波,需要滤波电路对谐波进行。第四章直流逆变技术原理及实现方法直流逆变技术是指将直流电通过逆变成为交流电的技术。DC-AC逆变器是将直流转化为交流的系统,通过控制半导体开关器件的开启和截止,从而实现直流转交流。其中开关器件的开和关由控制部分来完成,这会导致逆变电路输出中含有谐波,最后需要通过滤波得到需要的交流电压。系统的结构框图如下从图2中可以看出,逆变系统主要由输入部分、逆变部分、控制部分、辅助部分、保护部分和输出部分等六大结构组成。其中:(1)输入电路部分在系统的最前端,可接收各种电池或者供电设备输出的直流电压。(2)逆变部分,主电路主要是由功率开关器件组成的,根据类型不同可分为降压变换、升压变换、降压-升压、升压-降压等多种不同形式,可对应于不同的需求进行具体选择。(3)控制部分,控制部分主要是由主控芯片产生一系列一定宽度的脉冲信号,输出到驱动电路,驱动电路控制功率开关,控制其开启与截止,从而得到输出电压。(4)输出部分,输出部分一般包括了滤波电路和隔离电路,这样保证输出电压的稳定性。(5)保护部分,保护电路中主要是包括了过压保护,欠压保护,过载保护以及过流保护等多种情况。防止电压或者电流超出范围给电路器件或者是用电设备造成的损失,在一般应用中,可以根据实际需要选择相应的保护电路,在必要的情况下,也可以选择全部保护形式,当然,代价是电路更加复杂,功耗也可能更大。第五章DC-DC变换器的工作原理及实现方法DC-AC-DC升压变换器原理是通过半导体器件的开关切换动作将直流电压部分先转变为交流电压部分,其中交流电压部分经整流后转变为极性和电压值满足要求直流电压的电路,本文使用的是全桥升压电路。全桥升压DC-DC电路是后续逆变电路的基础,其变压器初级施加的是幅值为正反相的Ui,是半桥变换器的二倍,但是全桥开关管承受的关断电压却与半桥变换器相同,为最大直流输入电压。在开关管承受的峰值电压和电流相同时,其输出功率是半桥...

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