一种绝缘检测电路及检测方法

    公开(公告)号:CN117148079B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311433352.1

    申请日:2023-11-01

    IPC分类号: G01R31/14 G01R31/52 G01R31/58

    摘要: 本发明公开一种绝缘检测电路及检测方法,该电路的第一比较电阻的第一端用于连接直流母线的正极,第一比较电阻的第二端用于连接接地端;第一采样电路的第二端与第一比较电阻的第二端连接;第一开关连接于第一比较电阻的第一端与第一采样电路的第一端之间;第二比较电阻的第一端与第一比较电阻的第二端连接,第二比较电阻的第二端用于连接直流母线的负极;第二采样电路的第一端与第二比较电阻的第一端连接;第二开关连接于第二采样电路的第二端与第二比较电阻的第二端之间;处理模块分别与第一采样电路和第二采样电路连接。本发明通过在高压直流母线的正负极与接地端之间各接入一个比较电阻,引入基准电压,避免单端绝缘检测误报。

    一种高压继电器粘连检测电路及检测方法

    公开(公告)号:CN117289119A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311228910.0

    申请日:2023-09-22

    摘要: 本发明属于新能源汽车BMS故障检测技术领域,具体涉及一种高压继电器粘连检测电路及检测方法,包括总压检测回路,总压检测回路用于检测电池组两端的电池总压;以及耦合检测回路,其包括相互耦合连接且可同时进行工作的第一检测支路和第二检测支路;第一检测支路至少包括两个等效电阻和两个开关;第二检测支路与高压电气回路、总压检测回路以及第一检测支路连接,用于将各所述检测点的回采电压与所述电池总压的大小进行比较,以判断对应检测点的继电器是否发生粘连;本发明在开启绝缘检测时,能够同时进行继电器粘连检测,对电容放电产生的电流进行截止,实现了切断高压检测回路中电容放电路径的功能,避免现有技术中出现的高压检测回路跳变的问题。

    一种无检测盲区振荡波局部放电检测装置

    公开(公告)号:CN110196382B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201910603921.X

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14

    摘要: 本发明公开了一种无检测盲区振荡波局部放电检测装置。本发明采用的检测电路包括高压直流电源、限流电阻、高压继电器、机械开关、电抗器、电容器、电压表、电流表、检测阻抗和局部放电检测仪。所述的高压直流电源、限流电阻、电抗器、电流表、电容器、检测阻抗串联形成一个回路,高压直流电源的负极、局部放电检测仪接检测阻抗的信号输出端,检测阻抗的接地端接地。电压表并联接在高压继电器上,高压继电器与机械开关并联后的一端接在上述串联回路的高压侧,另一端接地。本发明采用高压继电器与机械开关组合的方式接通电抗器接地回路,有效解决因高压继电器与二极管导通而造成干扰信号的问题,同时能够避免机械开关由于电压过冲而产

    一种半导体器件的UIS测试电路和UIS测试方法

    公开(公告)号:CN117250469A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311542296.5

    申请日:2023-11-20

    IPC分类号: G01R31/26 G01R31/14

    摘要: 本申请涉及半导体检测领域,公开了一种半导体器件的UIS测试电路和UIS测试方法,该UIS测试电路包括:电源、电容、第一开关管、电感、续流二极管、被测器件和陪测管电路,其中,陪测管电路包括并联的第一陪测管和第二陪测管,第一陪测管为高压单管,第二陪测管为低压单管;第一陪测管、第二陪测管和被测器件并联,电感的一端分别连接第一开关管、续流二极管,另一端分别连接第一陪测管、第二陪测管和被测器件的一端;电容并联在电源两侧,用于储能并提供电压源,电容的一端连接第一开关管,另一端分别连接续流二极管、第一陪测管、第二陪测管、被测器件的另一端。本方案能够降低陪测管温升,便于根据器件测试需求进行扩充,降低UIS测试成本。

    一种电力电缆局放量评估及定位方法、系统、设备和介质

    公开(公告)号:CN117233550A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311169087.0

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14

    摘要: 本发明属于电力设备的绝缘诊断技术领域,涉及一种电力电缆局放量评估及定位方法、系统、设备和介质。获取电缆的传输特性参数和电缆的双端局部放电信号。根据双端局部放电信号获取初始放电位置。通过双端局部放电信号反演初始放电位置的局部放电脉冲信号。根据电缆传输特性参数和局部放电脉冲信号确定局部放电位置的更新区间,利用二分法结合更新区间更新初始放电位置,直至更新后的初始放电位置的定位精度达到预设值,实现高精度的局部放电定位。通过更新后的初始放电位置的局部放电脉冲信号评估真实局部放电量。本发明对不同厂家生产的不同型号的电缆具有自适应性,能够有效提升局部放电的定位精度和真实放电量的评估精度。

    一种绝缘检测电路
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117214639A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311050312.9

    申请日:2023-08-18

    发明人: 董扣杰 白国壮

    IPC分类号: G01R31/14 G01R31/12 H02S50/00

    摘要: 本申请提供了一种绝缘检测电路,包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻和控制器,控制器用于:获得第一端和第二端之间的第一值和第二值,根据第一值和第二值计算得到第一绝缘电阻值,随后根据第一绝缘电阻值判断正极母线和负极母线之间的绝缘状态,其中,第一绝缘电阻值为正极母线与地线的绝缘电阻值和地线与负极母线之间的绝缘电阻值的并联总值。其中,第一值为控制器在未短路第一电阻、第二电阻、第三电阻和第四电阻的情况下获得的电参数的值,第二值为控制器在短路第一电阻或第二电阻的情况下,或者在短路第三电阻或第四电阻的情况下获得的电参数的值。这样,能够提高绝缘检测精度和可靠性,简化绝缘检测电路设计,减少电路设计成本。

    一种逆变高压电源检测装置
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117192420A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311011247.9

    申请日:2023-08-11

    摘要: 本发明公开一种逆变高压电源检测装置,采样电路采集逆变高压电源的电压及电流信号;电流信号转换电路将电流信号转换为第一传输电流信号;电压信号转换电路将电压信号转换为第一传输电压信号;过流过压检测电路根据第一传输电流信号、第一传输电压信号判断是否发生过流/过压工况;DSP微处理器接收第一传输电流信号、第一传输电压信号、过流过压检测电路输出的过流/过压检测信号,并输出当前状态信号;电信号转光信号电路将当前状态信号转变为光信号,并通过对应的高压光缆传输给上位机。本发明能及时准确的检测到400kV逆变高压电源的过流、过压、打火等工况,从而能在离子源负载打火、束流中断及过流时,快速切断400kV高压电源。

    光纤端面纳米腔及其制备方法及电弧放电检测系统

    公开(公告)号:CN117169666A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311143670.4

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14

    摘要: 本发明公开了一种光纤端面纳米腔及其制备方法及电弧放电检测系统,光纤端面纳米腔包括光纤端面、金/银膜层、单晶金片和金/银纳米柱阵列;金/银膜层的第一侧与光纤端面相连,第二侧设有凹槽;单晶金片与金/银膜层相连,且覆盖在凹槽上,形成F‑P干涉腔体;金/银纳米柱阵列设于金/银膜层的凹槽内,能够引起SPP模式。本发明通过电弧放电时产生的超声波来影响单晶金片的振荡,导致光谱发生变化,从而判断是否发生电弧放电,由于单晶金片的响应速度快,灵敏度高,能够监测放电强度和放电频率。本发明在光纤端面设置纳米银膜空腔,可以检测更多细微处的电弧放电。本发明同时具备波纹振动F‑P监测和实时观察SPP光谱变化,可减少外界温度变化引起的干扰。

    超低频测试和诊断装置
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117092460A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310985349.4

    申请日:2023-08-07

    IPC分类号: G01R31/12 G01R31/14 G01R1/04

    摘要: 本发明公开了一种超低频测试和诊断装置,包括超低频高压发生器、局部放电诊断机构、上位机、环境检测机构、环境调节机构以及防护机构,超低频高压发生器和局部放电诊断机构均与上位机相连接,超低频高压发生器用于产生所需超低频电压,提供测试电源,局部放电诊断装置机构用于局放的检测判定故障位置,超低频高压发生器与所述局部放电诊断机构相连接,所述局部放电诊断机构与被测电缆相连接,环境检测机构和环境调节机构均与所述上位机电连接,防护机构设置有至少两个分别设置在超低频高压发生器和局部放电诊断机构上,采用上述一种超低频测试和诊断装置,具有环境检测和调节功能,扩展了装置的使用范围,同时提高了安全性。