CN203813534U - 高压电容取电装置 - Google Patents
高压电容取电装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN203813534U CN203813534U CN201420121583.9U CN201420121583U CN203813534U CN 203813534 U CN203813534 U CN 203813534U CN 201420121583 U CN201420121583 U CN 201420121583U CN 203813534 U CN203813534 U CN 203813534U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- voltage capacitor
- taking device
- unit
- sensor
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
Landscapes
- Rectifiers (AREA)
Abstract
本实用新型涉及一种高压电容取电装置。本实用新型的目的是提供一种结构简单、体积小、效率高、安全稳定、输出功率大、且不受高压侧母线电流大小等外界因素影响的高压电容取电装置。本实用新型的技术方案是:高压电容取电装置,其特征在于:它包括连接于电力网上的高压电容取电单元,该高压电容取电单元的输出端依次电连接有整流滤波单元、稳压单元和具有欠压锁存、短路保护及热关断功能的DC-DC转换模块。本实用新型适用于电力系统供电电源领域。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种在高压线路上获取电源的装置,特别是一种采用高压电容从高压线路上获取电源的装置,属于电力系统供电电源领域。
背景技术
目前随着智能电网的建设,作为智能电网重要组成部分的供配电设备应当充分体现“智能化、自动化和小型化”的特点和需求,所以采用先进电子技术的电子式互感器、高压电能表、在线温升检测装置等也因此应运而生,为保证上述设备长期安全可靠稳定的运行,必须解决好在高压侧电源的问题。从资料来看,目前高压侧获取电源的方式主要有以下几种:
1、CT从母线上感应电压,经过整流、滤波、稳压等后续电路处理后给高压侧电子设备提供电源取电。
2、采用激光从低压侧通过光纤将光能量传到高压侧,经过光电转换、DC-DC变换等处理后给设备供电。
3、采用太阳能电池与充电电池组成的组合电源系统。
虽然上述几种方法在一定程度上解决了电子设备在高压侧的电源供给问题,但存在如下弊端:
1、CT取电方式存在高压母线电流小、无电流时电源无法正常工作,母线出现短路故障大电流时电源保护处理复杂的问题。
2、激光供能易受环境温度、激光输出功率的限制,提供的能量有限。
3、太阳能易受光强、外界环境温度变化、季节变化的影响,且存在不稳定,转换效率低等问题。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是:针对上述存在的问题提供一种结构简单、体积小、效率高、安全稳定、输出功率大、且不受高压侧母线电流大小等外界因素影响的高压电容取电装置。
本实用新型所采用的技术方案是:高压电容取电装置,其特征在于:它包括连接于电力网上的高压电容取电单元,该高压电容取电单元的输出端依次电连接有整流滤波单元、稳压单元和具有欠压锁存、短路保护及热关断功能的DC-DC转换模块。
所述高压电容取电单元由高压电容C和具有高低压隔离屏蔽功能的传感器T组成,其中高压电容C一端与高压负载导线相连,另一端与传感器T一次线圈一端相连,传感器T一次线圈另一端与不同相序的另一高压负载导线、中性点或公共地相连;传感器T的二次线圈则与整流滤波单元相连。
所述传感器T为电压互感器、电流互感器或微型升流器。
所述整流滤波单元采用半波整流、桥式整流、全波整流或倍压整流。
所述DC-DC转换模块选用型号为max5033的降压型DC-DC转换器。
本实用新型的有益效果是:1、本实用新型采用高压电容取电单元进行取电,不受高压侧母线电流大小的影响,只要线路有电即可提供稳定的电源输出,而且不受光强、温度等外界因素影响,从而确保了取电装置供电的稳定性。2、高压电容取电单元中的传感器一次与二次之间进行高低压隔离、屏蔽处理,既可以在高压侧使用也可在低压侧使用。3、结构简单、成本低、体积小、转换效率高、安全稳定、输出功率大。
附图说明
图1是本实用新型的结构框图。
图2是本实用新型的电路图。
具体实施方式
如图1所示,本实施例包括依次相连的高压电容取电单元1、整流滤波单元2、稳压单元3和DC-DC转换模块4;其中,
高压电容取电单元1,输入端与电力网相连,用于获取电力网上的高压交流电,并对其进行降压处理;
整流滤波单元2,输入端与高压电容取电单元1输出端相连,用于对高压电容取电单元1输出的、经降压处理后的交流电进行整流滤波,获得直流电;
稳压单元3,输入端与整流滤波单元2输出端相连,用于对整流滤波单元2输出的直流电进行稳压处理;
DC-DC转换模块4,输入端与稳压单元3输出端相连,用于将稳压处理后的直流电转换成系统设备需要的电压,供系统中电子电路、设备使用。
如图2所示,所述高压电容取电单元1由高压电容C和具有高低压隔离屏蔽功能的传感器T组成,其中高压电容C一端与高压负载导线相连,另一端与传感器T一次线圈一端相连,传感器T一次线圈另一端根据使用情况可与不同相序的另一高压负载导线端连接,也可以与中性点或公共地相连;传感器T的二次线圈则与整流滤波单元2相连。所述传感器T可采用电压互感器、电流互感器或微型升流器,且传感器一次与二次之间进行高低压隔离、屏蔽处理,使得本实用新型既可以在高压侧使用也可在低压侧使用。
所述整流滤波单元2可以根据电流特性选择不同的整流电路,如:半波整流、桥式整流、全波整流、倍压整流等。
所述DC-DC转换模块4采用一种高效、高压、降压型DC-DC转换器件,该器件内部包括欠压锁存、短路保护及热关断功能,本例采用型号为max5033的降压型DC-DC转换器。
Claims (5)
1.一种高压电容取电装置,其特征在于:它包括连接于电力网上的高压电容取电单元(2),该高压电容取电单元的输出端依次电连接有整流滤波单元(2)、稳压单元(3)和具有欠压锁存、短路保护及热关断功能的DC-DC转换模块(4)。
2.根据权利要求1所述的高压电容取电装置,其特征在于:所述高压电容取电单元(1)由高压电容C和具有高低压隔离屏蔽功能的传感器T组成,其中高压电容C一端与高压负载导线相连,另一端与传感器T一次线圈一端相连,传感器T一次线圈另一端与不同相序的另一高压负载导线、中性点或公共地相连;传感器T的二次线圈则与整流滤波单元(2)相连。
3.根据权利要求2所述的高压电容取电装置,其特征在于:所述传感器T为电压互感器、电流互感器或微型升流器。
4.根据权利要求1或2或3所述的高压电容取电装置,其特征在于:所述整流滤波单元(2)采用半波整流、桥式整流、全波整流或倍压整流。
5.根据权利要求1或2或3所述的高压电容取电装置,其特征在于:所述DC-DC转换模块(4)选用型号为max5033的降压型DC-DC转换器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201420121583.9U CN203813534U (zh) | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 高压电容取电装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201420121583.9U CN203813534U (zh) | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 高压电容取电装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN203813534U true CN203813534U (zh) | 2014-09-03 |
Family
ID=51452241
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201420121583.9U Expired - Lifetime CN203813534U (zh) | 2014-03-18 | 2014-03-18 | 高压电容取电装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN203813534U (zh) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105990855A (zh) * | 2015-02-13 | 2016-10-05 | 北京华电微智科技有限公司 | 一种高压电容降压取电装置及取电方法 |
| CN108879971A (zh) * | 2018-06-06 | 2018-11-23 | 珠海博威电气股份有限公司 | 一种大功率电容取电装置及方法 |
| CN110136940A (zh) * | 2019-05-20 | 2019-08-16 | 国网陕西省电力公司西安供电公司 | 一种基于电容串联恒流源高压取能装置 |
| CN114325029A (zh) * | 2021-12-29 | 2022-04-12 | 国网上海市电力公司 | 全电式电流互感器自取能电路及电流互感器 |
-
2014
- 2014-03-18 CN CN201420121583.9U patent/CN203813534U/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105990855A (zh) * | 2015-02-13 | 2016-10-05 | 北京华电微智科技有限公司 | 一种高压电容降压取电装置及取电方法 |
| CN108879971A (zh) * | 2018-06-06 | 2018-11-23 | 珠海博威电气股份有限公司 | 一种大功率电容取电装置及方法 |
| CN110136940A (zh) * | 2019-05-20 | 2019-08-16 | 国网陕西省电力公司西安供电公司 | 一种基于电容串联恒流源高压取能装置 |
| CN114325029A (zh) * | 2021-12-29 | 2022-04-12 | 国网上海市电力公司 | 全电式电流互感器自取能电路及电流互感器 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN204046283U (zh) | 10kV配电网线路电磁感应取电多路输出装置 | |
| CN203203725U (zh) | 电磁能收集型无线测温传感器 | |
| CN204290349U (zh) | 高功率输电线路感应取能装置 | |
| CN203813534U (zh) | 高压电容取电装置 | |
| CN109286235B (zh) | 一种电力系统监测设备的供电系统 | |
| CN203839977U (zh) | 光伏逆变装置 | |
| CN204030993U (zh) | 输电线路高压取电装置 | |
| CN104052162A (zh) | 一种实时故障检测的智能自取电装置 | |
| CN103997199A (zh) | 一种带故障检测功能的有源功率因数校正电路 | |
| CN103607026A (zh) | 具有无线充电功能的智能开关及充电方法 | |
| CN203180773U (zh) | 一种无源型智能配电装置 | |
| CN216649329U (zh) | 高压电容取电装置 | |
| CN202696482U (zh) | 漏电断路器用电源电路 | |
| CN204168143U (zh) | 高频隔离型光伏控制器 | |
| CN104362520A (zh) | 一种变电站智能高压验电显示及闭锁系统 | |
| CN108879973A (zh) | 高压输电线路感应取电装置及系统 | |
| CN203482144U (zh) | 一种太阳能智能微网发电系统 | |
| CN201682330U (zh) | Zigbee无线温度传感器的供电电源 | |
| CN202737761U (zh) | 水池用开关电源电路 | |
| CN204578398U (zh) | 太阳能逆变电路 | |
| CN203457387U (zh) | Led电源 | |
| CN204615502U (zh) | 双向储能光伏逆变器的系统电源供电装置 | |
| CN204408297U (zh) | 一种脉冲排插 | |
| CN102427280A (zh) | 一种适用于中高压输电线的电源 | |
| CN201479028U (zh) | 一种三相电源直流转换电路 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| CX01 | Expiry of patent term | ||
| CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20140903 |