一种电压功率放大电路

申请号 CN201610058393.0 申请日 2016-01-28 公开(公告)号 CN107017850A 公开(公告)日 2017-08-04
申请人 江苏省电力公司南京供电公司; 国家电网公司; 江苏省电力公司; 上海金智晟东电力科技有限公司; 发明人 朱红; 张明; 嵇文路; 郭晏; 黄艳飞; 吴攀; 范志杰; 凌万水; 王蔚;
摘要 本 发明 涉及一种 电压 功率放大 电路 ,属于电 力 设备技术领域。该电路包括:依次 串联 的电压互感器、 滤波器 、 放大器 和 变压器 ;所述变压器的输出端还连接有反馈电压互感器;所述电压互感器的输入端作为该电压功率放大电路的输入端,所述变压器的输出端作为所述电压功率放大电路的输出端。本发明提供的电压功率放大电路采用放大器将功率放大,然后采用 升压变压器 输出满足FA系统测试需求;利用电压互感器隔离测试用MCU与驱动电源,防止冲击烧毁系统其他 电路板 。利用反馈电压互感器将输出 信号 反馈给MCU以便MCU对 输出电压 进行调整,确保 精度 。电路整体结构简单、带宽较宽、精度较高。
权利要求

1.一种电压功率放大电路,其特征在于包括:依次串联的电压互感器、滤波器放大器变压器;所述变压器的输出端还连接有反馈电压互感器;所述电压互感器的输入端作为该电压功率放大电路的输入端,所述变压器的输出端作为所述电压功率放大电路的输出端。
2.根据权利要求1所述电压功率放大电路,其特征在于:所述滤波器是低通滤波器
3.根据权利要求2所述电压功率放大电路,其特征在于:所述滤波器包括运算放大器,所述运算放大器的同相端串联有第一电阻和第二电阻后作为所述滤波器的输出端;所述第一电阻和第二电阻的连接节点与所述运算放大器的输出端之间串联有第一电容;所述运算放大器的同相端串联有第二电容连接电源地;所述运算放大器的反相端与输出端之间串联有第三电阻;所述运算放大器的反相端还通过第四电阻连接电源地;所述运算放大器的输出端作为所述滤波器的输出端。

说明书全文

一种电压功率放大电路

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电压功率放大电路,属于电设备技术领域。

背景技术

[0002] 在电力系统中,各地电力公司都普遍采用有馈线自动化系统(Feeder Automation,简称FA系统)。当配电网络中某点发生故障时,会导致同一供电区域停电,情况严重时会导致大面积停电。这时FA系统要尽快切除故障区域,然后给非故障区域恢复供电。
[0003] FA系统在实际投入应用前都要对其进行各种功能测试,测试设备要求能输出交流激励电压。 其具体要求为:电压 输出功率 精度 带宽
220Vac±20% 小于1W 0.5% 30Hz~1.5kHz
现有的测试方法中使用的功率放大电路基本有两种,一种采用分立晶体管方式,电路结构复杂,需要调试静态工作点,可靠性低。另一种采用PWM模式,效率高,但技术要求高,带宽和精度不易保证。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提出一种在PA系统测试中使用的结构简单、带宽较宽和精度较高的放大电路。
[0005] 本发明为解决上述技术问题提出的技术方案是: 一种电压功率放大电路,包括:依次串联的电压互感器、滤波器放大器变压器;所述变压器的输出端还连接有反馈电压互感器;所述电压互感器的输入端作为该电压功率放大电路的输入端,所述变压器的输出端作为所述电压功率放大电路的输出端。
[0006] 上述方案进一步的改进在于:所述滤波器是低通滤波器
[0007] 上述方案进一步的改进在于:所述滤波器包括运算放大器,所述运算放大器的同相端串联有第一电阻和第二电阻后作为所述滤波器的输出端;所述第一电阻和第二电阻的连接节点与所述运算放大器的输出端之间串联有第一电容;所述运算放大器的同相端串联有第二电容连接电源地;所述运算放大器的反相端与输出端之间串联有第三电阻;所述运算放大器的反相端还通过第四电阻连接电源地;所述运算放大器的输出端作为所述滤波器的输出端。
[0008] 本发明提供的电压功率放大电路采用放大器将功率放大,然后采用升压变压器输出满足FA系统测试需求;利用电压互感器隔离测试用MCU与驱动电源,防止冲击烧毁系统其他电路板。利用反馈电压互感器将输出信号反馈给MCU以便MCU对输出电压进行调整,确保精度。电路整体结构简单、带宽较宽、精度较高。附图说明
[0009] 下面结合附图对本发明作进一步说明。
[0010] 图1是本发明一个优选的实施例电路结构示意图。
[0011] 图2是本图1的具体电路结构示意图。
[0012] 图中标号示意如下:1-电压互感器,2-滤波器,3-放大器,4-变压器,5-反馈电压互感器。

具体实施方式

实施例
[0013] 本实施例的电压功率放大电路如图1所示,包括依次串联的电压互感器1、滤波器2、放大器3和变压器4;变压器4的输出端还连接有反馈电压互感器5。
[0014] 如图2所示,滤波器2主要是由一个运算放大器构成的低通滤波器,运算放大器的同相端串联有第一电阻和第二电阻后作为滤波器2的输出端;第一电阻和第二电阻的连接节点与运算放大器的输出端之间串联有第一电容;运算放大器的同相端串联有第二电容连接电源地;运算放大器的反相端与输出端之间串联有第三电阻;运算放大器的反相端还通过第四电阻连接电源地;运算放大器的输出端作为滤波器2的输出端。
[0015] 放大器3则是由另一个运算放大器构成,该运放的同相端串联一个电阻后与滤波器2的输出端连接,反向端则串联电阻后连接电源地,运放的输出端则分别通过两个电阻连接到同相端和反相端。运放的输出则连接变压器4的初级线圈。
[0016] 工作时,将本实施例的电压功率放大电路的输入端连接在FA系统测试MCU的输出端,将本实施例的电压功率放大电路的输出端与FA系统的输入端连接,将反馈电压互感器5的输出端与测试MCU的输入端连接。
[0017] 这样,电压互感器1将MCU与后续电路隔离开,防止外界冲击。
[0018] 滤波器2为二阶有源低通滤波器,截止频率1.5KHz。
[0019] 放大器3则是电压驱动放大器,将功率放大。
[0020] 变压器4则将电压升至FA系统测试所需电压。
[0021] 反馈电压互感器5则用于取变压器4的输出信号反馈给MCU以进行微调,同时可以隔离MCU与后续电路。
[0022] 本发明不局限于上述各实施例,凡采用等同替换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。
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