一种智能融合终端用交采电源板装置及其信号调理方法与流程
技术特征:
1.一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述组合式电流采集电路包括结构相同的a相电流采样电路、b相电流采样电路、c相电流采样电路和零序电流采样电路。
3.根据权利要求2所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述a相电流采样电路包括电流互感器ct1;所述电流互感器ct1的3、4引脚与强电接口连接;所述电流互感器ct1的1、2引脚与第一钳位电路的输入端连接,所述第一钳位电路输出端与第一滤波电路的输入端连接,所述第一滤波电路的输出端与第一采样电路的输入端连接,所述第一采样电路的输出端与第二滤波电路的输入端连接,所述第二滤波电路输出端与计量板连接。
4.根据权利要求3所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述第一钳位电路包括钳位二极管v19和钳位二极管v22;所述钳位二极管v19的3引脚分别与电流互感器ct1的1引脚和第一滤波电路连接,所述钳位二极管v19的2、3引脚分别与钳位二极管v22的1、2引脚连接,所述钳位二极管v22的3引脚分别与电流互感器ct1的2引脚和第一滤波电路连接。
5.根据权利要求3所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述第一滤波电路为π型滤波电路;所述第一滤波电路包括电容c29、电容c30、电容c37、电容c38、电感l4和电感l6;所述电感l4的2引脚分别与第一钳位电路和电容c29连接,所述电感l4的1引脚分别与第一采样电路和电容c30连接;所述电感l6的2引脚分别与第一钳位电路和电容c37连接,所述电感l6的1引脚分别与第一采样电路和电容c38连接;所述电容c29、电容c30、电容c37和电容c38的另一端接地。
6.根据权利要求3所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述第一采样电路包括采样电阻r23和采样电阻r38;所述采样电阻r23的一端分别与第一滤波电路和第二滤波电路连接;所述采样电阻r23的另一端分别与电阻r34以及地端连接,所述电阻r34的另一端分别与第一滤波电路和第二滤波电路连接。
7.根据权利要求1-6任一项所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述组合式电压采集电路包括结构相同的a相电压采样电路、b相电压采样电路和c相电压采样电路。
8.根据权利要求7所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述a相电压采样电路包括变压器t;所述变压器t的1引脚与限流电路连接,所述限流电路的另一端与强电接口连接;所述变压器t的3引脚与强电接口连接;所述变压器t的2、4引脚与第二钳位电路的输入端连接,所述第二钳位电路的输出端与第三滤波电路连接,所述第三滤波电路的输出端与第二采样电路连接,所述第二采样电路的输出端与计量板连接。
9.根据权利要求1-6任一项所述的一种智能融合终端用交采电源装置,其特征在于,所述电源板包括ac-dc开关电源、备用电源和dc-dc电源;所述ac-dc开关电源的输入端与强电接口连接,所述ac-dc开关电源的输出端分别与备用电源、dc-dc电源以及弱电接口连接,所述备用电源的输出端分别与dc-dc电源和弱电接口连接,所述dc-dc电源的输出端与计量板连接;所述ac-dc开关电源通过mos管分别与dc-dc电源和弱电接口连接,所述备用电源通过mos管分别与dc-dc电源和弱电接口连接。
10.一种包括权利要求1-9任一项所述的一种智能融合终端用交采电源装置的信号调理方法,其特征在于,包括以下步骤:
技术总结
本发明公开一种智能融合终端用交采电源装置,包括计量板、回路巡检板、采集板和电源板;所述计量板分别与所述回路巡检板、采集板和电源板连接,所述回路巡检板与所述采集板连接,所述采集板与所述电源板连接;所述采集板包括组合式电流采集电路和组合式电压采集电路;所述组合式电流采集电路的输入端与强电接口连接,所述组合式电流采集电路的输出端分别与回路巡检板和计量板连接;所述组合式电压采集电路的输入端分别与强电接口和电源板连接,所述组合式电压采集电路的输出端与计量板连接。本发明还公开一种智能融合终端用交采电源装置的信号调理方法。本发明解决传统交采电源板装置结构复杂、以及极易受外部EMC影响、稳定性差的技术问题。
技术研发人员:黎毅辉,谭震宇,谢正权,汤可,潘念龙
受保护的技术使用者:威胜信息技术股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/9/2
技术研发人员:黎毅辉,谭震宇,谢正权,汤可,潘念龙
技术所有人:威胜信息技术股份有限公司
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