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为了确保直流系统的安全可靠运行,必须使用绝缘监控设备。析和比较了直流系统绝缘测试中常用的几种方法,并报告了它们的优缺点。此基础上,提出了一种新的改进的隔离检测方法。流电源主要用作电力系统电气设备的保护电源和控制信号的主电源。运行状态直接与电力系统的正常运行有关[1]。地故障是直流系统中最常见的故障,如果不能及时纠正,则可能导致信号回路,控制回路,继电保护装置故障等等,从而破坏了电源系统的安全运行,甚至导致了大功率故障。流系统中绝缘的现有检测方法主要包括电桥法,信号注入法和漏电流检测法[2]。是,这些方法在实际应用中差距很大,不能满足实际需要。有的大多数隔离检测设备检测精度低,检测速度慢,甚至有些设备还存在误报,死警等问题。此,开发新型的直流系统隔离检测方法和装置非常必要。了填补现有隔离检测方法的空白,
电缆作者对电桥方法和信号注入方法进行了改进。部应用的电压桥方法可以在一定程度上测量直流系统接地故障。接方法包括通过将直流系统的两个电阻以及正负电阻接地来形成桥。统正常时,网桥处于平衡状态。系统在某一点接地时,电桥失去平衡并生成警报信号。号注入方法包括将低频交流信号注入系统的DC总线。某个分支中发生接地故障时,使用钳位电流探头检测流过故障点的电流,从而计算出故障分支的接地电阻。漏电流检测方法使用霍尔效应直流传感器检测来自每个分支的直流电流信号。据磁平衡原理,未接地分支传感器的输出为零,故障分支的输出也不为零[3]。

表1所示,对电桥方法,信号注入方法和泄漏电流检测方法进行了分析和比较。是直流系统的正极和负极母线对地的绝缘电阻,它可以反映直流系统对地的绝缘状态。
过测量采样电压UJ1和UJ2并使用公式(8)定量检测DC系统与地面的隔离状态。方法可以准确地指示在不测量直流母线电压的情况下,将单个母线接地时正母线和负母线的绝缘是均匀下降还是不均匀下降。于实际电路中的接地容量是大是小,因此接地容量通常很小,可以忽略不计。

是,当系统对地的容量达到一定水平时,这将影响绝缘检测器的测量,从而产生保护功能失常的风险。系统的接地能力不可忽略时,必须考虑其影响。于电容器两端的电压不能突然改变,因此需要一个过程来使系统达到稳定。UJ到RJ电压的正确采样可能需要一些时间,这将大大增加仪器的测量时间并降低检测速度。
则会导致系统不稳定时测得的UJ值。样,将无法测量正确的电压值,并且错误的检测可能会导致诸如保护设备故障之类的风险。4示出了硬件电路的结构框图。RJ端子上的电压UJ通过采样电路收集,并通过信号处理和A / D转换传输到DSP,DSP分析A / D转换后的数据是否满足要求或继续处理。出信号直到满足要求。时,UI(±US)的输出值由DSP控制。后,DSP处理计算出的数据,以获得正极和负极母线对地绝缘电阻的平行值。仿真实验中可以知道,可以验证母线电压的修改或母线-接地绝缘电阻(10)的正负值。图5所示,对节点3(采样电压)进行瞬态分析,得到图6。图6中可以看出,当DC系统中存在分布式容量时,需要进行采样电压达到稳定值的过程。分布容量较大时,采样电压达到稳定值所需的时间可能会更长,这会影响正确的RJ测量。文提出了一种外部应用的电压桥方法,该方法在一定程度上反映了直流系统与大地之间的隔离情况。方法不受直流母线电压的影响,可以正确反映单条母线的接地情况,母线的正负绝缘均匀或不规则地下降。
次考虑了地球系统的分布式容量对隔离检测的影响,并提出了一种处理方法,这是一个重大的进步。是,它也有缺点:该方法仅获得系统的对地并联电阻,无法单独测量正极和负极母线对地的绝缘,需要进一步改进。

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