本發(fā)明涉及一種用于檢查DC電源的泄漏,并且用于檢查設(shè)置在DC電源和電氣裝置之間的開關(guān)的短路故障的故障檢查系統(tǒng)。
背景技術(shù):
已知故障檢查系統(tǒng)具有:將DC電源連接至電氣裝置的一對電源線、設(shè)置在電源線中的開關(guān)、以及判斷是否存在DC電源的漏電流故障或開關(guān)的短路故障的判斷部(參見JP-A-2015-065143)。
故障檢查系統(tǒng)包括耦合在電源線和地電位之間的電容器,每個(gè)電容器設(shè)置在電源線的比開關(guān)更接近于電氣裝置的位置處。故障檢查系統(tǒng)還包括:生成AC信號的信號發(fā)生部,以及測量AC信號的電壓的測量部。信號發(fā)生部和測量部被設(shè)置在比開關(guān)更接近于DC電源的位置處。當(dāng)存在開關(guān)的短路時(shí),由信號發(fā)生部生成的AC信號通過開關(guān),并流經(jīng)電容器到地電位,從而由測量部測得的AC信號的電壓變得降低。判斷部判斷:例如,當(dāng)AC信號的測得的電壓下降到低于預(yù)定閾值時(shí),則存在故障。
此外,當(dāng)DC電源中發(fā)生漏電流故障時(shí),由信號發(fā)生部生成的AC信號通過漏電位置,并且流到地電位,使得AC信號的電壓的測得值降低。
因此,在這種情況下,如果AC信號的電壓的測得值下降到低于預(yù)定閾值,則可判斷已發(fā)生故障。
然而,上述故障檢查系統(tǒng)遭受不能區(qū)分漏電流故障的發(fā)生與短路故障的發(fā)生的問題。也就是說,當(dāng)發(fā)生漏電流故障時(shí),AC信號經(jīng)過漏電流位置流至地電位,使得AC信號電壓的測得值變得降低。當(dāng)發(fā)生開關(guān)的短路故障時(shí),AC信號經(jīng)過開關(guān)和電容器流至地電位,使得同樣地,AC信號電壓的測得值變得降低。因此,在任一情況下,AC信號電壓的測得值下降,使得不可能區(qū)分兩種類型的故障。
考慮到上述情況,本發(fā)明的示例性實(shí)施例致力于提供一種故障檢查系統(tǒng),其使用AC信號來確定兩種類型的故障中的哪一種已發(fā)生,具體而言,確定是漏電流故障還是短路故障發(fā)生。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
根據(jù)本發(fā)明的示例性實(shí)施例,提供一種故障檢查系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括:主電路部、導(dǎo)電構(gòu)件、多個(gè)電容器、信號發(fā)生部、測量部、以及判斷部,其中主電路部包括DC電源、將DC電源連接至電氣裝置的一對電源線、以及分別連接至電源線中的對應(yīng)電源線的一對開關(guān);導(dǎo)電構(gòu)件連接至地電位并且與電源線電絕緣;多個(gè)電容器分別耦合在導(dǎo)電構(gòu)件和電源線之間,每個(gè)電容器在比開關(guān)中的對應(yīng)開關(guān)更接近于電氣裝置的位置處連接至電源線;信號發(fā)生部電連接至主電路第一部并且被配置成生成兩種類型的AC信號,包括具有相對高頻率的高頻AC信號以及具有比高頻AC信號低的頻率的低頻AC信號,主電路第一部是主電路部的一部分,并且在比該一對開關(guān)更接近于DC電源的位置處;測量部電連接至主電路第一部,并被配置成測量兩種類型的AC信號的電壓或電流的相應(yīng)值;以及判斷部被配置成基于由測量部獲得的AC信號電壓或AC信號電流的測得值來檢測DC電源中的漏電流故障和開關(guān)中的短路故障中的任一種。判斷部被配置成基于由測量部獲得的高頻AC信號的測得值判斷兩種類型的故障中的任一種的發(fā)生,并且當(dāng)判斷出正發(fā)生兩種類型的故障中的任一種時(shí),基于由測量部獲得的低頻AC信號的測得值來指定該故障是短路故障還是漏電流故障。
這樣的故障檢查系統(tǒng)的信號發(fā)生部被配置成生成兩種類型的AC信號,即,高頻AC信號和低頻AC信號。因此,判斷部能夠指定已發(fā)生哪種故障,是漏電流故障還是短路故障。
具體而言,判斷部被配置成首先通過使用高頻AC信號的測得值來確定是否已發(fā)生兩種類型的故障中的任一種。使用高頻AC信號能夠進(jìn)行關(guān)于是否已發(fā)生漏電流故障和短路故障中的任一種的判斷,但不能在故障之間作出區(qū)分。更具體地,如果存在開關(guān)的短路故障,則高頻AC信號將通過該開關(guān),然后經(jīng)過電容器,流至地電位。如果存在DC電源的漏電流故障,則高頻AC信號將通過漏電流部分并流至地電位。因此,當(dāng)測量部測量高頻AC信號的電壓時(shí),如果已發(fā)生兩種類型的故障中的任一種,則該電壓的測得值將變得降低。因此,如果電壓的測得值低于預(yù)定值,則可以判斷已發(fā)生故障,但不能確定故障的具體類型。
判斷部進(jìn)一步被配置成使得:如果已通過使用高頻AC信號確定已發(fā)生故障,低頻AC信號則被用于指定已發(fā)生兩種類型的故障中的哪一種,短路故障還是漏電流故障。例如,如果存在開關(guān)的短路故障,并且沒有漏電流故障,則低頻AC信號可通過相關(guān)的開關(guān)。然而,由于電容器中的每一個(gè)呈現(xiàn)對低頻AC信號的高阻抗,因此低頻AC信號不能通過電容器。因此,低頻AC信號不能流至地電位。因而,由測量部測得的低頻AC信號電壓的測得值將保持為高。同樣地,當(dāng)發(fā)生漏電流故障但不存在短路故障時(shí),低頻AC信號將通過泄漏部分并且流至地電位。因而,如測量部測得的低頻AC信號電壓的測得值將變得降低。因此,如果高頻AC信號電壓的測得值高于預(yù)定閾值,則確定已發(fā)生短路故障,但是如果被發(fā)現(xiàn)低于預(yù)定閾值,則確定已發(fā)生漏電流故障。
如果利用AC信號的測得的電流值,有可能類似地指定已發(fā)生哪一種故障,短路故障還是漏電流故障。
通過本發(fā)明的上述形式,提供一種故障檢查系統(tǒng),其能夠利用低頻AC信號來判斷已發(fā)生兩種類型的故障中的哪一種,即,漏電流故障還是短路故障。
如本文所使用的,術(shù)語開關(guān)的“短路故障”被理解為意味著如果開關(guān)被控制成斷開,而開關(guān)卻保持在接通狀態(tài)。例如,短路故障可能由于開關(guān)觸點(diǎn)被焊接在一起,或可能由于繼電器中的彈簧構(gòu)件或驅(qū)動電路的故障。
附圖說明
圖1顯示示出了根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的在既沒有發(fā)生短路故障也沒有發(fā)生漏電流故障時(shí)生成高頻AC信號的情況下的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖2是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的在存在開關(guān)的短路故障、而沒有發(fā)生漏電流故障時(shí)生成高頻AC信號的情況下的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖3是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的在存在開關(guān)的短路故障、而沒有發(fā)生漏電流故障時(shí)生成低頻AC信號的情況下的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖4是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的在存在漏電流故障、而沒有發(fā)生開關(guān)的短路故障時(shí)生成高頻AC信號的情況下的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖5是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的在存在漏電流故障、而沒有發(fā)生開關(guān)的短路故障時(shí)生成低頻AC信號的情況下的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖6是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的在既沒有發(fā)生短路故障也沒有發(fā)生漏電流故障的情況下的AC信號電壓的波形圖;
圖7是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的在存在短路故障但沒有發(fā)生漏電流故障的情況下的AC信號電壓的波形圖;
圖8是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的在存在漏電流故障但沒有發(fā)生短路故障的情況下的AC信號電壓的波形圖;
圖9是示出了根據(jù)第一實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)的操作的流程圖;
圖10是示出了根據(jù)本發(fā)明的第二實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖11是示出了根據(jù)第二實(shí)施例的在既沒有發(fā)生短路故障也沒有發(fā)生漏電流故障的情況下的組合AC信號電壓的波形圖;
圖12是示出了從圖11的組合AC信號提取的高頻AC信號的波形圖;
圖13是示出了從圖11的組合AC信號提取的低頻AC信號的波形圖;
圖14是示出了根據(jù)第二實(shí)施例的在存在開關(guān)的短路故障但沒有發(fā)生漏電流故障的情況下的組合AC信號電壓的波形圖。
圖15是示出了從圖14的組合AC信號提取的高頻AC信號的波形圖;
圖16是示出了從圖14的組合AC信號提取的低頻AC信號的波形圖;
圖17是示出了根據(jù)第二實(shí)施例的在存在漏電流故障但沒有發(fā)生開關(guān)的短路故障的情況下的組合AC信號電壓的波形圖;
圖18是示出了從圖17的組合AC信號提取的高頻AC信號的波形圖;
圖19是示出了從圖17的組合AC信號提取的低頻AC信號的波形圖;
圖20是示出了根據(jù)第二實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)的操作的流程圖;
圖21是示出了根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖22是示出了根據(jù)第三實(shí)施例的在既沒有發(fā)生短路故障也沒有發(fā)生漏電流故障的情況下的AC信號電流的波形圖;
圖23是示出了根據(jù)第三實(shí)施例的在存在開關(guān)中的短路故障但沒有發(fā)生漏電流故障的情況下的AC信號電流的波形圖;
圖24是示出了根據(jù)第三實(shí)施例的在存在漏電流故障但沒有發(fā)生開關(guān)中的短路故障的情況下的AC信號電流的波形圖;
圖25是示出了根據(jù)本發(fā)明的第四實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖26是示出了根據(jù)第四實(shí)施例的在強(qiáng)制接地開關(guān)處于接通狀態(tài)的情況下的故障檢查系統(tǒng)的電路圖;
圖27和28構(gòu)成示出了根據(jù)第四實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)的操作的流程圖;
圖29是示出了根據(jù)第四實(shí)施例的當(dāng)信號線不處于開路狀態(tài)的同時(shí)中間頻率信號通過高通濾波器時(shí)的電壓的波形圖;以及
圖30是示出了根據(jù)第四實(shí)施例的當(dāng)信號線處于開路狀態(tài)的同時(shí)中間頻率信號通過高通濾波器時(shí)的電壓的波形圖。
具體實(shí)施方式
以下將參照所附附圖更全面地描述本發(fā)明的實(shí)施例。然而,本發(fā)明可按許多不同的形式體現(xiàn)并不應(yīng)當(dāng)被解釋成局限于本文描述的各實(shí)施例。相反,提供這些實(shí)施例以使本公開將變得透徹和完整,并且將完整地將本發(fā)明的范圍傳達(dá)給本領(lǐng)域技術(shù)人員。通篇中相同的數(shù)字指示相同的元件。
根據(jù)本發(fā)明的故障檢查系統(tǒng)可應(yīng)用作為車用故障檢查系統(tǒng),用于安裝在電動車輛、混合動力車輛等上。
第一實(shí)施例
參照圖1至9,將描述故障檢查系統(tǒng)的第一實(shí)施例。如圖1所示,故障檢查系統(tǒng)1包括主電路部4、導(dǎo)電的導(dǎo)電構(gòu)件12、電容器5、信號發(fā)生部6、測量部7、和判斷部8。主電路部4包括DC電源10、一對電源線2(2p、2n)和一對開關(guān)3(3p、3n)。
該對電源線2(2p、2n)將DC電源10連接至電氣裝置11。該對開關(guān)3(3p、3n)分別安裝在該對電源線2(2p、2n)中。
導(dǎo)電構(gòu)件12與電源線2電絕緣并且連接至地電位。在導(dǎo)電構(gòu)件12與電源線2p、2n之間耦合的電容器5被分別設(shè)置在比該對開關(guān)3p、3n更接近于電氣裝置11的位置處。
信號發(fā)生部6電連接至主電路第一部41,該主電路第一部41在比主電路部4中的開關(guān)3p、3n更接近于DC電源10的位置處。信號發(fā)生部6生成兩種類型的AC信號S,即,具有相對高頻率的高頻AC信號SH(參見圖2),以及具有比高頻AC信號SH低的頻率的低頻AC信號SL(參見圖3)。
測量部7電連接至主電路第一部41,并且測量AC信號S的電壓。
基于由測量部7測得的AC信號S的電壓,判斷部8判斷是否已經(jīng)發(fā)生兩種類型的故障中的任一種。兩種類型的故障由漏電流故障(藉此漏電流從DC電源10流出)以及短路故障(藉此開關(guān)3處于短路狀態(tài))組成。
基于由測量部7獲得的AC信號SH的測得值,判斷部8判斷是否已經(jīng)發(fā)生兩種類型的故障中的任一種。如果判斷已經(jīng)發(fā)生故障,則判斷部8被配置成基于由測量部7獲得的低頻AC信號SL的測得值指定已發(fā)生哪種故障,漏電流故障還是短路故障。
故障檢查系統(tǒng)1可應(yīng)用作為車用系統(tǒng),用于安裝在電動車輛、混合動力車輛等上。
電氣裝置11是功率轉(zhuǎn)換器裝置,將DC電源10的DC功率轉(zhuǎn)換成AC功率。由此獲得的AC功率被用于驅(qū)動3相AC電機(jī)16以使車輛運(yùn)行。
如圖1所示,電源線2由正側(cè)電源線2p和負(fù)側(cè)電源線2n構(gòu)成,該正側(cè)電源線2p將DC電源10的正極端子101連接至電氣裝置11,該負(fù)側(cè)電源線2n將DC電源10的負(fù)極端子102連接至電氣裝置11。開關(guān)3由安裝在正側(cè)電源線2p中的正側(cè)開關(guān)3p和安裝在負(fù)側(cè)電源線2n中的負(fù)側(cè)開關(guān)3n構(gòu)成。這兩個(gè)開關(guān)3p、3n與單磁線圈31一起包含在繼電器30內(nèi)。繼電器30被配置成使得:當(dāng)電流通過磁路31時(shí),開關(guān)3p、3n都接通,而當(dāng)電流流動停止時(shí),開關(guān)3p、3n都斷開。
平滑電容器13與電氣裝置11并聯(lián)連接,用于平滑施加至電氣裝置11的DC電壓。充電裝置15并聯(lián)連接至平滑電容器13。充電裝置15用于在啟動電氣裝置11之前對平滑電容器13充電。由此可防止在開關(guān)3p、3n接通的時(shí)刻電流突然涌入平滑電容器13。例如,充電裝置15可以是雙向DC到DC轉(zhuǎn)換器。
而且,如上所述,實(shí)施例進(jìn)一步包括導(dǎo)電構(gòu)件12,該導(dǎo)電構(gòu)件12連接至地電位并且由車身構(gòu)成。電容器5耦合在電源線2和導(dǎo)電構(gòu)件12之間并且在比開關(guān)3更接近于電氣裝置11的位置處。根據(jù)該實(shí)施例,電容器5由諸如陶瓷電容器之類的特定電子部件構(gòu)成。電容器5具有給定電容,以使高頻AC信號SH通過,而幾乎不使低頻AC信號SL通過。
如圖1所示,電阻器14被插入在DC電源10和導(dǎo)電構(gòu)件12之間以使DC電源10與導(dǎo)電構(gòu)件12之間電絕緣(insulate)。當(dāng)發(fā)生漏電流故障時(shí),電流從DC電源10流經(jīng)電阻器14。寄生電容器(未示出)與電阻器14并聯(lián)連接,然而,由于這樣的寄生電容器的電容值遠(yuǎn)小于電容器5的電容值,因此它們在附圖中未被指出。
信號發(fā)生部6經(jīng)由信號線69在主電路第一部41中的具有與DC電源10的負(fù)極端子102相同電勢的位置(連接點(diǎn)A)處電連接至主電路第一部41。測量電容器61被設(shè)置在連接點(diǎn)A和信號發(fā)生部6之間,并且用以將信號發(fā)生部6與DC電源10電隔離。測量電容器61的電容值被預(yù)定成使得高頻AC信號SH和低頻AC信號SL都可通過電容器。
高頻濾波器71H和低頻濾波器71L連接在測量部7和信號線69之間。高頻濾波器71H僅使由信號發(fā)生部6生成的AC信號S的高頻AC信號SH通過,而低頻濾波器71L僅使低頻AC信號SL通過。低頻濾波器71L在比測量電容器61更接近于信號發(fā)生部6的位置(第一連接點(diǎn)C)處連接至信號線69。高頻濾波器71H在比測量電容器61更遠(yuǎn)離信號發(fā)生部6的位置(第二連接點(diǎn)D)處連接至信號線69。
判斷部8被連接至測量部7,并且用以在啟動電氣裝置11之前檢測是否存在開關(guān)3的短路故障或DC電源10的漏電流故障。在該檢測操作中,判斷部8首先從信號發(fā)生部6生成高頻AC信號SH。假設(shè),如圖2所示,存在正側(cè)開關(guān)3p的短路故障,而不存在漏電流故障,那么高頻AC信號SH將流經(jīng)正側(cè)開關(guān)3p。由于每個(gè)電容器5的阻抗相對于高頻AC信號SH為低,高頻AC信號SH則將流經(jīng)電容器5至地電位。作為結(jié)果,由測量部7測得的高頻AC信號SH的峰值電壓Vp的值將變得降低,如圖7所示,并且將下降至低于第一閾值V1。如下文所描述,當(dāng)發(fā)生漏電流故障時(shí),高頻AC信號SH的峰值電壓Vp也將下降至低于第一閾值V1。因此,如果高頻AC信號SH電壓下降至低于第一閾值V1,則判斷部8不能指定已發(fā)生的故障的類型(漏電流故障或短路故障),但能判斷已發(fā)生兩種類型的故障中的一種。
當(dāng)已經(jīng)判斷存在故障時(shí),如圖3的示例中,則從信號發(fā)生部6生成低頻AC信號SL。每個(gè)電容器5對低頻AC信號SL呈現(xiàn)高阻抗值,使得信號不能流經(jīng)電容器5至地電位。而且,如果不存在漏電流故障,漏電流不能流經(jīng)電阻器14至地電位。因此,如圖7所示,由測量部7測得的低頻AC信號SL的峰值電壓Vp具有高值,并且保持高于第二閾值V2。如果低頻AC信號SL的峰值電壓Vp高于第二閾值V2,則判斷部8判斷存在短路故障。
圖2和3顯示了其中已發(fā)生正側(cè)開關(guān)3p的短路故障的情況,然而,當(dāng)存在正側(cè)開關(guān)3n的短路故障時(shí),或當(dāng)存在開關(guān)3p、3n兩者的短路故障時(shí),AC信號S的電壓波形將相同。
如果不存在開關(guān)3p、3n中的任一個(gè)的短路故障而存在DC電源10的漏電流故障,如圖4的示例中,則當(dāng)從信號發(fā)生部6生成高頻AC信號SH時(shí),高頻AC信號SH將流經(jīng)電阻器14至地電位。作為結(jié)果,如圖8所示,由測量部7測得的高頻AC信號SH的峰值電壓Vp將變得降低并且將下降至低于第一閾值V1。
如果高頻AC信號SH的峰值電壓Vp低于第一閾值V1,則判斷部8判斷已發(fā)生兩種類型的故障中的一種(即,漏電流故障或短路故障),但是如上所描述的不能指定已發(fā)生的故障的類型。因此,如圖5所示,從信號發(fā)生部6生成低頻AC信號SL。電阻器14的阻抗與頻率無關(guān),使得類似于高頻AC信號SH,低頻AC信號SL將通過電阻器14至地電位。因此,如圖8所示,由測量部7測得的低頻AC信號SL的峰值電壓Vp將變得降低并且將為第二閾值V2或更低。如果低頻AC信號SL的峰值電壓Vp不大于第二閾值,則判斷部8判斷存在漏電流故障。
如果既不存在漏電流故障也不存在短路故障,如圖1的示例中,那么由信號發(fā)生部6生成的高頻AC信號SH不通過開關(guān)3或電阻器4中的任一個(gè)。作為結(jié)果,如圖6所示,由測量部7測得的高頻AC信號SH的峰值電壓Vp將具有超過第一閾值V1的高值。在這種情況下,判斷部8判斷不存在漏電流故障或短路故障。
現(xiàn)將描述故障檢查系統(tǒng)1的操作的流程圖。如圖9所示,在啟動電氣裝置11之前(參見圖1),故障檢查系統(tǒng)1首先從信號發(fā)生部6生成高頻AC信號SH(步驟S1)。接著,操作進(jìn)入步驟S2,在步驟S2中作出關(guān)于高頻AC信號SH的峰值電壓Vp是否低于第一閾值V1的判決。如果是“否”判決,即,峰值電壓Vp超過第一閾值V1(參見圖6),則操作進(jìn)入步驟S3,在步驟S3中判斷既不存在漏電流故障也不存在短路故障。
如果在步驟S2是“是”判決,即,如果判斷高頻AC信號SH的峰值電壓Vp低于第一閾值V1(參見圖7)并且已發(fā)生兩種類型的故障中的任一種,則操作進(jìn)入步驟S4,在步驟S4中生成低頻AC信號SL。接著,操作進(jìn)入步驟S5,在步驟S5中作出關(guān)于低頻AC信號SL的峰值電壓Vp是否不大于第二閾值V2的判決。如果是“是”判決,即,如果判斷低頻AC信號SL的峰值電壓Vp不大于第二閾值V2(參見圖8),則操作進(jìn)入步驟S6,在步驟S6中判斷存在漏電流故障。如果在步驟S5是“否”判決,即,如果判斷低頻AC信號SL的峰值電壓Vp超過第二閾值V2(參見圖7),則操作進(jìn)入步驟S7,在步驟S7中判斷存在短路故障。
根據(jù)該實(shí)施例,如果操作進(jìn)入步驟S3,在步驟S3中判斷兩種類型的故障都沒有發(fā)生,則啟動電氣裝置11(參見圖1)。具體而言,首先通過使用充電裝置15對平滑電容器13充電,接著開關(guān)3p、3n被接通。然后,經(jīng)由開關(guān)3p、3n向電氣裝置11供應(yīng)DC電源10的DC功率。
而且,根據(jù)該實(shí)施例,如果判斷正發(fā)生漏電流故障或短路故障(步驟S7或S8),則不啟動電氣裝置11。也就是說,確保開關(guān)3p、3n被控制成不被接通。
該實(shí)施例的有益效果如下。信號發(fā)生部6被配置用于生成兩種類型的AC信號S,即,高頻AC信號SH和低頻AC信號SL。作為結(jié)果,判斷部8可指定已發(fā)生漏電流故障和短路故障中的哪一種。即,如圖7和8所示,如果高頻AC信號SH的峰值電壓Vp不大于第一閾值V1,則判斷正發(fā)生這兩種類型的故障中的一種,但不能確定故障的具體類型。如果判斷已發(fā)生故障,低頻AC信號SL則被用于指定特定類型的故障為漏電流故障或短路故障(參見圖7和8)。
具體而言,如圖3所示,當(dāng)存在開關(guān)的短路故障時(shí),由于電容器5對低頻AC信號SL呈現(xiàn)的高阻抗,低頻AC信號SL不流經(jīng)電容器5至地電位。因此,低頻AC信號SL的峰值電壓Vp變得高,并且超過第二閾值V2(參見圖7)。而且,當(dāng)發(fā)生漏電流故障時(shí),如圖5所示,低頻AC信號SL流經(jīng)電阻器14至地電位。低頻AC信號SL的峰值電壓Vp由此變低,并且下降至低于第二閾值V2(參見圖8)。因此,通過判斷低頻AC信號SL的峰值電壓Vp是否大于第二閾值V2,可作出關(guān)于已發(fā)生的故障是短路故障還是漏電流故障的判決。
而且,在執(zhí)行根據(jù)本實(shí)施例的故障檢查時(shí),如圖9所示,首先生成高頻AC信號SH(步驟S1)。作為結(jié)果,可迅速作出關(guān)于是否正發(fā)生故障的判決。在例如首先生成低頻AC信號SL的情況下,可通過使用低頻AC信號SL來檢測漏電流故障,然而,將不能檢測開關(guān)3的短路故障。因此,將有必要在生成低頻AC信號SL之后生成高頻AC信號SH來檢測是否已發(fā)生短路故障。這是因?yàn)榈皖lAC信號SL不流經(jīng)電容器5,因此如果存在短路故障,則低頻AC信號SL的峰值電壓Vp將不會變低。
因此,為了判斷沒有一個(gè)故障發(fā)生,有必要生成高頻AC信號SH和低頻AC信號SL兩者,因此,將需要更長時(shí)間來達(dá)到這樣的判決。相反,當(dāng)存在漏電流故障或短路故障時(shí),高頻AC信號SH的峰值電壓Vp變得降低。因此,根據(jù)上述實(shí)施例,首先生成高頻AC信號SH,使得僅通過確認(rèn)高頻AC信號SH的峰值電壓Vp來檢測兩種類型的故障都沒有發(fā)生成為了可能。因此,能夠在短時(shí)間內(nèi)完成故障檢查。
上述的實(shí)施例提供了一種故障檢查系統(tǒng),該故障檢查系統(tǒng)使用AC信號來指定正在發(fā)生哪一種故障,漏電流故障還是短路故障。
根據(jù)上述實(shí)施例的信號發(fā)生部6,僅高頻AC信號SH和低頻AC信號SL被生成作為AC信號S。然而,本發(fā)明不限于此。例如,根據(jù)下文所描述的第四實(shí)施例,可生成具有與高頻AC信號SH和低頻AC信號SL的頻率不同的頻率的AC信號S,以用于檢測除漏電流故障和短路故障之外的故障。
根據(jù)以上實(shí)施例,通過測量部7來測量AC信號SH和SL的峰值電壓Vp的值。然而,本發(fā)明不限于此,可測量AC信號SH和SL的平均值。替代地,如下文所述,測量部7可測量AC信號SH和SL的電流的值(參見圖21至24)。
而且,電容器5由諸如陶瓷電容器之類的特定電子部件構(gòu)成。然而,本發(fā)明不限于此,電容器可由寄生電容構(gòu)成。例如,可使電源線2p、2n中的每一個(gè)與導(dǎo)電構(gòu)件12之間的間距較小以使用其間的所產(chǎn)生的寄生電容作為電容器5。
此外,根據(jù)上述實(shí)施例,如圖1所示,信號發(fā)生部6和測量部7在與DC電源10的負(fù)極端子102處于相同電勢的位置(連接點(diǎn)A)處連接至主電路第一部41。然而,本發(fā)明不限于此。具體而言,可在與DC電源10的正極端子101處于相同電勢的位置(連接點(diǎn)B)處進(jìn)行連接。替代地,可在DC電源10內(nèi)的一位置處進(jìn)行連接。
第二實(shí)施例
根據(jù)以下實(shí)施例,附圖中所使用的與第一實(shí)施例的附圖標(biāo)記相同的附圖標(biāo)記指示與第一實(shí)施例相同的構(gòu)成元件,除非另外說明。
在第二實(shí)施例中,由信號發(fā)生部6生成的AC信號S的波形與第一實(shí)施例的不同。如圖10所示,本實(shí)施例的信號發(fā)生部6包括高頻發(fā)生部62、低頻發(fā)生部63和加法電路64。高頻發(fā)生部62生成高頻AC信號SH,低頻發(fā)生部63生成低頻AC信號SL。加法電路64將高頻AC信號SH和低頻AC信號SL相加在一起以生成組合AC信號SS。
與第一實(shí)施例類似,高頻濾波器71H和低頻濾波器71L被安裝在測量部7和信號發(fā)生部6之間,通過高頻濾波器71H從組合AC信號SS提取高頻AC信號SH,以及通過低頻濾波器71L類似地提取低頻AC信號SL。測量部7測量由高頻濾波器71H提取的高頻AC信號SH和由低頻濾波器71L提取的低頻AC信號SL的相應(yīng)的峰值電壓Vp。
如圖11所示,組合AC信號SS具有作為高頻AC信號SH(參見圖12)和低頻AC信號SL(參見圖13)的波形的組合的波形。通過高頻濾波器71H從組合AC信號SS提取如圖12所示的高頻AC信號SH,以及通過低頻濾波器71L從組合AC信號SS提取如圖13所示的低頻AC信號SL。
如果在開關(guān)3中發(fā)生短路故障,則高頻AC信號SH通過相關(guān)的開關(guān)3以及經(jīng)過電容器5并流至地電位。作為結(jié)果,如圖15所示,高頻AC信號SH的峰值電壓Vp將變低并且將下降至低于第一閾值V1。如果不存在漏電流故障,則低頻AC信號SL將不流經(jīng)電阻器14至地電位。作為結(jié)果,如圖16所示,低頻AC信號SL的峰值電壓Vp將為高,并且將超過第二閾值V2。在這種情況下,作為AC信號SH和SL的組合的組合AC信號SS的波形將如圖14所示。當(dāng)高頻AC信號SH的峰值電壓Vp不大于第一閾值V1,如圖15所示,則本實(shí)施例的判斷部8判斷正發(fā)生兩種類型的故障(短路故障和漏電流故障)中的一種。接著低頻AC信號SL的峰值電壓Vp被確認(rèn),并且如果該峰值電壓Vp超過第二閾值V2,如圖16所示,則判斷部8確定故障為短路故障。
如果發(fā)生漏電流故障,則高頻AC信號SH將通過電阻器14并流至地電位。作為結(jié)果,如圖18所示,高頻AC信號SH的峰值電壓Vp將下降至低于第一閾值V1。此外,當(dāng)發(fā)生漏電流故障,低頻AC信號SL也將通過電阻器14并流至地電位。因此,如圖19所示,低頻AC信號SL的峰值電壓Vp將下降至低于第二閾值V2。在這種情況下,作為AC信號SH和SL的組合的組合AC信號SS的波形將如圖17所示。當(dāng)高頻AC信號SH的峰值電壓Vp不大于第一閾值V1,如圖18所示,則本實(shí)施例的判斷部8判斷正發(fā)生兩種類型的故障(短路故障和漏電流故障)中的一種。接著,低頻AC信號SL的峰值電壓Vp被確認(rèn),如果該峰值電壓VP不大于第二閾值,如圖19所示,則判斷部8確定存在漏電流故障。
參照圖20,將描述本實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)1的操作的流程圖。首先,故障檢查系統(tǒng)1使信號發(fā)生部6生成組合AC信號SS(步驟11)。接著,操作進(jìn)入步驟S12,在步驟S12中作出關(guān)于高頻AC信號SH的峰值電壓Vp是否不大于第一閾值V1的判決。如果是“否”判決,則操作進(jìn)入步驟S13,在步驟S13中確定兩種類型的故障都沒有發(fā)生。
然而,如果在步驟12中是“是”判決,即,高頻AC信號SH的峰值電壓Vp不大于第一閾值V1(參見圖15和18)從而判斷出正發(fā)生兩種類型的故障中的一種,操作進(jìn)入步驟S14。在步驟S14中,作出關(guān)于低頻AC信號SL的峰值電壓Vp是否不大于第二閾值V2的判決。如果是“是”判決(參見圖19),則操作進(jìn)入步驟S15,在步驟15中確定存在漏電流故障。然而,如果在步驟S14中是“否”判決(參見圖16),則操作進(jìn)入步驟S16,在步驟S16中,確定存在開關(guān)3的短路故障。
本實(shí)施例的有益效果如下。生成組合AC信號SS,該組合AC信號SS是高頻AC信號SH和SL的組合因此,可同時(shí)測量高頻AC信號SH和低頻AC信號SL的相應(yīng)的峰值電壓Vp。因此,如果高頻AC信號SH的峰值電壓Vp不大于第一閾值V1(參見圖20的步驟S12),從而判斷存在故障,然后可在不需要單獨(dú)生成低頻AC信號SL的情況下,作出關(guān)于低頻AC信號SL的峰值電壓Vp是否大于第二閾值V2的判決(參見步驟S14)。因此,能夠在短時(shí)間周期內(nèi)指定故障是漏電流故障還是短路故障。
在其他方面,本實(shí)施例的構(gòu)造和有益效果類似于第一實(shí)施例。
第三實(shí)施例
在第三實(shí)施例,測量部7和判斷部8的構(gòu)造與第一實(shí)施例的不同。如圖21所示,本實(shí)施例的測量部7測量AC信號S的電流的峰值A(chǔ)p,而判斷部8使用測得的電流的峰值A(chǔ)p來執(zhí)行故障檢測。
在本實(shí)施例的故障檢測操作中,與第一實(shí)施例類似,首先生成高頻AC信號SH。如果存在開關(guān)3的短路故障,則高頻AC信號SH將通過開關(guān)3并且經(jīng)過電容器5,并流至地電位。因此,如圖23所示,由測量部7測得的高頻AC信號SH的峰值電流Ap將為高并且將為第一閾值A(chǔ)1或更高。在這種情況下,判斷部8將判斷正發(fā)生兩種類型的故障(短路故障和漏電流故障)中的一種。判斷部8接著生成低頻AC信號SL。由于電容器5對低頻AC信號SL呈現(xiàn)高阻抗,低頻AC信號SL基本不通過電容器5并因此不流至地電位。因此,低頻AC信號SL的峰值電流Ap將為低,并且將變得小于第二閾值A(chǔ)2,如圖23所示。在這種情況下,判斷部8判斷存在短路故障。
如果發(fā)生漏電流故障,則高頻AC信號SH將通過電阻器14并流至地電位。因此,如圖24所示,由測量部7測得的高頻AC信號SH的峰值電流Ap將為高并且將為第一閾值A(chǔ)1或更高。在這種情況下,判斷部8判斷正發(fā)生兩種類型的故障(短路故障和漏電流故障)中的任一種,并然后生成低頻AC信號SL。由于電阻器14的阻抗與頻率無關(guān),低頻AC信號SL將像高頻AC信號SH一樣通過電阻器14,并且將流至地電位。因此,如圖24所示,由測量部7測得的低頻AC信號SL的峰值電流Ap將為高并且將為第二閾值A(chǔ)2或更高。在這種情況下,判斷部8判斷存在漏電流故障。
如果兩種故障都沒有發(fā)生,則高頻AC信號SH將不通過開關(guān)或不通過電阻器14,使得如圖22所示,峰值電流Ap將具有低值。如果高頻AC信號SH的峰值電流Ap不大于第一閾值A(chǔ)1,則判斷部8確定兩種故障都沒有發(fā)生。
在其他方面,本實(shí)施例的構(gòu)造和效果類似于第一實(shí)施例。
第四實(shí)施例
在第四實(shí)施例中,確保由信號發(fā)生部6和測量部7形成的故障檢測電路690來確認(rèn)在電路690是否存在故障。如圖25所示,類似于第一實(shí)施例,本實(shí)施例的信號發(fā)生部6經(jīng)由信號線69連接至主電路第一部4。低頻濾波器71L在相對接近信號發(fā)生部6的位置處連接至信號線69的連接點(diǎn)C。高頻濾波器71H在比連接點(diǎn)C更遠(yuǎn)離信號發(fā)生部6的位置處連接至信號線69的連接點(diǎn)D。測量電容器61連接在連接點(diǎn)C和D之間。
信號發(fā)生部6被配置成生成在介于高頻AC信號SH和低頻AC信號SL中間的頻率范圍內(nèi)的中間AC信號SM。中間AC信號SM可通過高頻濾波器71H和低頻濾波器71L兩者。
此外,本實(shí)施例的故障檢查系統(tǒng)1包括由電阻器87和強(qiáng)制接地開關(guān)88形成的強(qiáng)制接地電路89。強(qiáng)制接地電路89連接在信號線69和地電位之間。
參照圖27,將描述本實(shí)施例的操作的流程圖。首先,在本實(shí)施例中,在強(qiáng)制接地開關(guān)88斷開的狀態(tài)下,通過信號發(fā)生部6生成中間AC信號SM(步驟S21)。接著,操作進(jìn)入步驟S22,在步驟22中,作出關(guān)于已通過連接至第一連接點(diǎn)C的濾波器71(低頻濾波器71L)的中間AC信號SM的峰值電壓Vp是否超過預(yù)定值的判決。如果是“否”判決,則操作進(jìn)入步驟S23,在步驟S23中判斷存在連接至第一連接點(diǎn)C的濾波器71(低頻濾波器71L)的故障。如果是“是”判決,則操作進(jìn)入步驟S24。
在步驟S24中,作出關(guān)于已通過連接至第二連接點(diǎn)D的濾波器71(高頻濾波器71H)的中間AC信號SM的電壓是否超過預(yù)定值的判決。如果中間AC信號SM的電壓低于預(yù)定值(參見圖30的波形),即“否”判決,則操作進(jìn)入步驟S25。在步驟S25中,判斷在將第一連接點(diǎn)C連接至第二連接點(diǎn)D的信號線69中存在開路故障,或存在測量電容器61的故障。
如果已通過高頻濾波器71H的中間AC信號SM的電壓高于預(yù)定值(參見圖29),即,在步驟S24中是“是”判決,則操作進(jìn)入步驟S26,在步驟S26中強(qiáng)制接地開關(guān)88被接通。由此,信號線69被強(qiáng)制連接至地電位。在該情況下,在步驟S26中生成中間AC信號SM。
如圖26所示,當(dāng)強(qiáng)制接地開關(guān)88被接通并且信號線69被接地時(shí),中間AC信號SM流至地電位。作為結(jié)果,如果故障檢測電路690正常工作,則由測量部7測得的已通過兩個(gè)濾波器71H和71L的中間AC信號SM的電壓值將應(yīng)當(dāng)變低。根據(jù)本實(shí)施例,如圖28所示,步驟S27在步驟S26之后執(zhí)行。在步驟S27中,作出關(guān)于已通過兩個(gè)濾波器71H和71L的中間AC信號SM的電壓是否低于預(yù)定值的判決。如果是“否”判決,則操作進(jìn)入步驟S28,在步驟S28中判斷故障檢測電路690沒有正常工作。如果在步驟S27中是“是”判決,則操作進(jìn)入步驟S29,在步驟S29中判斷故障檢測電路690正常工作。然后,執(zhí)行用于檢測DC電源10的漏電流故障和開關(guān)3的短路故障的操作。
本實(shí)施例的有益效果如下。除執(zhí)行檢查以檢測短路故障或漏電流故障之外,還能夠檢測信號線69的開路故障和/或測量電容器61的故障。
在其他方面,本實(shí)施例的構(gòu)造和有益效果類似于第一實(shí)施例。
根據(jù)以上實(shí)施例,低頻濾波器71L連接至第一連接點(diǎn)C,以及高頻濾波器71H連接至第二連接點(diǎn)D。然而,同樣能夠使用這些連接的相反布置。