[实用新型]不对称电流源有效
| 申请号: | 201020549446.7 | 申请日: | 2010-09-30 |
| 公开(公告)号: | CN201859161U | 公开(公告)日: | 2011-06-08 |
| 发明(设计)人: | 何亚辉;贺艳玲 | 申请(专利权)人: | 洛阳瑞欣电子设备有限公司 |
| 主分类号: | G01R1/28 | 分类号: | G01R1/28;G01R31/02 |
| 代理公司: | 洛阳市凯旋专利事务所 41112 | 代理人: | 陆君 |
| 地址: | 471000 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 不对称 电流 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及电力系统的10kV线路单相接地故障检测技术领域。电力系统10kV线路发生单相接地故障时,不对称电流源能自动地给发生单相接地故障的10kV线路上的故障指示器发送特征电流。
【背景技术】
目前,我国大多数配电网采用的是中心点不直接接地系统,配电系统分支线多而复杂,这类系统发生单相接地故障时,因故障电流较小,故障特征复杂,因而故障点的查找非常困难;要找出具体故障位置往往需耗费大量人力、物力和时间,故障判断一般依赖于人的经验或故障巡线人员的排查,且设备检修停电操作时间较长、范围较大。
【发明内容】
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种配电网中心点不接地系统发生单相接地故障时,能给10kV接地线路的故障指示器发送特征电流的不对称电流源。
本实用新型完成其发明任务采用的技术方案是:
本实用新型的不对称电流源,包括单片机、电子PT、变送器、继电器和交流高压真空接触器;电子PT通过变送器接入单片机的输入端,单片机的输出端接继电器线圈,继电器控制交流高压真空接触器的线圈;其中,三个交流高压真空接触器一次侧分别连接A、B、C三相,另一侧串联接D高压二极管和R限流电阻,R限流电阻的另一端接大地。
所述的不对称电流源,所述电子PT与变送器间接入保护模块和避雷器。
本实用新型实施时,控制器是以单片机技术为核心,实现数据采集、处理、分析、控制输入和输出;输入部分采用电子PT进行配电网中心点不接地系统发生单相接地故障的数据采集,通过变送器送入单片机的输入端。单片机的输出端通过控制继电器动作来控制相应的交流高压真空接触器动作,从而给发生单相接地故障的10kV接地线路发送特征电流。
由于采用如上所述的技术方案,本实用新型具有如下有益效果:
由于实用新型所述不对称电流源能给发生单相接地故障的10kV线路发送特征电流,该线路上故障指示器接收到特征电流,并通过无线模块发送给数据转发站,数据转发站通过手机通讯模块把信息发送到主站监控系统,主站监控系统经过数据处理、分析可以快速、准确判断出故障发生点,通过前置通讯机把故障信息发送给工作人员。这样不仅大大减少了排查人员的工作时间与工作强度;而且帮助维修人员迅速赶赴现场,排除故障,恢复正常供电,大大提高供电可靠性。
【附图说明】
图1是本实用新型不对称电流源的主电路电路原理框图;
图2是本实用新型不对称电流源的辅助电路电路原理图;
图3是本实用新型不对称电流源在变电站无消弧线圈户内安装接线图;
图4是本实用新型不对称电流源在变电站有消弧线圈户内安装接线图;
【具体实施方式】
通过下面的实施例可以更详细的解释本实用新型,公开本实用新型的目的旨在保护本实用新型范围内的一切变化和改进,本实用新型并不局限于下面的实施例。
结合图1、图2所示的不对称电流源,电子PT采集对应相故障信号,通过避雷器、保护模块及变送器送入单片机的输入端。单片机的输出端接J1、J2、J3继电器线圈,通过J1、J2、J3继电器触点来控制K1、K2、K3三个10KV交流高压真空接触器的线圈,三个10KV交流高压真空接触器一次侧分别连接10KV的A、B、C三相,另一侧串联起来接D高压二极管和R限流电阻,R限流电阻的另一端接大地。
当线路上的某处发生接地故障时,接地相对地电压降低,非故障相对地电压升高,不对称电流源单片机控制相应的10KV交流高压真空接触器动作,使故障线路上流过脉动单向特征电流,特征电流流经故障线路、接地故障点和大地返回不对称电流源,而非故障线路则无该特征电流流过;结合挂在线路上的故障指示器检测该特征电流在线路上产生的不对称信号,即特定信号,也就是脉冲电流,当故障指示器检测到该不对称信号时自动翻牌,从而指示出接地故障点所在的出线、分支和区段;当故障指示器未检测到该不对称信号时,说明该线路正常。
不对称电流源产生的信号不影响变电站主变、接地变、消弧线圈及线路的正常运行,不对称电流源在系统正常运行时与一次线路完全隔离。同时由于不对称电流源产生的信号是低频纯阻性的,还可以消除谐振,抑制过电压,降低过电压对系统的危害。由于不对称电流源使故障线路上流过具有明显特征的电流信号,挂在线路上的故障指示器检测到该脉冲电流后才会给出故障指示,因此该检测方法不受系统运行方式、拓扑结构、中性点接地方式的影响,检测准确率很高。
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