[实用新型]智能配变终端有效

专利信息
申请号: 201120311531.4 申请日: 2011-08-25
公开(公告)号: CN202172308U 公开(公告)日: 2012-03-21
发明(设计)人: 陈尔奎;杨波;钟宁帆;孙海奇 申请(专利权)人: 青岛泰光润能软件股份有限公司
主分类号: H02J13/00 分类号: H02J13/00
代理公司: 济南舜源专利事务所有限公司 37205 代理人: 王连君
地址: 266510 山东省青岛市经济技术开发*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 智能 终端
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电力供配电设备领域,具体地说是一种集保护、测量、控制、通信等多功能于一体的智能配变终端。

背景技术

在电力供配电系统中,配电变压器是将电压直接分配给低压用户的电力设备,其运行数据是整个配电网基础数据的重要组成部分,其中包括:三相电压、三相电流、三相有功(无功)功率、功率因数、频率、油温(湿)度等,这些数据正常与否是配电变压器运行是否良好的重要反映。因此,实时地监测配电变压器运行中出现的异常情况并及时加以控制或解决,可以实现电网的稳定、优化运行。

在电网监测和电能质量研究方面,由于电能在输送和使用过程中会受到各种用电负荷的影响,特别是大功率电力电子设备在配电系统中的使用日益普及,这些非线性设备给电力系统造成很大的污染。波形畸变、电压闪变和三相交流电压或电流的不平衡等也是影响电能质量的重要因素。这些因素带来的电能质量问题已经引起各国电力工作者的高度重视,研究和开发电能质量领域的新技术已成为近年来电力系统研究领域的新热点。目前国外正在借助于配电监测装置,积极开展有关电力系统电能质量监控的研究,其内容包括所适用的功率理论的扩展,新的电能质量分析方法的提出,以及基于用户电力技术的电能质量控制装置的设计与实现等。

国内配电自动化起步较晚,大约为20世纪90年代,较发达国家滞后约20年。由于近年来计算机技术、通信技术以及电力事业的飞速发展,配电网综合自动化成为必然趋势。针对我国配电自动化比较薄弱的现状,国内许多厂家和研究单位均研制各种类型的配电自动化产品,尤其是智能配电监测终端。配电变压器监测终端已从早期的功能单一、通信方式简单的结构,朝着智能化、小型化、多功能化的方向发展。

随着配电系统自动化的迅速发展,尤其是“智能电网”概念的提出,配电监控终端逐步成为一个研究的热点,并在工程实际中得到了初步的应用。目前,国内的配电监控终端大都采用单片机作为主控制器,由于处理能力的限制,这些终端只实现了电参数的测量、变压器运行工况的监测等基本功能,而且计量精度比较低,没有实现谐波计算功能,还远不能满足智能电网建设的要求,关于配变智能终端的技术标准,目前主要参考国际电工委员会IEC61850《变电站通信网络和系统》系列标准,尚缺乏专用标准。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种智能配变终端,能够实现电网的稳定运行。

为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案如下:

智能配变终端,包括核心控制部件、信号及数据采集电路、数据通信接口电路、人机接口电路和控制输出电路,所述信号及数据采集电路、数据通信接口电路、人机接口电路和控制输出电路分别与核心控制部件连接。

所述核心控制部件内置微处理器,同时设置有输出模块、数据显示模块、键盘模块、时钟模块和通信模块。

本实用新型的有益效果:

本实用新型产品能实时监测线路、柱上配电变压器或者箱式配电变压器的运行工况,及时发现和处理事故和紧急情况,可就地或者远方进行无功补偿,实现有载调压配电变压器的自动调压功能,同时能通过各种通信方式与监控主站进行通信,实现远程召唤、参数的修改及远程控制电容投切,在主站电力GIS平台上实时显示被监控设备的运行状态,具有设计精巧、功能强大、测量数据项多、精度高、可靠性高、投切控制组态方便、灵活等特点,它还集成了温度、凝露、开关量等多种信号测量,并且配以继电器输出控制,以满足智能配电网对运行自动化的需求。

附图说明

图1为本实用新型电路框图;

图2为本实用新型应用于供配电监测系统的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明:

如图1所示,智能配变终端,包括核心控制部件、信号及数据采集电路、数据通信接口电路、人机接口电路和控制输出电路,所述信号及数据采集电路、数据通信接口电路、人机接口电路和控制输出电路分别与核心控制部件连接。

核心控制部件,内置微处理器,同时设置有输出模块、数据显示模块、键盘模块、时钟模块和通信模块。采用微处理器进行大运算量的数据采集和处理,同时具有动作输出、数据显示、按键处理、时钟处理和通信功能。测量部分每周波采样72点,并采用FFT算法从夹杂着各次谐波的输入信号中计算出基波电压、电流的有效值,利用它们对有功功率、无功功率、功率因数、电度等参数进行计算,同时也可进行高次谐波的分析,为减小频率偏差对测量结果的影响,通过自适应调整采样间隔,即使频率发生改变也能保证每个周波均匀采样,从而使整个装置测量精度高、抗干扰能力强。

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