[实用新型]一种0.4kV配网单相电供电负荷在线调相器有效

专利信息
申请号: 201721448178.8 申请日: 2017-11-02
公开(公告)号: CN207782422U 公开(公告)日: 2018-08-28
发明(设计)人: 张鑫;李万伟;杨剑梅;杨雪梅;高辉;高东霞;詹展;关振宇;李文兵;衡江;黄岸奇;赵晶晶;李莹;司晓刚 申请(专利权)人: 国网甘肃省电力公司天水供电公司;国网甘肃省电力公司;国家电网公司
主分类号: H02J3/26 分类号: H02J3/26
代理公司: 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 代理人: 谈杰
地址: 741000 *** 国省代码: 甘肃;62
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摘要:
搜索关键词: 供电负荷 相间电压 元器件 冲击电流 转换电路 单相电 调相器 配网 三相负荷不平衡 本实用新型 低电压现象 过零检测器 开关控制器 选择控制器 辅助开关 加速老化 降低设备 设备实现 相间电流 影响电网 用电设备 运行危险 直接接地 不断电 过电流 过电压 生锈 避雷 两组 损毁 线损 起火 烧毁 下调 供电 释放 安全
【说明书】:

三相负荷不平衡除了导致线损较高及低电压现象外,同时引起因过电流导致的设备加速老化、设备与导线处加快生锈起火,影响电网安全。同时,现有切换相间电压的元器件因瞬间换相会产生较大的相间电流,容易烧毁元器件,甚至会引起用电设备因过电压而损毁等现象。本实用新型公开一种0.4kV配网单相电供电负荷在线调相器包括调相选择控制器、开关控制器、转换电路、辅助开关、过零检测器;该设备实现在线调相,在确保不断电的情况下调给供电负荷的供电相序,通过两组转换电路进行换相。在换相过程中为避免相间电压及冲击电流影响,设计避雷元器件,将相间电压及冲击电流直接接地释放,降低设备运行危险隐患。

技术领域

本实用新型属于电力领域,具体涉及一种配网单相电供电负荷在线调相器及其运算方法。

背景技术

0.4kV配网线损指标是影响电网营销的关键指标,如何降低线损是盈利的关键。线损较高的原因有诸多,比如偷点漏电、设备老化、计量不准、低压三相电负荷不平衡等。随着多年来配网改造及大修技改项目的实施,电网在硬件设备方面得到较大改善。但是0.4kV配网中三相负荷不平衡问题依然普遍存在于配变台区中,导致线损较高,严重情况出现“低电压”现象。

三相负荷不平衡除了导致线损较高及低电压现象外,甚至会引起因过电流导致的设备加速老化、设备与导线处加快生锈、起火等现象,影响电网安全。

同时,现有切换相间电压的元器件因瞬间换相会产生较大的相间电流,容易烧毁元器件,甚至会引起用电设备因相间电压过高而损毁等现象。

实用新型内容

针对现有技术的不足,本实用新型公开一种0.4kV配网单相电供电负荷在线调相器,为实现本实用新型目的,主要通过以下手段:

一种0.4kV配网单相电供电负荷在线调相器,包括调相选择控制器、开关控制器、转换电路、辅助开关、过零检测器;其中,调相选择控制器接入220V交流电源,通过降压整流转换成5V、2A电源以供该设备运行;调相选择控制器设置有三个按钮,每次只能有一个按下,则其他按钮弹起;在换相过程中按下相应按钮,将对相对应的相序进行换相,并向开关控制器、转换电路、辅助开关、过零检测器发出信号;同时接收开关控制器、转换电路、辅助开关、过零检测器反馈回来的信号,判断电压、电流是否过零;开关控制器由三个单相可控开关组成,每一个单相可控开关受调相选择控制器控制,并向调相选择控制器反馈电压电流是否过零;转换电路实现负荷供电换相;辅助开关为单相可控开关,由调相控制器控制其打开或者闭合,处于常开状态,在换相过程中闭合。

进一步的,转换电路包括三个单相可控开关、一个双向晶闸管TRIAC、一个TVS二极管;其中每一个单相可控开关由调相控制器发出控制信号,控制其打开或者闭合;双向晶闸管TRIAC,是把两个晶闸管反接在一起而构成。

进一步的,该0.4kV配网单相电供电负荷在线调相器调相步骤为:

S1、在负荷调相之前,开关控制器中A相单相开关闭合,B、C相单相开关打;调相选择控制器发出信号,1#转换电路的A相单相可控开关和2#转换电路的B相单相可控开关同时闭合;

S2、1#转换电路的A相单相可控开关和2#转换电路的B相单相可控开关完全闭合后,过零检测器检测负荷侧出线的电压是否过零;若没有过零,则继续检测负荷侧出线的电压是否过零,直到负荷侧出线的电压过零;

S3、向1#转换电路的双向晶闸管发出导通信号,触发1#转换电路的双向晶闸管导通,同时辅助开关闭合;

S4、1#转换电路的双向晶闸管运行稳定后(电压与负荷侧电压相同),检测负荷侧出线的电流是否过零;若没有过零,则继续检测,直到负荷侧出线的电流过零;

S5、控制开关器中的A相开关断开;

S6、控制开关器中的A相开关断开后,检测负荷侧出线的电压是否过零;若没有过零,则继续检测负荷侧出线的电压是否过零,直到负荷侧出线的电压过零;

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