[實用新型]一種雙主變壓器智能投切測控裝置有效
| 申請號: | 201420473666.4 | 申請日: | 2014-08-21 |
| 公開(公告)號: | CN204012719U | 公開(公告)日: | 2014-12-10 |
| 發明(設計)人: | 孫強 | 申請(專利權)人: | 國家電網公司;國網山東省電力公司威海供電公司;國網山東乳山市供電公司 |
| 主分類號: | H02J3/14 | 分類號: | H02J3/14 |
| 代理公司: | 威海科星專利事務所 37202 | 代理人: | 于濤 |
| 地址: | 100761 北京市西城區*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 變壓器 智能 測控 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及智能電力設備領域,尤其涉及一種雙主變壓器智能投切測控裝置。
背景技術
眾所周知,變壓器是電力網中的重要電器設備,由于連續運行的時間長,為實現變壓器安全經濟運行以及提高供電的可靠性和靈活性,在運行中通常將兩臺或以上變壓器并列運行,變壓器并列運行就是將兩臺或以上變壓器的一次繞組并聯在同一電壓的母線上,二次繞組并聯在另一電壓母線上運行。其意義是:當一臺變壓器發上故障時,并列運行的其他變壓器仍可以繼續運行,以保證重要用戶的用電;或當變壓器需要檢修時可以先并聯上備用變壓器,再將要檢修的變壓器停電檢修,既能保證變壓器的計劃檢修,又能保證不中斷供電,提高供電的可靠性。又由于用電負荷季節性很強,在負荷輕的季節可以將部分變壓器退出運行,這樣既可以減少變壓器的空載損耗,提高效率,又可以減少無功勵磁電流,改善電網的功率因數,提高系統的經濟性。特別是針對于農網的改造中有重大的現實意義。
目前采用人工的方式,去調節兩臺變壓器。而采用人工的方式很難做到合理的調節。并會增加工作人員的工作量,尤其是實行無人職守的變電站就更不方便。對用戶而言,并不確切得知道何時投入備用變壓器,從而會影響生產,增加損耗。嚴重時會影響設備正常運行,生產停滯,嚴重影響客戶的經濟效益。
發明內容
本實用新型提出了一種雙主變壓器智能投切測控裝置,以便使供電系統安全穩定經濟的運行。
為了實現上述目的,本實用新型提出了一種雙主變壓器智能投切測控裝置,所述裝置包括信號采集電路,第一控制電路,第二控制電路,控制參數輸入電路以及投切控制電路,其中所述信號采集電路,第一控制電路以及第二控制電路依次相連接,所述第二控制電路還分別與所述控制參數輸入電路和投切控制電路相連接,所述投切控制電路中包括至少一個投切開關裝置,所述第一控制電路被配置為對信號進行濾波、模/數轉換、諧波分析以及有效值分析處理,所述第二控制電路被配置為對信號進行比較處理。
優選的是,所述第一控制電路和第二控制電路中均包含DSP處理器。
優選的是,所述裝置還包括顯示輸出電路,所述顯示輸出電路與所述第二控制電路相連接。
優選的是,所述裝置還包括通訊電路,所述通訊電路與所述第二控制電路相連接。
本實用新型的該方案的有益效果在于不需要人工維護,能夠根據需要自行接入或者切除變壓器,更好的滿足了用戶的需求,同時還能夠減少損耗,保證供電系統的電壓質量以及供電系統安全穩定經濟的運行。
附圖說明
圖1示出了本實用新型所涉及的雙主變壓器智能投切測控裝置的原理示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型的具體實施方式作進一步的說明。
本實施例中以智能投切兩個變壓器為例進行說明。如圖1所示,本實用新型所涉及的雙主變壓器智能投切測控裝置包括信號采集電路10,第一控制電路20,第二控制電路30,控制參數輸入電路40,顯示輸出電路50,投切控制電路60以及通訊電路70,其中所述投切控制電路60包括第一投切開關601以及第二投切開關602。為了實現投切過程,圖1中示出了變壓器組80,其包括第一變壓器801和第二變壓器802,并且在一般情況下只有所述第一變壓器801投入運行。
所述信號采集電路10,第一控制電路20和第二控制電路30依次連接,所述第二控制電路30還分別與所述控制參數輸入電路40,顯示輸出電路50,投切控制電路60以及通訊電路70相連接,并將所述第一投切開關601連接至第一變壓器801,第二投切開關602連接至第二變壓器802。
本實用新型中所涉及的第一控制電路20和第二控制電路30中的核心處理器均采用DSP TMS320F2812實現,并將第一控制電路20中的處理器作為協處理器,將第二控制電路30中的處理器作為主處理器。因此所述第一控制電路20和第二控制電路30的連接主要通過SPI總線(串行外設接口總線)相連。
所述信號采集電路10被配置為實時采集電壓、電流等信號,并將該信號發送至所述第一控制電路20中進行處理。
所述第一控制電路20被配置為對上述電壓、電流等信號進行濾波處理,并將處理后的信號進行模/數轉換,進而對轉換后的數字信號利用FFT算法(快速傅里葉變換算法)進行諧波分析以及有效值測量等處理。之后將處理后得到的實時參數通過SPI總線發送至所述第二控制電路30。
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