[實用新型]一種配網三相不平衡智能治理裝置有效
| 申請號: | 201720847858.0 | 申請日: | 2017-07-13 |
| 公開(公告)號: | CN207098627U | 公開(公告)日: | 2018-03-13 |
| 發明(設計)人: | 陶衛國 | 申請(專利權)人: | 江蘇同風能源科技有限公司 |
| 主分類號: | H02J3/26 | 分類號: | H02J3/26;H02J3/18 |
| 代理公司: | 北京科家知識產權代理事務所(普通合伙)11427 | 代理人: | 陳娟 |
| 地址: | 211800 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 三相 不平衡 智能 治理 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及低壓輸配電設備領域,特別是涉及一種配網三相不平衡智能治理裝置。
背景技術
近年來隨著中國經濟的高速發展,用電負荷急劇增加,在部分配電臺區存在線路損耗嚴重、電壓低、三相不平衡等問題,嚴重影響了用戶的正常用電。在三相負荷不平衡時三相電壓將產生偏差,嚴重時空氣斷路器或交流接觸器會動作造成停電,在空氣斷路器或接觸器的重負荷相因過熱會引起觸點老化、損傷,嚴重者造成外殼絕緣擊穿,并且容易造成導線接線端子處過熱氧化,從而接觸不良,影響低壓設備。在日常的運行管理中,低壓電網損耗增大,將降低供電企業的經濟效益。線路故障率的增加,也將嚴重影響供電的可靠性,增加維護成本,同時三相不平衡運行時產生零序電流,使得變壓器局部發熱,造成變壓器燒毀等問題。因此為了抑制配網的三相不平衡問題,需要研究一種三相不平衡智能治理裝置,通過連續、動態補償達到對配網的三相平衡要求,以此降低線損、提高電能質量、增加配電網的可靠性、提高變壓器的運行壽命。
發明內容
發明目的:為了克服現有技術中存在的不足,本實用新型提供一種用于動態治理配網三相不平衡、補償無功的配網三相不平衡智能治理裝置。
技術方案:為實現上述目的,本實用新型的配網三相不平衡智能治理裝置,包括控制器、智能集成相間補償電容器組、智能集成分相補償電容器組、第一電流互感器、第二電流互感器以及第三電流互感器;所述智能集成相間補償電容器組以及智能集成分相補償電容器組均與三相線電連接,所述控制器通過第一電流互感器、第二電流互感器以及第三電流互感器分別監測智能集成相間補償電容器組、智能集成分相補償電容器組以及三相線的電流;所述控制器分別電連接智能集成相間補償電容器組以及智能集成分相補償電容器組。
所述智能集成相間補償電容器組包括三組第一電容器支路,三組第一電容器支路之間采用三角形接法連接,每組第一電容器支路均包括串聯在一起的第一智能控制投切開關與第一電容器。
所述智能集成分相補償電容器組包括三組第二電容器支路,三組第二電容器支路之間采用星形接法連接,星接中心與零線相連;每組第二電容器支路均包括串聯在一起的第二智能控制投切開關與第二電容器。第二智能控制投切開關
所述智能集成相間補償電容器組以及智能集成分相補償電容器組與三相線之間的連接由總進線斷路器統一控制通斷。
三相線中的每相線上均設置有一個第三電流互感器,每個第三電流互感器均電連接所述控制器。
有益效果:本實用新型的配網三相不平衡智能治理裝置通過控制器、電流互感器、控制總線以及補償電容器組的協同工作,可有效平衡三相負載,動作時序簡單,可降低線損,提升電能質量。
附圖說明
附圖1為配網三相不平衡智能治理裝置的電路結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型作更進一步的說明。
如附圖1所示的配網三相不平衡智能治理裝置,包括控制器1、智能集成相間補償電容器組4、智能集成分相補償電容器組3、第一電流互感器5、第二電流互感器6以及第三電流互感器7;所述智能集成相間補償電容器組4以及智能集成分相補償電容器組 3均與三相線電連接,所述控制器1通過第一電流互感器5、第二電流互感器6以及第三電流互感器7分別監測智能集成相間補償電容器組4、智能集成分相補償電容器組3 以及三相線的電流;所述控制器1通過控制總線2分別電連接智能集成相間補償電容器組4以及智能集成分相補償電容器組3。三相線中的每相線上均設置有一個第三電流互感器7,每個第三電流互感器7均電連接所述控制器1。
所述智能集成相間補償電容器組4包括三組第一電容器支路,三組第一電容器支路之間采用三角形接法連接,相鄰兩個第一電容器支路之間的交點均通過導線連接三相線中的一相,每組第一電容器支路均包括串聯在一起的第一智能控制投切開關41與第一電容器42,智能集成相間補償電容器組4與三相線之間的三條導線上至少有一根上設有第二電流互感器6,本實施例中,第二電流互感器6設置在連接B相的導線上。第一智能控制投切開關41與控制器1電連接,由控制器1控制器通斷。
所述智能集成分相補償電容器組3包括三組第二電容器支路,三組第二電容器支路之間采用星形接法連接,星接中心與零線相連,星接中心與零線的連接線上設置第一電流互感器5;每組第二電容器支路均包括串聯在一起的第二智能控制投切開關31與第二電容器32。第二智能控制投切開關31與控制器1電連接,由控制器1控制器通斷。
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