[实用新型]一种双主变压器智能投切测控装置有效
申请号: | 201420473666.4 | 申请日: | 2014-08-21 |
公开(公告)号: | CN204012719U | 公开(公告)日: | 2014-12-10 |
发明(设计)人: | 孙强 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网山东省电力公司威海供电公司;国网山东乳山市供电公司 |
主分类号: | H02J3/14 | 分类号: | H02J3/14 |
代理公司: | 威海科星专利事务所 37202 | 代理人: | 于涛 |
地址: | 100761 北京市西城区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变压器 智能 测控 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及智能电力设备领域,尤其涉及一种双主变压器智能投切测控装置。
背景技术
众所周知,变压器是电力网中的重要电器设备,由于连续运行的时间长,为实现变压器安全经济运行以及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行,变压器并列运行就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压母线上运行。其意义是:当一台变压器发上故障时,并列运行的其他变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。特别是针对于农网的改造中有重大的现实意义。
目前采用人工的方式,去调节两台变压器。而采用人工的方式很难做到合理的调节。并会增加工作人员的工作量,尤其是实行无人职守的变电站就更不方便。对用户而言,并不确切得知道何时投入备用变压器,从而会影响生产,增加损耗。严重时会影响设备正常运行,生产停滞,严重影响客户的经济效益。
发明内容
本实用新型提出了一种双主变压器智能投切测控装置,以便使供电系统安全稳定经济的运行。
为了实现上述目的,本实用新型提出了一种双主变压器智能投切测控装置,所述装置包括信号采集电路,第一控制电路,第二控制电路,控制参数输入电路以及投切控制电路,其中所述信号采集电路,第一控制电路以及第二控制电路依次相连接,所述第二控制电路还分别与所述控制参数输入电路和投切控制电路相连接,所述投切控制电路中包括至少一个投切开关装置,所述第一控制电路被配置为对信号进行滤波、模/数转换、谐波分析以及有效值分析处理,所述第二控制电路被配置为对信号进行比较处理。
优选的是,所述第一控制电路和第二控制电路中均包含DSP处理器。
优选的是,所述装置还包括显示输出电路,所述显示输出电路与所述第二控制电路相连接。
优选的是,所述装置还包括通讯电路,所述通讯电路与所述第二控制电路相连接。
本实用新型的该方案的有益效果在于不需要人工维护,能够根据需要自行接入或者切除变压器,更好的满足了用户的需求,同时还能够减少损耗,保证供电系统的电压质量以及供电系统安全稳定经济的运行。
附图说明
图1示出了本实用新型所涉及的双主变压器智能投切测控装置的原理示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的说明。
本实施例中以智能投切两个变压器为例进行说明。如图1所示,本实用新型所涉及的双主变压器智能投切测控装置包括信号采集电路10,第一控制电路20,第二控制电路30,控制参数输入电路40,显示输出电路50,投切控制电路60以及通讯电路70,其中所述投切控制电路60包括第一投切开关601以及第二投切开关602。为了实现投切过程,图1中示出了变压器组80,其包括第一变压器801和第二变压器802,并且在一般情况下只有所述第一变压器801投入运行。
所述信号采集电路10,第一控制电路20和第二控制电路30依次连接,所述第二控制电路30还分别与所述控制参数输入电路40,显示输出电路50,投切控制电路60以及通讯电路70相连接,并将所述第一投切开关601连接至第一变压器801,第二投切开关602连接至第二变压器802。
本实用新型中所涉及的第一控制电路20和第二控制电路30中的核心处理器均采用DSP TMS320F2812实现,并将第一控制电路20中的处理器作为协处理器,将第二控制电路30中的处理器作为主处理器。因此所述第一控制电路20和第二控制电路30的连接主要通过SPI总线(串行外设接口总线)相连。
所述信号采集电路10被配置为实时采集电压、电流等信号,并将该信号发送至所述第一控制电路20中进行处理。
所述第一控制电路20被配置为对上述电压、电流等信号进行滤波处理,并将处理后的信号进行模/数转换,进而对转换后的数字信号利用FFT算法(快速傅里叶变换算法)进行谐波分析以及有效值测量等处理。之后将处理后得到的实时参数通过SPI总线发送至所述第二控制电路30。
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