[实用新型]用于降低雷击跳闸率的输电线路改造的雷击检测系统有效
申请号: | 201520009106.8 | 申请日: | 2015-01-07 |
公开(公告)号: | CN204347122U | 公开(公告)日: | 2015-05-20 |
发明(设计)人: | 刘雪锋;赵兴荣;杨隽;张丙珍;王红平;李阳斌;张兆润;杜文良;李平;唐年玉 | 申请(专利权)人: | 云南电网有限责任公司玉溪供电局 |
主分类号: | G01R19/25 | 分类号: | G01R19/25 |
代理公司: | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 44217 | 代理人: | 郭伟刚 |
地址: | 653100 *** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 降低 雷击 跳闸 输电 线路 改造 检测 系统 | ||
1.一种用于降低雷击跳闸率的输电线路改造的雷击检测系统,其特征在于,包括安装在输电线路的杆塔上的雷击检测终端(2)和通过移动依次进入各个雷击检测终端(2)的通讯范围的移动数据处理终端(1),所述雷击检测终端(2)包括太阳能电板(11)、风力发电机(12)、蓄电池(14)、用于控制所述风力发电机(12)以及太阳能电板(11)给所述蓄电池(14)充电的风光互补控制器(13)、将蓄电池(14)输出的直流电转换为交流电的逆变器(20)、用于感应雷击并输出雷击电流信号的雷击电流传感器(33)、用于将所述雷击电流信号进行数模转换的AD转换器(32)、用于根据转换后的雷击电流信号统计雷击次数的控制模块(31)、用于接收所述移动数据处理终端(1)发送的请求指令并在所述控制模块(31)的控制下将雷击次数的数据通过无线方式发送给所述移动数据处理终端(1)的第一通信模块(34);
风力发电机(12)、太阳能电板(11)均与风光互补控制器(13)连接,风光互补控制器(13)、蓄电池(14)、逆变器(20)、控制模块(31)依次连接,所述雷击电流传感器(33)连接至AD转换器(32),AD转换器(32)和第一通信模块(34)分别连接至所述控制模块(31),所述第一通信模块(34)与进入该第一通信模块(34)的通讯范围内的移动数据处理终端(1)建立无线通讯连接。
2.根据权利要求1所述的用于降低雷击跳闸率的输电线路改造的雷击检测系统,其特征在于,所述风光互补控制器(13)包括:分别与风力发电机(12)、太阳能电板(11)以及蓄电池(14)连接的三个电流电压采样电路;分别连接风力发电机(12)与蓄电池(14)、太阳能电板(11)与蓄电池(14)的两个DC/DC变换器;以及分别与三个电流电压采样电路和两个DC/DC变换器连接的单片机。
3.根据权利要求2所述的用于降低雷击跳闸率的输电线路改造的雷击检测系统,其特征在于,所述单片机的型号为PIC16F877A。
4.根据权利要求1所述的用于降低雷击跳闸率的输电线路改造的雷击检测系统,其特征在于,所述逆变器(20)包括DSP控制器、DC/DC电路(201)、逆变电路(202)、交流电源;
DC/DC电路(201)包括储能电感(L10)、具有反并联二极管的1个功率开关器件、续流二极管(D60)、滤波电容(C);逆变电路(202)包括具有反并联二极管的4个功率开关器件、滤波电感(L20);
所有的功率开关器件的控制端分别连接至DSP控制器的对应引脚以接收PWM信号,蓄电池(14)的正极通过一个所述功率开关器件连接至所述储能电感(L10)一端和续流二极管(D60)的负极,滤波电容(C)连接至所述储能电感(L10)的另一端与续流二极管(D60)的正极之间,续流二极管(D60)的正极连接至经蓄电池(14)的负极,4个功率开关器件分别构成桥式电路的两个上臂和两个下臂,所述上臂和所述下臂为一个桥臂,两个桥臂均与滤波电容(C)并联,交流电源串联所述滤波电感(L20)后连接至两个上臂和下臂的两个连接节点之间。
5.根据权利要求1所述的用于降低雷击跳闸率的输电线路改造的雷击检测系统,其特征在于,所述移动数据处理终端(1)包括:
第二通信模块,与所述第一通信模块(34)建立无线通讯连接以交互指令和数据;
数据处理模块,发送请求指令以指示所述控制模块(31)发送雷击次数的数据,存储接收的来自各个雷击检测终端(2)的雷击次数的数据,并根据所述雷击次数的数据判断当前电网的接地改造是否合格。
6.根据权利要求5所述的用于降低雷击跳闸率的输电线路改造的雷击检测系统,其特征在于,所述第一通信模块(34)与第二通信模块均包括:LTE通信装置、WIMAX通信装置、TD-SCDMA通信装置、WCDMA通信装置、GPRS通信装置、CDMA通信装置、EDGE通信装置、CDMA-2000通信装置、GSM通信装置、WIFI通信装置、红外通信装置或蓝牙通信装置。
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