[发明专利]一种基于物联网的变配电所智能感知系统在审

专利信息
申请号: 201711228502.X 申请日: 2017-11-29
公开(公告)号: CN107910957A 公开(公告)日: 2018-04-13
发明(设计)人: 闫开封 申请(专利权)人: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
主分类号: H02J13/00 分类号: H02J13/00;H02J3/26;H02J3/18
代理公司: 上海精晟知识产权代理有限公司31253 代理人: 冯子玲
地址: 230000 安徽省合肥市高*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 联网 配电 智能 感知 系统
【说明书】:

技术领域

本发明属于变配电所智能感知系统技术领域,特别是涉及一种基于物联网的变配电所智能感知系统。

背景技术

物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。变配电所,是用来升压变电或者降压变电的地方。中国专利公开号CN202817735U,公开日2013年03月20日,名称为适用于客运专线的铁路变配电所环境安全测控装置,该申请公开了一种能够监控客运专线中变配电所内的各变压器的油温、铜温,或母线电压、负荷电流,并设置通信插件,能够发送信号到上位机,或接受上位机的命令的测控装置。其不足之处是在智能感知方面不够完善,且人机交互动作不够智能和便捷,使得在对设备进行监测和记录时,效率较低。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于物联网的变配电所智能感知系统,通过在变配电所智能感知系统中集成监测、检测、记录、处理和人机交互,解决了现有的变配电所人机交互动作不够智能和便捷的问题。

为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:

本发明为一种基于物联网的变配电所智能感知系统,包括:

视频环境监测装置:用于对变配电场所内所有设备的信息及环境信息进行实时监测;

智能配变核心监控装置:用于对系统的实时数据进行采集,以及为开关状态检测和远程控制提供基础平台;

开关柜无线测温子系统:用于监测开关柜内元器件温度;

低压分支箱电压电流采集器:用于采集低压分支箱内的电能信息;

配电变压器温度采集器:用于对干式变压器的三相绕组温度以及干式变压器的风机状态信息进行采集;并将采集的信息通过RS485传输给智能配变终端;

无功补偿控制装置:用于实时计算负荷的无功功率、功率因数,然后根据智能配变终端配置的参量进行无功补偿,并通过通讯口将智能电容器容量,投切状态,共补,分补电压等信息上传给智能配变终端。

所述视频环境监测装置包括环境监测模块和视频监控模块;所述智能配变核心监控装置包括人机操作界面、视频处理单元、智能配变终端和智能电源模块;所述视频监控模块将视频数据发送至视频处理单元;所述视频处理单元用于对配电场所视频和音频信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动;所述开关柜无线测温子系统、低压分支箱电压电流采集器、配电变压器温度采集器和无功补偿控制装置分别将所监测数据和计算数据发送给智能配变终端。

进一步地,所述智能配变终端包括2个以太网接口、一个4G无线通讯接口、8个RS485通讯接口、4个RS232接口、24路开关量输入接口、24路开关量输出接口、8路模拟量输入接口、1路宽带载波通信接口和1路微功率无线通信接口。

进一步地,所述低压分支箱电压电流采集器所采集的电量包括各个分支的三相电压,三相电流,以及3-13次谐波分量,1分钟内三相电压平均值,频率,功率因数,三相有功功率。三相正反向无功功率,有功电量,正反向无功电量。采集的电量通过RS485通讯方式传输给智能配变终端,以供智能配变终端进行数据分析。

进一步地,所述环境监测模块用于对温度、湿度、水浸和SF6浓度信息进行采集并处理,通过智能配变终端设定的联动规则,温度超限开启空调制冷,SF6浓度超限开启风机,水浸报警联动排水泵,湿度告警联动除湿机,完全实现智能控制;所述人机操作界面用于配合配变终端对变配电所内感知的对象进行参数配置、网路配置、规则设定、智能联动控制设定、视频联动规则设定、录像查询和报警记录查询;所述智能电源模块用于对整个智能感知系统各个子系统的供电电源进行智能化管理;所述智能电源模块包括主电源和备用电源,主电源采用交流三相四线制供电,在系统故障时,装置的主电源系统仍能正常工作;备用电源采用超级电容,集成于装置内部,当装置主电源故障时,超级电容自动投切,并能维持整个系统正常工作不小于1分钟。

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