[发明专利]一种电容器在线监测系统及方法在审
申请号: | 202010529792.7 | 申请日: | 2020-06-11 |
公开(公告)号: | CN111638401A | 公开(公告)日: | 2020-09-08 |
发明(设计)人: | 叶伟标;魏凌枫;魏炯辉;杜启业;张建伟;杨婧;李林蔚;王沛林;刘国兵 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司;广东电网有限责任公司东莞供电局 |
主分类号: | G01R27/26 | 分类号: | G01R27/26;G01R31/00;G01K11/22 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 骆英静 |
地址: | 510060 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容器 在线 监测 系统 方法 | ||
本发明公开了一种电容器在线监测系统及方法,系统包括采集部、云采集服务器和后台服务器,采集部设置在所述电容器的电路结构上,用于获取电容器运行参数;云采集服务器与所述采集部通讯连接,并用于接收所述采集部获取的电容器运行参数;后台服务器与所述云采集服务器通讯连接,用于接收所述云采集服务器的数据并进行存储和处理;其中,所述后台服务器依据获取的数据来分析电容器运行规律,综合评估电容器的运行状态。本发明将电力电容器运行生态进行评估,更为有效地评判电容器运行状态,应用电容器电容量变化率来进行电容器在线监测,兼顾系统准确性与经济性,同时监测电容器谐波电流及断电残压。
技术领域
本发明涉及电容器监测技术领域,具体涉及一种电容器在线监测系统及方法。
背景技术
目前电力电容器广泛应用到电网系统中,涉及66kV、35kV、10kV等多个电压等级,电容器在高负荷时期实施电压调整起到重要的作用。电容值变化是影响电容器稳定运行的重要因素,目前是通过设备停电由工作人员手持电容表、电流表对电容器进行检测。
现有的技术中现场对电容器组进行测试,因每组电容器的单元数量多,测试时间较长,测试时需要电容器停电,周期性测量工作带来大量的停送电及安全措施的布置等工作量。电容器长时间通电运行后,电容器单元容值出现偏差的情况经常发生,容值超标后则触发电容器保护装置造成电容器跳闸。
发明内容
为此,本发明实施例提供一种电容器在线监测系统及方法,以解决现有技术中的问题。
为了实现上述目的,本发明的实施方式提供如下技术方案:
在本发明实施例的一个方面,提供了一种电容器在线监测系统,包括:
采集部,设置在所述电容器的电路结构上,用于获取电容器运行参数;
云采集服务器,与所述采集部通讯连接,用于接收所述采集部获取的电容器运行参数;
后台服务器,与所述云采集服务器通讯连接,用于接收所述云采集服务器的数据并进行存储和处理,并依据获取的数据来分析电容器运行规律,综合评估电容器的运行状态。
作为本发明一种优选地方案,所述采集部包括用于监测电容器中断路器状态的断路检测元件,设置在电容器两端用于监测电压的电压传感器,以及设置在电容器引出线上用于监测电流的电流传感器。
作为本发明一种优选地方案,所述采集部还包括用于测量电容器中断路器温度和电抗器温度的测温传感器。
作为本发明一种优选地方案,所述测温传感器采用基于声表面波技术的无线无源测温传感器。
作为本发明一种优选地方案,所述采集部通过modbus协议采集数据。
作为本发明一种优选地方案,所述采集部通过Internet网络采用私有协议加密输送数据。
作为本发明一种优选地方案,所述云采集服务器对所述采集部输送的数据依次进行解析、处理和运算,传输至后台服务器。
作为本发明一种优选地方案,所述后台服务器对所述云采集服务器传输的数据分别进行数据库存储服务和数据清洗。
在本发明第二个方面,提供了一种电容器在线监测方法,包括如下步骤:
步骤100、在电容器中断路器上安装断路监测元件和测温传感器,且在电抗器上安装测温传感器;
步骤200、在电容器的两端并联电压传感器,在电容器出线端的引出线上连接电流传感器;
步骤300、设定工频下,电压相量为1∠0°,电抗器的感抗XL=5%Xc,根据电路定律对电容器所在支路进行向量分析,推导出如下方程:
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