[发明专利]三电流互感器监测下变压器夹件多点接地电流的控制方法有效

专利信息
申请号: 201310532325.X 申请日: 2013-11-02
公开(公告)号: CN103560499A 公开(公告)日: 2014-02-05
发明(设计)人: 俞华;王天正;常英;俞晨熙 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网山西省电力公司电力科学研究院
主分类号: H02H9/08 分类号: H02H9/08
代理公司: 山西科贝律师事务所 14106 代理人: 陈奇
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种三电流互感器监测下变压器夹件多点接地电流的控制方法,解决了现有技术对变压器夹件接地电流进行停电限流的操作方式导致影响电网的正常运行的问题。夹件接地引出线(9)从第一电流互感器(10)的线圈中穿过后与投切电路输入端(21)连接,三个电流互感器的二次侧感应线圈的两端分别与AD转换接口电路的两个输入接口连接,AD转换接口电路(15)的输出端与单片机(17)连接,投切电路输出端(22)与接地端(6)连接;作为限制电流阻抗单元的三个投切支路的阻抗单元均采用双向晶闸管控制支路的通断,通过控制导通角,能控制阻抗支路的通和断,实现阻抗单元的投切。本发明可操作性强,保障了电网的正常安全运行。
搜索关键词: 电流 互感器 监测 变压器 多点 接地 控制 方法
【主权项】:
 一种三电流互感器监测下变压器夹件多点接地电流的控制方法,包括以下步骤:第一步、在变压器上夹件(3)上分别设置夹件接地连接片(4)和拉板上连接螺栓(23),在变压器下夹件(5)上设置拉板下连接螺栓(24),在拉板上连接螺栓(23)与拉板下连接螺栓(24)之间设置拉板(25);第二步、在变压器油箱(1)的箱体外侧固定设置夹件接地引出线悬挂绝缘子(8),第一电流互感器(10)、第二电流互感器(12)和第三电流互感器(14)固定悬挂在夹件接地引出线悬挂绝缘子(8)上,在第一电流互感器(10)与第二电流互感器(12)之间设置有第一绝缘胶(11),在第一电流互感器(10)与第三电流互感器(14)之间设置有第二绝缘胶(13);第三步、将夹件接地引出线(9)的一端穿过变压器夹件引出线套管(7)后与夹件接地连接片(4)固定连接,夹件接地引出线(9)的另一端从第一电流互感器(10)的线圈中穿过后与投切电路输入端(21)连接,第一电流互感器(10)的二次侧感应线圈(13)的两端分别与AD转换接口电路(15)的两个输入接口连接,第二电流互感器(12)的二次侧感应线圈(14)的两端分别与AD转换接口电路(15)的另两个输入接口连接,AD转换接口电路(15)的输出端与单片机(17)连接,投切电路输出端(22)与接地端(6)连接,第三电流互感器(14)的二次侧感应线圈的两端分别与AD转换接口电路(15)的其他两个输入接口连接,AD转换接口电路(15)的输出端与单片机(17)连接,投切电路输出端(22)与接地端(6)连接;第四步、在投切电路输入端(21)与投切电路输出端(22)之间连接反向并联的两晶闸管组成的短路开关组(26),短路开关组(26)的两反向并联的晶闸管的控制端均分别与单片机(17)连接;电阻器(28)、电感器(29)和由两反向并联的晶闸管(27)串联后组成第一投切支路,两反向并联的晶闸管(27)的控制端分别与单片机(17)连接,第一投切支路与短路开关组(26)并联后连接在投切电路输入端(21)与投切电路输出端(22)之间;第五步、在投切电路输入端(21)与投切电路输出端(22)之间并联有第二投切支路,第二投切支路的结构是与第一投切支路的结构相同的,第二投切支路的阻抗大于第一投切支路的阻抗;第六步、当单片机(17)接受第一电流互感器(10)的二次侧感应线圈(13)的输入信号、第二电流互感器(12)的二次侧感应线圈(14)的信号和第三电流互感器(14)的二次侧感应线圈的信号后,经计算后,若测得夹件接地电流小于0.1安培,则单片机(17)控制两开关晶闸管组成的短路开关组(26)导通,将二投切支路短路掉;第七步、当单片机(17)接受第一电流互感器(10)的二次侧感应线圈(13)的输入信号和第二电流互感器(12)的二次侧感应线圈(14)的信号后,经计算后,若测得夹件接地电流大于0.1安培,则单片机(17)控制两开关晶闸管组成的短路开关组(26)截止,单片机(17)控制由电阻器(28)、电感器(29)和由两反向并联的开关晶闸管(27)串联后组成第一投切支路接入串联到投切电路输入端(21)与投切电路输出端(22)之间;第八步、若经第七步接入第一投切支路后,若测得夹件接地电流仍大于0.1安培,则单片机(17)控制两反向并联的晶闸管(27)截止,同时控制第二投切支路接入串联到投切电路输入端(21)与投切电路输出端(22)之间;若第二投切支路接入后夹件接地电流大于0.1安培,控制第二投切支路的反向并联的晶闸管截止,即断开第二投切支路,同时控制第三投切支路的晶闸管导通使其接入串联到投切电路输入端(21)与投切电路输出端(22)之间;三级投切阻抗通过夹件接地电流大小逐级投切。
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