[实用新型]一种电力线路无功补偿系统有效
申请号: | 201420181039.3 | 申请日: | 2014-04-15 |
公开(公告)号: | CN203787966U | 公开(公告)日: | 2014-08-20 |
发明(设计)人: | 谭振;范文涛;高吉峰;郭靖;鹿斌;张传李 | 申请(专利权)人: | 国网山东乐陵市供电公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18;H02J13/00 |
代理公司: | 济南鲁科专利代理有限公司 37214 | 代理人: | 周长义 |
地址: | 253600 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | 本实用新型涉及一种电力线路无功补偿系统,该系统由GPRS模块、决策单元和执行单元构成;决策单元是由第一电压传感器(1)、第一电流传感器(2)、第一A/D转换器(3)、第一整形电路(4)、第一中央处理器CPU(5)、第一液晶显示模块(6)、第一按键(7)、第一通信链路(8)、第一时钟电路(9)、第一外部存储模块(10)及电源模块第一(11)构成;执行单元是由第二电压传感器(12)、第二A/D转换器(13)、第二整形电路(14)、第二中央处理器CPU(15)、第二液晶显示模块(16)、第二按键(17)、第二通信链路(18)、输入通道(19)、输出通道(20)、第二时钟电路(21)、第二外部存储模块(22)及第二电源模块(23)构成。 | ||
搜索关键词: | 一种 电力 线路 无功 补偿 系统 | ||
【主权项】:
一种电力线路无功补偿系统,其特征在于:该无功补偿系统由GPRS模块、决策单元和执行单元构成;所述决策单元是由第一电压传感器(1)、第一电流传感器(2)、第一A/D转换器(3)、第一整形电路(4)、第一中央处理器CPU(5)、第一液晶显示模块(6)、第一按键(7)、第一通信链路(8)、第一时钟电路(9)、第一外部存储模块(10)及第一电源模块(11)构成;第一电压传感器(1)与第一电流传感器(2)的输出端与第一A/D转换器(3)的输入端相接,第一A/D转换器(3)的输出端经第一整形电路(4)接第一中央处理器CPU(5),第一中央处理器CPU(5)分别与第一液晶显示模块(6)、第一按键(7)、第一通信链路(8)、第一时钟电路(9)、第一外部存储模块(10)及第一电源模块(11)相接;由第一电压传感器(1)、第一电流传感器(2)将输入信号变换为各自相应等级的电压信号,通过第一A/D转换器(3)、第一整形电路(4)直接传送至第一中央处理器CPU(5);由第一中央处理器CPU(5)负责实时计算当前电压值、电流值、功率因数和无功功率值;通过第一液晶显示模块(6)实时显示当前采集到的电压、电流、功率因数和无功;通过第一按键(7)查看和修改参数定值以及查看记录等功能;所设参数定值和记录的存储由第一中央处理器CPU(5)和第一外部存储模块(10)共同完成;第一电源模块(11)主要提供给内部各元件的工作电源;第一通信链路(8)则是第一中央处理器CPU(5)收发通信指令的通信传输通道;所述执行单元是由第二电压传感器(12)、第二A/D转换器(13)、第二整形电路(14)、第二中央处理器CPU(15)、第二液晶显示模块(16)、第二按键(17)、第二通信链路(18)、输入通道(19)、输出通道(20)、第二时钟电路(21)、第二外部存储模块(22)及第二电源模块(23)构成;第二电压传感器(12)的输出端与第二A/D转换器(13)的输入端相接,第二A/D转换器(13)的输出端经第二整形电路(14)接第二中央处理器CPU(15),第二中央处理器CPU(15)分别与第二液晶显示模块(16)、第二按键(17)、第二通信链路(18)、输入通道(19)、输出通道(20)、第二时钟电路(21)、第二外部存储模块(22)及第二电源模块(23)相接;由内部第二电压传感器(12)将输入信号变换为相应等级的电压信号,通过第二A/D转换器(13)、第二整形电路(14)直接传送至第二中央处理器CPU(15),由第二中央处理器CPU(15)负责实时计算当前安装点的电压值,此电压值是作为检测当前点的电压合格率使用;通过人机交互实时显示当前安装点采集到的电压以及在投组数等;第二液晶显示模块(16)方便就地查看当前执行单元的工作状态,通过第二按键(17)可以查看和修改参数定值以及查看记录等功能,所设参数定值和记录的存储由第二中央处理器CPU(15)和第二外部存储模块(22)共同完成,第二电源模块(23)主要提供给内部各元件的工作电源,输入通道(19)主要检测1~3路电容器分合状态的投切反馈,输出通道(20)负责控制1~3路电容器的分合,第二通信链路(18)则是第二中央处理器CPU(15)收发通信指令的通信传输通道,通过外部GPRS模块远程接收来自决策单元控制指令,经第二中央处理器CPU(15)计算、分析后直接控制其下电容器的分合,并且将电容器分合状态的反馈信号通过输入检测通道传至内部第二中央处理器CPU(15),由第二中央处理器CPU(15)实时发出工作状态指令经远程传送到决策单元。
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