CN101820173B - 电力电容器同步投切开关 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种电力电容器同步投切开关,包括机械开关,它还包括有可精确地对电容器实现电压过零投入、电流过零切断的开关投切控制装置,控制装置包括输出电路、中央处理器、突变量存储器、微变量存储器和检测电路,当检测电路接收到动作指令时,会给中央处理器信号,处理器立即采集当前外界条件的数据后,进入到微变量存储器中,取得比较接近当前外部条件的数据,然后进入到突变量存储器中,经处理器进行函数曲线修正,精准地计算出机械开关动作时间,由输出电路控制开关对电容器实现过零投切;此款同步投切开关具有自行检测和修正功能,对每次投切动作时间进行校正、并控制开关投切,实现高精度控制过零投切,因此,它使用的机械开关无需逐只精确分选;而且不会受外界条件、自身固有特性和使用时间的影响。

Description

电力电容器同步投切开关
技术领域
本发明涉及无功补偿装置技术领域,尤其是一种智能电力电容器同步投切开关。
背景技术
众所周知,在无功补偿装置中,电力电容器投切的理想状态是投入无涌流、切断无引弧,以实现无涌流、无引弧的投切方法就是过零投切,即:零电压投入,零电流切断;能实现此功能的可以是电子开关,也可以是机械开关。
然而,在实际使用过程中,所有开关的导通和关断均具有延时特性,这种特性受外界条件(如:电源波动、温湿度变化)、自身固有特性(生产工艺、材料特性)和使用时间(材料磨损、电磁特性等)等因素影响,每只均有差异,而且,在使用一段时间后,一些指标会发生变化,尤其以机械开关更为突出。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术中存在的不足,而提供一种具有自行检测和修正功能的智能电力电容器同步投切开关,它对每次的投切动作时间进行校正,并控制开关投切,实现高精度控制过零投切。
本发明的目的是这样实现的:
一种智能电力电容器同步投切开关,包括机械开关,它还包括有可精确地对电容器实现电压过零投入、电流过零切断的开关投切控制装置,所述开关投切控制装置包括检测电路、中央处理器、突变量存储器、微变量存储器输出电路,当检测电路检测到开关动作指令时,会给中央处理器信号,中央处理器立即采集当前外界条件数据后,进入到突变量存储器中进行函数曲线修正,得出修正系数,并调入中央处理器,再进入到微变量存储器中调出微变量数据,中央处理器综合修正系数和微变量数据精准地计算出机械开关的动作时间,由输出电路控制机械开关对电容器实现过零投切,且通过以上程序后,将此次开关投切的动作时间经中央处理器处理后存入微变量存储器,作为下一次机械开关投切时的依据。
本发明的目的还可以采用以下技术措施解决:
作为更具体的实施方案,所述中央处理器内设置有采集数据模块,采集数据模块受检测电路检测到开关动作指令而启动,采集当前外界条件数据后,进入到突变量存储器中进行函数曲线修正。
所述外界条件系以电源波动、温湿度变化作为突变量数据,突变量存储器对突变量数据用固定函数曲线自行检测、修正。
所述微变量数据受机械开关自身固有特性和使用时间影响,中央处理器对微变量数据用动态模式自行检测、修正。
所述微变量存储器利用以往的数据作依据,并对本次的数据存入微变量存储器中,不断地刷新参考数据。
本发明的有益效果是:
(1)本发明的智能电力电容器同步投切开关,具有自行检测和修正功能,并对每次的投切动作时间进行校正、并控制开关投切,实现精确控制过零投切,因此,此款同步投切开关中使用的机械开关不需要逐只精确分选;而且,开关投切不会受外界条件、自身固有特性和使用时间的影响。
附图说明
图1是本发明智能电力电容器同步投切开关的示意图;
图2是本发明同步投切开关的开关投切控制装置的控制原理图。
具体实施方式
如图1和图2所示,一种智能电力电容器同步投切开关,包括机械开关1,它还包括有可精确地对电容器3实现电压过零投入、电流过零切断的开关投切控制装置A,所述开关投切控制装置A包括检测电路7、中央处理器4、突变量存储器5、微变量存储器6和输出电路2,当检测电路7检测到开关动作指令时,会给中央处理器4信号,中央处理器4立即采集当前外界条件数据后,进入到突变量存储器5中进行函数曲线修正,得出修正系数,并调入中央处理器4,再进入到微变量存储器6中调出微变量数据,中央处理器4综合修正系数和微变量数据精准地计算出本次机械开关的动作时间42,由输出电路2控制机械开关1对电容器实现过零投切,且通过以上程序后,将此次开关投切的动作时间经中央处理器处理43后存入微变量存储器6,作为下一次机械开关投切时的依据。
上述中央处理器4内设置有采集数据模块41,采集数据模块41受检测电路7检测到开关动作指令而启动,采集当前外界条件数据后,进入到突变量存储器5中进行函数曲线修正。
而所述的外界条件系以电源波动、温湿度变化作为突变量数据,突变量存储器5对突变量数据用固定函数曲线自行检测、修正。
所述微变量数据受机械开关自身固有特性和使用时间影响,中央处理器4对微变量数据用动态模式自行检测、修正;其中,微变量存储器6利用以往的数据作依据,并对本次的数据存入微变量存储器6中,不断地刷新参考数据。本发明的智能电力电容器同步投切开关,具有自行检测和修正功能,并对每次的投切动作时间进行校正、并控制开关投切,实现高精度控制过零投切,因此,同步投切开关中使用的机械开关1既不需要逐只精确分选;也不会受外界条件、自身固有特性和使用时间的影响。

Claims (3)

1.电力电容器同步投切开关,包括机械开关(1),其特征是,还包括有能够精确地对电容器(3)实现电压过零投入、电流过零切断的开关投切控制装置(A),所述开关投切控制装置(A)包括检测电路(7)、中央处理器(4)、突变量存储器(5)、微变量存储器(6)和输出电路(2),当检测电路(7)检测到开关动作指令时,会给中央处理器(4)信号,中央处理器(4)立即采集当前外界条件数据后,进入到突变量存储器(5)中进行函数曲线修正,得出修正系数,并调入中央处理器(4),再进入到微变量存储器(6)中调出微变量数据,中央处理器(4)综合修正系数和微变量数据精准地计算出机械开关的动作时间(42),由输出电路(2)控制机械开关(1)对电容器实现过零投切,且通过以上程序后,将此次开关投切的动作时间经中央处理器处理(43)后存入微变量存储器(6),作为下一次机械开关投切时的依据;
所述外界条件系以电源波动、温湿度变化作为突变量数据,突变量存储器(5)对突变量数据用固定模式函数曲线自行检测与修正;
所述微变量数据受机械开关自身固有特性和使用时间影响,中央处理器(4)对微变量数据用动态模式自行检测与修正。
2.根据权利要求1所述电力电容器同步投切开关,其特征是,所述中央处理器(4)内设置有采集数据模块(41),采集数据模块(41)受检测电路(7)检测到开关动作指令而启动,采集当前外界条件数据后,进入到突变量存储器(5)中进行函数曲线修正。
3.根据权利要求1所述电力电容器同步投切开关,其特征是,所述微变量存储器(6)利用以往的数据作依据,并对本次的数据存入微变量存储器(6)中,不断地刷新参考数据。
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