CN104409203A - 电网智能调节装置及其调节方法 - Google Patents

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Abstract

本发明所述的电网智能调节装置及其调节方法,包括变压器分接绕组,与变压器分接绕组各分接头相连的两个粗分接选择器,与粗分接选择器的绕组接头相连的细分接选择器和用于切换选择粗分接选择器或细分接选择器的切换开关;所述粗分接选择器一其中两个触头与分接选择器二的其中一个接触触头相连,所述细分接选择器的其中一个绕组触头与选择器二的调分接Q相连,所述切换开关的两个触头分别与分接选择器一的调分接K和细分接选择器的其中一个触头相连,以使该切换开关通过细分接触头和两个粗分接选择器的切换来实现变压器的粗细调节。

Description

电网智能调节装置及其调节方法
 
技术领域
    本发明涉及电网接入系统技术领域,特别涉及电网智能调节装置及其调节方法。
 
背景技术
电压是电力系统中一个重要的质量指标,由于发电和耗电不可能保持平衡,电压的波动是不可避免的,这就需要有载分接开关进行电压的调节。目前国内电力变压器大都采用线性调和正反调的调压电路。线性调即主绕组连接分接绕组,调压范围15%;正反调即主绕组可正接或反接于分接绕组,调压范围增大一倍;若采用正反调压结构,则在最小分接时由于电流较大,反串匝数过多,不仅无谓的增加了过多的变压器负载损耗,而且不能连续跟踪负载调压。 
 
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供电网智能调节装置及其调节方法,减小最小分接的负载损耗,解决了连续跟踪负载调压的问题。
本发明采用以下技术方案: 
电网智能调节装置,包括包括变压器分接绕组,与变压器分接绕组各分接头相连的两个粗分接选择器12和13,与粗分接选择器的绕组接头相连的细分接选择器14和用于切换选择粗分接选择器12、13或细分接选择器14的切换开关;粗分接选择器一12其中两个触头与分接选择器二12的其中一个接触触头相连,细分接选择器14的其中一个绕组触头与选择器二12的调分接相连,切换开关15的两个触头分别与分接选择器一的调分接和细分接选择器的其中一个触头相连,以使该切换开关通过细分接触头和两个粗分接选择器的切换来实现变压器的粗细调节。
电网智能调节方法,包括如下步骤:
(1)当切换开关的一个触头与分接选择器一的调分接K接触,且切换开关的调分接与K触点相导通,此时通过电流不流过细分接选择器的绕组,则粗分接选择器一对变压器进行调压;
(2)当粗分接选择器二完成操作时,切换开关即可进行电流的转换,此时,切换开关接与细调分接绕组的触头导通,粗分接选择器二即转移到粗分接选择器二的下一个分接头上,则粗分接选择器二和细分接选择器同时调压;
(3)当切换开关的触头在细分接选择器触头上下移动时,且切换开关的调分接的内部触头相导通,则细分接选择器进行调压,粗分接选择器停止调压。
本发明的有益效果是: 本发明所述的电网智能调节装置及其调节方法能在最大负分接下粗调绕组无工作电流通过,电阻损耗小,而在正反调最大负分接下调压绕组有工作电流通过,电阻损耗大,节能效果高达百分之十以上。另外本发明不仅具有抗短路能力强,粗细调变压器在高压绕组上有分接抽头,绕组制作要加固,增强其耐受短路能力,动热稳定性较好,而且变压器设计时安匝易于平衡。
附图说明
图1为本发明的内部接线原理图;
图2为多级粗细调的动作的四个位置电路图;
图3为切换开关在细调绕组内切换电路图;
图4为粗细调处于临界中间位置。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的描述。
如图1所示,电网智能调节装置,包括变压器分接绕组11,与变压器分接绕组11各分接头相连的两个粗分接选择器12和13,与粗分接选择器12和13的绕组接头相连的细分接选择器14和用于切换选择粗分接选择器12或细分接选择器13的切换开关2;所述粗分接选择器一12的其中两个触头与分接选择器二13的其中一个接触触头相连,所述细分接选择器14的其中一个绕组触头与选择器二13的调分接Q相连,所述切换开关13的两个触头分别与分接选择器一12的调分接K和细分接选择器14的其中一个触头相连,以使该切换开关13通过细分接触头和两个粗分接选择器12和13的切换来实现变压器的粗细调节。
如图2、3所示,一种电网智能调节方法,包括如下步骤:
S1:当切换开关的一个触头与分接选择器一的调分接K接触,且切换开关13的调分接与K触点相导通,此时通过电流不流过细分接选择器14的绕组,则粗分接选择器一12对变压器进行调压;
S2:当粗分接选择器二13完成操作时,切换开关2即可进行电流的转换,此时,切换开关2接与细调分接绕组的触头导通,粗分接选择器二13即转移到粗分接选择器二13的下一个分接头上,则粗分接选择器二13和细分接选择器14同时调压;
S3:当切换开关2的触头在细分接选择器14触头上下移动时,且切换开关2的调分接的内部触头相导通,则细分接选择器14进行调压,粗分接选择器停止调压。
调节原理:细调分接绕组内的切换操作,如图3所示,该切换操作与线性调、正反调的分接绕组内的操作完全一致。在切换开关2处于中间桥接位置时,级间仅有一个分接级漏磁感应的感抗(毫欧级),而与过渡电阻值(欧姆级)相比,级间绕组漏抗可以忽略不计,可以认为过渡触头上恢复电压与开断电流同相位。因此,级间绕组漏磁感应的感抗对过渡触头上恢复电压和开断电流几乎不产生任何的影响。
 粗细调处于“临界中间位置”的切换操作,如图4所示,在粗细调的分接绕组布置中,级电压与循环电流之间的相位关系在一个分接变换操作是很特殊的。当细分接选择器14的细分接绕组141的末端调到粗调分接绕组3的末端(或者反之)时,整个细调分接绕组141和粗调分接绕组3的全部匝数位于己选分接与预选分接之间。在这个被称为“临界中间位置”的分接位置里,粗调选择器在“-”位置上,“O”触头和“-”触头接通,并且细调分接绕组141的分接选择器应在“K”和“1”触头上。在这个特殊的位置的操作中,粗与细的两个绕组反向串接下,能产生很大漏磁感应,并成为级电压的内阻 (漏电抗),从而使切换开关2的开断电流与恢复电压之间产生一个相位移,这可能导致有载分接开关燃弧时间的延长。
本发明所述的电网智能调节装置及其调节方法能在最大负分接下粗调绕组无工作电流通过,电阻损耗小,而在正反调最大负分接下调压绕组有工作电流通过,电阻损耗大,节能效果高达百分之十以上。另外本发明不仅具有抗短路能力强,粗细调变压器在高压绕组上有分接抽头,绕组制作要加固,增强其耐受短路能力,动热稳定性较好,而且变压器设计时安匝易于平衡。
以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (2)

1.电网智能调节装置,其特征在于:包括变压器分接绕组,与变压器分接绕组各分接头相连的两个粗分接选择器,与粗分接选择器的绕组接头相连的细分接选择器和用于切换选择粗分接选择器或细分接选择器的切换开关;所述粗分接选择器一其中两个触头与分接选择器二的其中一个接触触头相连,所述细分接选择器的其中一个绕组触头与选择器二的调分接Q相连,所述切换开关的两个触头分别与分接选择器一的调分接K和细分接选择器的其中一个触头相连,以使该切换开关通过细分接触头和两个粗分接选择器的切换来实现变压器的粗细调节。
2.根据权利要求1所述的电网智能调节方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)当切换开关的一个触头与分接选择器一的调分接K接触,且切换开关的调分接与K触点相导通,此时通过电流不流过细分接选择器的绕组,则粗分接选择器一对变压器进行调压;
(2)当粗分接选择器二完成操作时,切换开关即可进行电流的转换,此时,切换开关接与细调分接绕组的触头导通,粗分接选择器二即转移到粗分接选择器二的下一个分接头上,则粗分接选择器二和细分接选择器同时调压;
(3)当切换开关的触头在细分接选择器触头上下移动时,且切换开关的调分接的内部触头相导通,则细分接选择器进行调压,粗分接选择器停止调压。
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