CN108134410A - 一种用于高压系统的ct取能装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于高压系统的CT取能装置,该装置包括高压平台系统和CT取能系统,所述高压平台系统主要由高压上平台、高压下平台和高压绝缘杆构成,所述CT取能系统主要由电流互感器、电源管理器和蓄电池构成;所述高压上平台与高压下平台通过高压绝缘杆连接,所述高压绝缘杆选用其长度与电力系统绝缘要求相配合的高压绝缘杆;所述电流互感器套设在高压电缆上,所述电流互感器通过电源管理器给蓄电池充电,所述蓄电池用于给高压平台系统的负载供电。本发明具有结构简单、安全可靠等优点,通过电流互感器不断对蓄电池的充电,能够有效保证蓄电池储存的电能满足高压平台上各种负载的用电需求。
Description
技术领域
本发明涉及高压平台取能发电技术领域,具体是一种用于高压系统的CT取能装置。
背景技术
随着经济的发展,用电负荷急剧增长,电网容量不断增大,输电高压等级不断提高,短路电流对电力系统电气设备的冲击越来越大。高压输电线路中需要安装高压断路器来隔离电力系统故障或限制系统中短路电流的强度。
通常,高压平台均采用绝缘支撑杆来提高其对地的绝缘。为满足高压平台对地绝缘的要求,必须抛弃传统中低压系统的供电模式,重新设计一种新的供电模式,该模式不仅要满足高压平台上各种负载的用电需求,对地绝缘同样也要与高压绝缘要求相配合。
目前,市场上采用的高压平台供电方式均不理想,存在很多问题,如电能传输效率低,电能功能不可控,不能满足瞬时最大用电需求等。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构简单、安全可靠,同时能够满足高压平台上各种负载用电需求的用于高压系统的CT取能装置。
本发明的技术方案为:
一种用于高压系统的CT取能装置,该装置包括高压平台系统和CT取能系统,所述高压平台系统主要由高压上平台、高压下平台和高压绝缘杆构成,所述CT取能系统主要由电流互感器、电源管理器和蓄电池构成;
所述高压上平台与高压下平台通过高压绝缘杆连接,所述高压绝缘杆选用其长度与电力系统绝缘要求相配合的高压绝缘杆;
所述电流互感器套设在高压电缆上,所述电流互感器通过电源管理器给蓄电池充电,所述蓄电池用于给高压平台系统的负载供电。
所述的用于高压系统的CT取能装置,所述电源管理器和蓄电池均设置在高压上平台上。
所述的用于高压系统的CT取能装置,所述电源管理器选用能够持续输出最大功率的电源管理器。
由上述技术方案可知,本发明具有结构简单、安全可靠等优点,通过电流互感器不断对蓄电池的充电,能够有效保证蓄电池储存的电能满足高压平台上各种负载的用电需求。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例进一步说明本发明。
如图1所示,一种用于高压系统的CT取能装置,该装置包括高压平台系统和CT取能系统,高压平台系统主要由高压上平台11、高压下平台12和高压绝缘杆13构成,CT取能系统主要由电流互感器(CT)21、电源管理器22和蓄电池23构成。
高压上平台11与高压下平台12通过两根高压绝缘杆13连接。不同高压等级下,高压绝缘杆13的长度与电力系统绝缘要求相配合,使高压系统对地绝缘达到电力系统的要求。
电源管理器22和蓄电池23均设置在高压上平台11上。高压电缆01从电流互感器21的中心穿过,使电流互感器21的二次端输出一定电流到电源管理器22的进线端,电源管理器22采用最大功率实时控制技术,持续输出最大功率。电源管理器22输出电能储存到蓄电池23,给高压平台系统的负载02供电。
本发明的工作原理:
电流互感器21通过电源管理器22不断对蓄电池23进行充电,能够有效保证蓄电池23储存的电能满足高压平台上各种负载的用电需求。
以上所述实施方式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作出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。
Claims (3)
1.一种用于高压系统的CT取能装置,其特征在于:该装置包括高压平台系统和CT取能系统,所述高压平台系统主要由高压上平台、高压下平台和高压绝缘杆构成,所述CT取能系统主要由电流互感器、电源管理器和蓄电池构成;
所述高压上平台与高压下平台通过高压绝缘杆连接,所述高压绝缘杆选用其长度与电力系统绝缘要求相配合的高压绝缘杆;
所述电流互感器套设在高压电缆上,所述电流互感器通过电源管理器给蓄电池充电,所述蓄电池用于给高压平台系统的负载供电。
2.根据权利要求1所述的用于高压系统的CT取能装置,其特征在于:所述电源管理器和蓄电池均设置在高压上平台上。
3.根据权利要求1所述的用于高压系统的CT取能装置,其特征在于:所述电源管理器选用能够持续输出最大功率的电源管理器。
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