CN113258489B - 一种远程智能控制台架系统以及低压电控箱控制系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种远程智能控制台架系统以及低压电控箱控制系统,一方面提供一种远程智能控制台架系统,包括高压进线端、设置于高压进线端下方与高压进线端连接的隔离开关、与隔离开关连接的户外交流高压真空断路器、与户外交流高压真空断路器连接的熔断器、与熔断器连接的变压器和与变压器连接的低压电控箱,所述第一电杆外侧壁上设置有出线安装架和设置于出线安装架上的低压侧出线端,所述低压侧出线端与低压电控箱连接,所述低压电控箱内设置有用于与外部控制模块连接进行远程操控的无线通信模块。另一方面还提供了一种低压电控箱控制系统。通过本发明能够有效满足生产使用需要,提高安全性。

Description

一种远程智能控制台架系统以及低压电控箱控制系统
技术领域
本发明属于配电领域,尤其涉及一种远程智能控制台架系统,还涉及一种低压电控箱控制系统。
背景技术
配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。配电变压器通常通过台架安装,然而传统配电台区存在诸多问题,其中主要包括:传统配电台区缺乏对配电台区电能质量问题(包括电压、无功、谐波和三相不平衡、低电压等)的有效监控与综合治理;线路运行参数不能及时掌握:对于运行中的线路、变压器的电压、电流、温度不能及时采集最新准确数据;缺乏有效的台区环境监控:无法针对环境的现场实时状态、配电柜的外观情况做一个有效的实时掌握,存在一定的安全隐患;电线排线杂乱,检查维修工作困难,电线绝缘体容易损坏,导致检修人员触电。同时现有的低压电控箱工作时会产生大量的热量,容易因为温度过高导致线路发生故障,严重影响供电安全。
发明内容
本发明的目的一是,提供一种远程智能控制台架系统,能够有效满足生产使用需要,提高安全性。
本发明的目的二是,提供一种低压电控箱控制系统,能够有效满足生产使用需要,提高安全性。
为实现该目的一,本发明提供了一种远程智能控制台架系统,包括第一电杆和第二电杆,还包括设置于第一电杆和第二电杆间的第一支撑架、设置于第一支撑架上的高压进线端、设置于高压进线端下方与高压进线端连接的隔离开关、设置于隔离开关下方与隔离开关连接的户外交流高压真空断路器、设置于户外交流高压真空断路器下方与户外交流高压真空断路器连接的熔断器、与熔断器连接的变压器和设置于变压器下方与变压器连接的低压电控箱,所述第一电杆外侧壁上设置有出线安装架和设置于出线安装架上的低压侧出线端,所述低压侧出线端与低压电控箱连接,所述低压电控箱与变压器间设置有用于对连接线进行保护的进线保护管,所述低压电控箱与低压侧出线端间设置有用于对连接线进行保护的出线保护管,所述低压电控箱内设置有用于与外部控制模块连接进行远程操控的无线通信模块;
所述熔断器为户外交流高压封闭式熔断器,所述熔断器与户外交流高压真空断路器间通过高压连接线连接,所述高压连接线一端与户外交流高压真空断路器固定连接并且另一端与熔断器进线端可拆卸连接,所述高压连接线包括密封线和用于插入设置于熔断器进线端的插座的连接块,所述插座上设置有用于与连接块连接的插孔,所述连接块上设置有密封连接盖,所述高压连接线上设置有与密封连接盖螺纹连接的第一螺纹柱,所述插座上设置有与密封连接盖螺纹连接的第二螺纹柱,所述第一螺纹柱与第二螺纹柱相对设置结构相同。
优选地,所述隔离开关为户外交流高压封闭式隔离开关,所述隔离开关下端设置有第二支撑架,所述第二支撑架设置于第一电杆和第二电杆间并且分别与第一电杆和第二电杆可拆卸连接。
优选地,所述户外交流高压真空断路器下端设置有第三支撑架,所述变压器下端设置有第四支撑架,所述低压电控箱下端设置有第五支撑架,所述第三支撑架、第四支撑架和第五支撑架分别设置于第一电杆和第二电杆间并且分别与第一电杆和第二电杆可拆卸连接。
优选地,所述第一电杆和第二电杆外围设置有围栏,所述围栏设置有围栏入口,所述围栏入口上端设置有警示牌。
为实现该目的二,本发明提供了一种低压电控箱控制系统,包括箱体和设置于箱体上的箱门、设置于箱体内用于工作控制及与外部通信的控制单元、设置于箱体内与伸入箱体内的进电线连接的进电检测控制单元、设置于箱体内与进电检测控制单元连接用于供电分接的母线、至少两组设置于箱体内分别与母线连接用于分电检测及控制的分电检测控制单元和设置于箱体内用于排风散热的第一风扇及第二风扇,所述箱体内中部位置设置有用于进行温度检测的温度检测装置,所述箱体内部上端位置设置有用于烟雾检测的烟雾传感器,所述供电分接的母线还与一用于发电机接入的发电机快速接入插座连接从而实现双电源供电,所述进电检测控制单元、分电检测控制单元、第一风扇、第二风扇、温度检测装置、烟雾传感器和发电机快速接入插座分别与控制单元信号连接。
优选地,所述箱体内部上端设置有用于对控制单元进行分隔安装的控制安装间,所述控制单元包括设置于安装间内的控制器、设置于控制安装间侧壁上用于对控制安装间进行降温的第三风扇、设置于安装间内用于进行不间断供电的不间断电源和设置于箱体外侧上端用于与外部设备进行无线通信的无线通信模块,所述第三风扇、不间断电源和无线通信装置分别与控制器信号连接,所述控制器还分别与进电检测控制单元、分电检测控制单元、第一风扇、第二风扇、温度检测装置、烟雾传感器和发电机快速接入插座信号连接。
优选地,所述进电检测控制单元包括设置于进电线上用于对进电线电流进行检测的第一电流互感器、与进电线连接的进电控制开关、两端分别与进电控制开关及母线连接的母线连接线和设置于母线连接线上对母线连接线上电流进行检测的第二电流互感器,所述第一电流互感器、进电控制开关和第二电流互感器分别与控制器信号连接。
优选地,所述分电检测控制单元包括一端与母线连接的分电连接线和与分电连接线另一端连接的无功补偿器,所述分电连接线上还设置有分电控制开关,所述分电控制开关与无功补偿器间设置有用于对分电连接线上电流进行检测的第三电流互感器,所述无功补偿器出线端与出电线连接,所述分电控制开关、无功补偿器和第三电流互感器分别与控制器信号连接。
优选地,所述第一风扇和第二风扇分别设置于箱体上相对的两侧壁上并且不在同一高度,所述第一风扇、第二风扇和第三风扇位于箱体外侧一端分别设置有通风罩,所述通风罩竖直横截面为直角梯形并且下端大,所述通风罩下端设置通风口。
本发明与现有技术相比,其有益效果在于:
在本发明中通过设置无线通信模块及模块化安装,使得安装维修方便,同时能够有效提高安全性和远程操控的智能化,满足生产使用需要。在本发明中通过设置高压连接线进行连接使得安装方便提高连接的密封性,从而提高安全性。通过本发明可有效降低常规非绝缘台架存在的人身触电危险,对飘落物引发的故障具有较强的防控能力。在本发明中通过设置低压电控箱控制系统能够有效提高安全性和智能化程度。在本发明中设置发电机快速接入插座使得通过控制器能够有效控制双电源供电,保证供电。在发明中通过设置温度检测装置和烟雾传感器能够有效提高使用安全性,同时,控制安装间的设置能够提高对控制单元的保护,第一风扇、第二风扇和第三风扇的设置能够有效提高降温效率。
附图说明
图1为本发明的远程智能控制台架系统的结构示意图;
图2为本发明中高压连接线结构示意图;
图3为本发明中低压电控箱控制系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1-2所示,本发明提供了一种远程智能控制台架系统,包括第一电杆1和第二电杆2,还包括设置于第一电杆1和第二电杆2间的第一支撑架31、设置于第一支撑架31上的高压进线端3、设置于高压进线端3下方与高压进线端3连接的隔离开关4、设置于隔离开关4下方与隔离开关4连接的户外交流高压真空断路器5、设置于户外交流高压真空断路器5下方与户外交流高压真空断路器5连接的熔断器6、与熔断器6连接的变压器7和设置于变压器7下方与变压器7连接的低压电控箱8,第一电杆1外侧壁上设置有出线安装架91和设置于出线安装架91上的低压侧出线端9,低压侧出线端9与低压电控箱8连接,低压电控箱8与变压器7间设置有用于对连接线进行保护的进线保护管10,低压电控箱8与低压侧出线端9间设置有用于对连接线进行保护的出线保护管11,低压电控箱8内设置有用于与外部控制模块连接进行远程操控的无线通信模块。
在本实施例中,使得的避雷器选用封闭式避雷器,从而能够在多雷地区的使用,避雷器采用10kA系列、二级线路放电等级,该避雷器可用于保护电气设备免受雷击等高瞬态过电压危害。户外交流高压真空断路器5可单独作为断路器、重合器使用,也可通过GPRS、光纤、以太网等通讯方式连接中心主站,配合完成智能化电网建设,从而能够提高远程监测与控制的效果。低压电控箱8通过无线通信模块与外部控制模块连接进行远程控制与监测能够提高控制效果和安全性。进线保护管10和出线保护管11的设置能够有效对电缆进行保护,提高密封性和安全性。第二电杆2上还可以设置摄像头进行实时视频监控并且通过低压电控箱8进行信号处理及发送。
隔离开关4为户外交流高压封闭式隔离开关,隔离开关4下端设置有第二支撑架41,第二支撑架41设置于第一电杆1和第二电杆2间并且分别与第一电杆1和第二电杆2可拆卸连接。隔离开关4使用户外交流高压封闭式隔离开关使得在不改变传统操作方式的基础上,解决了隔离开关带电体在大气当中的裸露问题,从而彻底解决冰雪、雨水、大风、鸟兽等引起的短路接地及沿海和恶劣环境引起的腐蚀问题。
户外交流高压真空断路器5下端设置有第三支撑架51,变压器7下端设置有第四支撑架71,低压电控箱8下端设置有第五支撑架801,第三支撑架51、第四支撑架71和第五支撑架801分别设置于第一电杆1和第二电杆2间并且分别与第一电杆1和第二电杆2可拆卸连接。
熔断器6为户外交流高压封闭式熔断器,熔断器6与户外交流高压真空断路器5间通过高压连接线100连接,高压连接线100一端与户外交流高压真空断路器5固定连接并且另一端与熔断器6进线端可拆卸连接,高压连接线100包括密封线104和用于插入设置于熔断器6进线端的插座200的连接块101,插座200上设置有用于与连接块101连接的插孔,连接块101上设置有密封连接盖103,高压连接线100上设置有与密封连接盖103螺纹连接的第一螺纹柱102,插座200上设置有与密封连接盖103螺纹连接的第二螺纹柱201,第一螺纹柱102与第二螺纹柱201相对设置结构相同。熔断器6为户外交流高压封闭式熔断器,其采用了全封闭式结构,具有良好的过负荷开断性能和隔离电路性能。带电部分不裸露在外,满足高绝缘性、安全性、耐候性的要求,可有效地防止外界异物引起的接地和短路故障,符合电网企业和电力用户绝缘化整治的技术要求。户外交流高压封闭式熔断器是喷射式熔断器的一种,由绝缘封闭型喷射式瓷件、载熔元件、绝缘插座、密封盖等组成。当电流超过规定值,熔断件熔体在载熔件灭弧管内熔断,载熔体弹出显示熔断器断开。高压连接线100使得能够进行模块化连接,提高安装维修的效率及使用的密封性,提高安全性。
第一电杆1和第二电杆2外围设置有围栏12,围栏12设置有围栏入口121,围栏入口121上端设置有警示牌13。
如图3所示,本发明还提供了一种根据权利要求低压电控箱控制系统,包括箱体81和设置于箱体81上的箱门89、设置于箱体81内用于工作控制及与外部通信的控制单元82、设置于箱体81内与伸入箱体81内的进电线连接的进电检测控制单元83、设置于箱体81内与进电检测控制单元83连接用于供电分接的母线84、至少两组设置于箱体81内分别与母线84连接用于分电检测及控制的分电检测控制单元85和设置于箱体81内用于排风散热的第一风扇8101及第二风扇8102,箱体81内中部位置设置有用于进行温度检测的温度检测装置86,箱体81内部上端位置设置有用于烟雾检测的烟雾传感器87,供电分接的母线84还与一用于发电机接入的发电机快速接入插座88连接从而实现双电源供电,进电检测控制单元83、分电检测控制单元85、第一风扇8101、第二风扇8102、温度检测装置86、烟雾传感器87和发电机快速接入插座88分别与控制单元82信号连接。
箱体81内部上端设置有用于对控制单元82进行分隔安装的控制安装间811,控制单元82包括设置于安装间811内的控制器821、设置于控制安装间811侧壁上用于对控制安装间811进行降温的第三风扇824、设置于安装间811内用于进行不间断供电的不间断电源822和设置于箱体81外侧上端用于与外部设备进行无线通信的无线通信模块823,第三风扇824、不间断电源822和无线通信装置823分别与控制器821信号连接,控制器821还分别与进电检测控制单元83、分电检测控制单元85、第一风扇8101、第二风扇8102、温度检测装置86、烟雾传感器87和发电机快速接入插座88信号连接。
在本实施例中,控制器821可以为PLC。第一风扇8101、第二风扇8102和第三风扇824分别向外排风。温度检测装置86为温度传感器,烟雾传感器87设置于箱体81内安装间811外侧壁上。不间断电源822的设置使得控制器821在断电的情况下能够进行工作,提高通信及控制的稳定性和安全性。无线通信装置823的设置使得能够进行远程操控,便于通过控制器821控制供电及补偿控制。箱门89上设置有用于对安装间811内进行观察的查看口891。发电机快速接入插座88上插入发电机的供电线时,控制器821控制进电检测控制单元83的进电控制开关832断开,使得只通过发电机供电。发电机的供电线拔出后,控制器821则控制进电控制开关832连通,接入市电进行供电。母线84通过母线绝缘固定座841与箱体81连接。
进电检测控制单元83包括设置于进电线上用于对进电线电流进行检测的第一电流互感器831、与进电线连接的进电控制开关832、两端分别与进电控制开关832及母线84连接的母线连接线833和设置于母线连接线833上对母线连接线833上电流进行检测的第二电流互感器834,第一电流互感器831、进电控制开关832和第二电流互感器834分别与控制器821信号连接。
分电检测控制单元85包括一端与母线84连接的分电连接线851和与分电连接线851另一端连接的无功补偿器854,分电连接线851上还设置有分电控制开关852,分电控制开关852与无功补偿器854间设置有用于对分电连接线851上电流进行检测的第三电流互感器853,无功补偿器854出线端与出电线连接,分电控制开关852、无功补偿器854和第三电流互感器853分别与控制器821信号连接。分电检测控制单元85可以设置两个或四个,也可以根据需要进行设定,使得能够对多路供电进行分开控制。
第一风扇8101和第二风扇8102分别设置于箱体81上相对的两侧壁上并且不在同一高度,第一风扇8101、第二风扇8102和第三风扇824位于箱体81外侧一端分别设置有通风罩812,通风罩812竖直横截面为直角梯形并且下端大,通风罩812下端设置通风口。通风罩812使得在使用时雨水及其他掉落物不会进入到箱体81内,提高安全性。
在本实施例中,工作时,将进电检测控制单元83、分电检测控制单元85、第一风扇8101、第二风扇8102、发电机快速接入插座88、温度检测装置86和烟雾传感器87的信号线通过紧线器进行固定布置连接好后,通过控制器821进行自动供电控制设定便能够进行智能控制及远程操控,从而能够有效提高安全性和智能化程度。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (2)

1.一种远程智能控制台架系统,包括第一电杆(1)和第二电杆(2),其特征在于,还包括设置于第一电杆(1)和第二电杆(2)间的第一支撑架(31)、设置于第一支撑架(31)上的高压进线端(3)、设置于高压进线端(3)下方与高压进线端(3)连接的隔离开关(4)、设置于隔离开关(4)下方与隔离开关(4)连接的户外交流高压真空断路器(5)、设置于户外交流高压真空断路器(5)下方与户外交流高压真空断路器(5)连接的熔断器(6)、与熔断器(6)连接的变压器(7)和设置于变压器(7)下方与变压器(7)连接的低压电控箱(8),所述第一电杆(1)外侧壁上设置有出线安装架(91)和设置于出线安装架(91)上的低压侧出线端(9),所述低压侧出线端(9)与低压电控箱(8)连接,所述低压电控箱(8)与变压器(7)间设置有用于对连接线进行保护的进线保护管(10),所述低压电控箱(8)与低压侧出线端(9)间设置有用于对连接线进行保护的出线保护管(11),所述低压电控箱(8)内设置有用于与外部控制模块连接进行远程操控的无线通信模块;
所述熔断器(6)为户外交流高压封闭式熔断器,所述熔断器(6)与户外交流高压真空断路器(5)间通过高压连接线(100)连接,所述高压连接线(100)一端与户外交流高压真空断路器(5)固定连接并且另一端与熔断器(6)进线端可拆卸连接,所述高压连接线(100)包括密封线(104)和用于插入设置于熔断器(6)进线端的插座(200)的连接块(101),所述插座(200)上设置有用于与连接块(101)连接的插孔,所述连接块(101)上设置有密封连接盖(103),所述高压连接线(100)上设置有与密封连接盖(103)螺纹连接的第一螺纹柱(102),所述插座(200)上设置有与密封连接盖(103)螺纹连接的第二螺纹柱(201),所述第一螺纹柱(102)与第二螺纹柱(201)相对设置结构相同,所述隔离开关(4)为户外交流高压封闭式隔离开关,所述隔离开关(4)下端设置有第二支撑架(41),所述第二支撑架(41)设置于第一电杆(1)和第二电杆(2)间并且分别与第一电杆(1)和第二电杆(2)可拆卸连接,所述户外交流高压真空断路器(5)下端设置有第三支撑架(51),所述变压器(7)下端设置有第四支撑架(71),所述低压电控箱(8)下端设置有第五支撑架(801),所述第三支撑架(51)、第四支撑架(71)和第五支撑架(801)分别设置于第一电杆(1)和第二电杆(2)间并且分别与第一电杆(1)和第二电杆(2)可拆卸连接,所述第一电杆(1)和第二电杆(2)外围设置有围栏(12),所述围栏(12)设置有围栏入口(121),所述围栏入口(121)上端设置有警示牌(13)。
2.一种根据权利要求1所述台架系统的低压电控箱控制系统,其特征在于,包括箱体(81)和设置于箱体(81)上的箱门(89)、设置于箱体(81)内用于工作控制及与外部通信的控制单元(82)、设置于箱体(81)内与伸入箱体(81)内的进电线连接的进电检测控制单元(83)、设置于箱体(81)内与进电检测控制单元(83)连接用于供电分接的母线(84)、至少两组设置于箱体(81)内分别与母线(84)连接用于分电检测及控制的分电检测控制单元(85)和设置于箱体(81)内用于排风散热的第一风扇(8101)及第二风扇(8102),所述箱体(81)内中部位置设置有用于进行温度检测的温度检测装置(86),所述箱体(81)内部上端位置设置有用于烟雾检测的烟雾传感器(87),所述供电分接的母线(84)还与一用于发电机接入的发电机快速接入插座(88)连接从而实现双电源供电,所述进电检测控制单元(83)、分电检测控制单元(85)、第一风扇(8101)、第二风扇(8102)、温度检测装置(86)、烟雾传感器(87)和发电机快速接入插座(88)分别与控制单元(82)信号连接,所述箱体(81)内部上端设置有用于对控制单元(82)进行分隔安装的控制安装间(811),所述控制单元(82)包括设置于安装间(811)内的控制器(821)、设置于控制安装间(811)侧壁上用于对控制安装间(811)进行降温的第三风扇(824)、设置于安装间(811)内用于进行不间断供电的不间断电源(822)和设置于箱体(81)外侧上端用于与外部设备进行无线通信的无线通信模块(823),所述第三风扇(824)、不间断电源(822)和无线通信模块(823)分别与控制器(821)信号连接,所述控制器(821)还分别与进电检测控制单元(83)、分电检测控制单元(85)、第一风扇(8101)、第二风扇(8102)、温度检测装置(86)、烟雾传感器(87)和发电机快速接入插座(88)信号连接,所述进电检测控制单元(83)包括设置于进电线上用于对进电线电流进行检测的第一电流互感器(831)、与进电线连接的进电控制开关(832)、两端分别与进电控制开关(832)及母线(84)连接的母线连接线(833)和设置于母线连接线(833)上对母线连接线(833)上电流进行检测的第二电流互感器(834),所述第一电流互感器(831)、进电控制开关(832)和第二电流互感器(834)分别与控制器(821)信号连接,所述分电检测控制单元(85)包括一端与母线(84)连接的分电连接线(851)和与分电连接线(851)另一端连接的无功补偿器(854),所述分电连接线(851)上还设置有分电控制开关(852),所述分电控制开关(852)与无功补偿器(854)间设置有用于对分电连接线(851)上电流进行检测的第三电流互感器(853),所述无功补偿器(854)出线端与出电线连接,所述分电控制开关(852)、无功补偿器(854)和第三电流互感器(853)分别与控制器(821)信号连接,所述第一风扇(8101)和第二风扇(8102)分别设置于箱体(81)上相对的两侧壁上并且不在同一高度,所述第一风扇(8101)、第二风扇(8102)和第三风扇(824)位于箱体(81)外侧一端分别设置有通风罩(812),所述通风罩(812)竖直横截面为直角梯形并且下端大,所述通风罩(812)下端设置通风口。
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