CN203950004U - 一种零序电压/零序电流监测控制装置 - Google Patents

一种零序电压/零序电流监测控制装置 Download PDF

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牛卓博
唐亮
邓宏怀
郑顾平
李刚
马粤
彭增焰
韩晋举
李超
郑思远
郭岩
李强
刘兆雄
朱维
陈彦毓
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State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
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State Grid Hebei Electric Power Co Ltd
North China Electric Power University
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Abstract

本实用新型公开了一种零序电压/零序电流监测控制装置,包括ADC控制器、定时器、ARMCortex-M3处理器、GPS模块、WatchDog控制器、外接KB3030GPRS模块、各外接接口组成的通用部件以及GPRS开关控制电路;实现信号信道周期监测的GPRS开关控制电路由三极管Q2、发光二极管D11、二极管DD5、继电器和两个电阻R66、R67及辅助插件组成。采用本实用新型的小电流接地故障监测装置,提高了广域测量技术中的信道利用率、便捷可靠。

Description

一种零序电压/零序电流监测控制装置
技术领域
本实用新型涉及电力系统配电技术领域,特别涉及在配电系统中利用广域测量技术进行监测控制的一种小电流接地系统单相接地故障在线信息监测控制装置中的零序电压/零序电流监测控制装置。 
背景技术
目前,我国的电力系统配电网络以非有效接地方式为主,包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地方式,其中经消弧线圈接地方式占主要部分,在经消弧线圈接地的配电网系统中,由于消弧线圈的补偿作用,线路中零序电流特征信息遭到破坏,在这种情况下,判断并定位单相接地故障区段成为一个尚未得到很好解决的难题。 
申请号为201220012928.8的《小电流接地故障区段在线定位方法及其系统》专利和申请号为201210027405.5的《小电流接地故障分区分段在线定位方法》专利,提出小电流接地故障区段定位概念及方法,但现存装置发送零序电压及零序电流相量信息是单向通信,可控性差,且在发生故障时,由于数据积压,造成GPRS通信不畅,出现乱码现象并且造成传感器线路板最小系统死机,此外由于小电流单相接地故障发生频率具有季节周期性,大量无故障数据占用了通信信道,使费用增加。 
本实用新型在于克服上述技术中的缺陷,在小电流接地系统中,提供一种提高广域测量技术中的信道利用率、便捷可靠的新型装置。 
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种零序电压/零序电流监测控制装置,采用该零序电压/零序电流监测控制装置的小电流接地故障监测装置,提高了广域测量技术中的信道利用率、便捷可靠。 
为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:一种零序电压/零序电流监测控制装置,其包括ADC控制器、定时器、ARM Cortex-M3处理器、GPS模块、WatchDog控制器、外接KB3030GPRS模块、各外接接口组成的通用部件以及GPRS开关控制电路;零序电压/零序电流模拟量采集电路的信号输出端连接在ADC控制器的信号输入端,ADC控制器的信号输出端连接在ARM Cortex-M3处理器的128脚,定时器的信号输出端连接在ARM Cortex-M3处理器的45脚;GPS模块和KB3030GPRS模块分别通过串口USART1和USART2连接ARM Cortex-M3处理器的56脚、67脚和92脚、123脚;GPRS开关控制电路的PC11脚连接在ARM Cortex-M3处理器的65脚、其+端子和-端子与KB3030GPRS模块的端子连接,其电源脚1脚和2脚连接+5V电源;WatchDog控制器的两个端子分别与ARM Cortex-M3处理器的23脚和12脚相接;实现信号信道周期监测的GPRS开关控制电路由三极管Q2、发光二极管D11、二极管DD5、继电器和两个电阻R66、R67及辅助插件组成;三极管Q2的基极通过电阻R66连接PC11脚,发射极接地,集电极连接继电器的端子9并与二极管DD5的阳极和发光二极管D11的阴极并联,发光二极管D11的阳极接电阻R67后与继电器的端子2和二极管DD5的阴极连接,并连接+5V电源,继电器的端子1和端子2亦即GPRS开关控制电路的电源脚1脚和2脚;继电器的端子5接插件PWR2.5的1脚,插件PWR2.5的两个输出端为GPRS开关控制电路的+端子和-端子,插件PWR2.5的另一端子经弹片S接地。 
采用本实用新型的小电流接地故障监测装置,使利用广域监测技术进行小电流接地故障在线信息监测控制过程中的数据积压,GPRS通信利用效率问题得到了解决。 
附图说明  
图1为零序电压/零序电流监测控制装置系统方框图;
图2为GPRS开关控制电路结构接线示意图。
具体实施方式
以下结合附图,对本实用新型的装置的结构和电路进行详细说明: 
由图1、图2可见,本实施例包括ADC控制器、定时器、ARM Cortex-M3处理器、GPS模块、WatchDog控制器模块、外接KB3030GPRS模块、相关外接接口组成的通用部件; GPRS控制开关电路的PC11端与ARM Cortex-M3处理器的65端子相接、其+、-端与KB3030GPRS模块相接、其还接入+5V电源; WatchDog控制器模块与ARM Cortex-M3处理器的23、12端子相接。
由图1、图2可见,本实施例包括ADC控制器、定时器、ARM Cortex-M3处理器、GPS模块、WatchDog控制器、外接KB3030GPRS模块、各外接接口组成的通用部件以及GPRS开关控制电路。装置采集的零序电压/电流模拟量,经过零序电压/零序电流模拟量采集电路的过滤和调整接入ADC控制器,并将信号送至ARM Cortex-M3处理器的128脚,定时器的信号输出端连接在ARM Cortex-M3处理器的45脚。GPS模块通过串口USART1连接ARM Cortex-M3处理器的56脚和67脚,KB3030GPRS模块通过串口USART2连接ARM Cortex-M3处理器的92脚和123脚。GPRS开关控制电路的PC11脚连接在ARM Cortex-M3处理器的65脚、其+端子和-端子与KB3030GPRS模块的端子连接,其电源脚1脚和2脚连接+5V电源。WatchDog控制器的两个端子分别与ARM Cortex-M3处理器的23脚和12脚相接。实现信号信道周期监测的GPRS开关控制电路由三极管Q2、发光二极管D11、二极管DD5、继电器和两个电阻R66、R67及辅助插件PWR2.5组成。三极管Q2的基极通过电阻R66连接PC11脚,发射极接地,集电极连接继电器的端子9并与二极管DD5的阳极和发光二极管D11的阴极并联,发光二极管D11的阳极接电阻R67后与继电器的端子2和二极管DD5的阴极连接,并连接+5V电源,继电器的端子1和端子2亦即GPRS开关控制电路的电源脚1脚和2脚;继电器的端子5接插件PWR2.5的1脚,插件PWR2.5的两个输出端为GPRS开关控制电路的+端子和-端子,插件PWR2.5的另一端子经弹片S接地。
本实用新型的装置所采用的电子器件与材料全部选用标准件与国标材料,以最佳配合为标准,在此不进行详细说明。

Claims (1)

1.一种零序电压/零序电流监测控制装置,其特征在于:其包括ADC控制器、定时器、ARM Cortex-M3处理器、GPS模块、WatchDog控制器、外接KB3030GPRS模块、各外接接口组成的通用部件以及GPRS开关控制电路;零序电压/零序电流模拟量采集电路的信号输出端连接在ADC控制器的信号输入端,ADC控制器的信号输出端连接在ARM Cortex-M3处理器的128脚,定时器的信号输出端连接在ARM Cortex-M3处理器的45脚;GPS模块和KB3030GPRS模块分别通过串口USART1和USART2连接ARM Cortex-M3处理器的56脚、67脚和92脚、123脚;GPRS开关控制电路的PC11脚连接在ARM Cortex-M3处理器的65脚、其+端子和-端子与KB3030GPRS模块的端子连接,其电源脚1脚和2脚连接+5V电源;WatchDog控制器的两个端子分别与ARM Cortex-M3处理器的23脚和12脚相接;实现信号信道周期监测的GPRS开关控制电路由三极管Q2、发光二极管D11、二极管DD5、继电器和两个电阻R66、R67及辅助插件组成;三极管Q2的基极通过电阻R66连接PC11脚,发射极接地,集电极连接继电器的端子9并与二极管DD5的阳极和发光二极管D11的阴极并联,发光二极管D11的阳极接电阻R67后与继电器的端子2和二极管DD5的阴极连接,并连接+5V电源,继电器的端子1和端子2亦即GPRS开关控制电路的电源脚1脚和2脚;继电器的端子5接插件PWR2.5的1脚,插件PWR2.5的两个输出端为GPRS开关控制电路的+端子和-端子,插件PWR2.5的另一端子经弹片S接地。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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