CN204118856U - 一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器 - Google Patents
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Abstract
一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,涉及一种低压智能电容器。目前电容器运行主要依靠人员定期巡视,辅助公变无功功率信息分析电容器组运行情况,本实用新型包括电流互感器、采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置,所述的电流互感器通过采样调理电路、A/D转换模块与MCU微处理器相连,所述的电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置与MCU微处理器相连。本技术方案本技术方案通过采样装置,获取电信息,经无线通讯装置进行数据传输,以及时定位故障电容器,减少故障时间,提高供电可靠性,保障人民生产生活用电。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种低压智能电容器。
背景技术
低压电容器是安装在配电变压器综合配电箱内,用于无功补偿,提高功率因素,保证供电质量。农网配电变压器存在分布广、低压电容器运行环境复杂、难以实时监控等问题,电容器在运行过程中,电容量会不断减少甚至发生损坏,而电容器组更换不及时现象较为突出,目前电容器运行主要依靠人员定期巡视,辅助公变无功功率信息分析电容器组运行情况,但因无法做到及时分析及时更换信息,使得多数电容器故障以后长时间内得不到更换,无法满足保证供电质量要求。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进,提供一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,以达到一种支持在线监测电容容量的目的。为此,本实用新型采取以下技术方案。
一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:包括电流互感器、采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置,所述的电流互感器通过采样调理电路、A/D转换模块与MCU微处理器相连,所述的电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置与MCU微处理器相连。
作为对上述技术方案的进一步完善和补充,本实用新型还包括以下附加技术特征。
所述的采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、投切开关控制电路、断路器控制电路设于一集成线路板上,所述的电容设于电容箱中,集成线路板位于电容箱的前端。
所述的电容箱的顶部设有斜向上的控制面板,所述的控制面板与集成线路板相连并设有显示屏(8)。
所述的采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、投切开关控制电路、断路器控制电路设于一控制箱内,所述的电容设于电容箱中,电容箱、控制箱的底部设有底座,控制箱位于电容箱的一端,断路器设于电容箱的顶面。
一底座上设有两左右排放的电容箱,电容箱的前端设有控制箱,所述的控制箱设有显示屏。两台电容器平行放置,且端子暴露在外边,便于拆卸与更换。由于控制箱与电力电容器采用的是组装的方式,当电容器到达寿命期限后,只需单独更换电容箱,控制箱不必更换,当控制箱损坏后,也相似地只需更换控制箱,从而大大减少了维护成本。电容器的接线端子与显示界面置于装置同端,在低压综合配电箱的后面不开门的情况下,也方便装置的接线与维护。
所述的控制箱的顶板左侧向后延伸形成走线部,所述的走线部开设六走线孔,断路器的A相、C相分别接入控制箱右侧的两走线孔,断路器的B相与两电容箱的B相电连接;控制箱左侧四走线孔的出线分别与两电容箱的A相、C相电连接。
所述的底座设有多个抱箍,所述的抱箍夹持电容箱的左右侧面使电容箱固定在底座上,所述的控制箱通过紧固件固定于底座的前顶上。
所述的电容箱的前顶面设有上凸的导轨,所述的导轨左右方向设置,所述的断路器的底部设有与导轨相配的导槽,所述的导轨与导槽相配使断路器固定在电容箱的前顶面上。
所述的电容箱的前端面与控制箱的后端面之间存在散热间隙。
所述的电容箱的三相接线端位于后顶面上,所述的底座由金属板弯折或焊接而成。
有益效果:本技术方案通过采样装置,获取电信息,经无线通讯装置进行数据传输,以及时定位故障电容器,减少故障时间,提高供电可靠性,保障人民生产生活用电。
附图说明
图1是本实用新型控制原理结构图。
图2是本实用新型用电信息采集原理示意图。
图3是本实用新型第一种结构主视示意图。
图4是本实用新型第一种结构俯视示意图。
图5是本实用新型第二种结构示意图。
图中:1-断路器;2-电容箱;4-控制箱;5-底座;6-抱箍;7-导轨;8-显示屏;9-走线孔;10-控制面板。
具体实施方式
以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。
如图1、2所示,本实用新型包括电流互感器、采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置,所述的电流互感器通过采样调理电路、A/D转换模块与MCU微处理器相连,所述的电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置与MCU微处理器相连。
如图3、4所示,为减少体积,所述的采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、投切开关控制电路、断路器控制电路设于一集成线路板上,所述的电容设于电容箱2中,集成线路板位于电容箱2的前端。所述的电容箱2的顶部设有斜向上的控制面板10,所述的控制面板10与集成线路板相连并设有显示屏8。
如图5所示,为方便替换,降低维护成本,所述的采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、投切开关控制电路、断路器控制电路设于一控制箱4上,所述的电容设于电容箱2中,控制箱4位于电容箱2的前端。
所述的电容箱2的顶部设有斜向上的控制面板10,所述的控制面板10与控制箱4相连并设有显示屏8。所述的控制箱4的顶板左侧向后延伸形成走线部,所述的走线部开设六走线孔3,断路器1的A相、C相分别接入控制箱4右侧的两走线孔3,断路器1的B相与两电容箱2的B相电连接;控制箱4左侧四走线孔3的出线分别与两电容箱2的A相、C相电连接。所述的底座5设有多个抱箍6,所述的抱箍6夹持电容箱2的左右侧面使电容箱2固定在底座5上,所述的控制箱4通过紧固件固定于底座5的前顶上。所述的电容箱2的前顶面设有上凸的导轨7,所述的导轨7左右方向设置,所述的断路器1的底部设有与导轨7相配的导槽,所述的导轨7与导槽相配使断路器1固定在电容箱2的前顶面上。所述的电容箱2的前端面与控制箱4的后端面之间存在散热间隙。所述的电容箱2的三相接线端位于后顶面上,所述的底座5由金属板弯折或焊接而成。
以上图1、2、3、4、5所示的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器是本实用新型的具体实施例,已经体现出本实用新型实质性特点和进步,可根据实际的使用需要,在本实用新型的启示下,对其进行形状、结构等方面的等同修改,均在本方案的保护范围之列。
Claims (10)
1.一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:包括电流互感器、采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置,所述的电流互感器通过采样调理电路、A/D转换模块与MCU微处理器相连,所述的电容、投切开关控制电路、断路器控制电路、无线通讯装置与MCU微处理器相连。
2.根据权利要求1所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、投切开关控制电路、断路器控制电路设于一集成线路板上,所述的电容设于电容箱(2)中,集成线路板位于电容箱(2)的前端。
3.根据权利要求2所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的电容箱(2)的顶部设有斜向上的控制面板(10),所述的控制面板(10)与集成线路板相连并设有显示屏(8)。
4.根据权利要求1所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的采样调理电路、A/D转换模块、MCU微处理器、投切开关控制电路、断路器控制电路设于一控制箱(4)内,所述的电容设于电容箱(2)中,电容箱(2)、控制箱(4)的底部设有底座,控制箱(4)位于电容箱(2)的一端,断路器设于电容箱(2)的顶面。
5.根据权利要求4所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:一底座(5)上设有两左右排放的电容箱(2),电容箱(2)的前端设有控制箱(4),所述的控制箱(4)设有显示屏(8)。
6.根据权利要求5所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的控制箱(4)的顶板左侧向后延伸形成走线部,所述的走线部开设六走线孔(3),断路器(1)的A相、C相分别接入控制箱(4)右侧的两走线孔(3),断路器(1)的B相与两电容箱(2)的B相电连接;控制箱(4)左侧四走线孔(3)的出线分别与两电容箱(2)的A相、C相电连接。
7.根据权利要求6所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的底座(5)设有多个抱箍(6),所述的抱箍(6)夹持电容箱(2)的左右侧面使电容箱(2)固定在底座(5)上,所述的控制箱(4)通过紧固件固定于底座(5)的前顶上。
8.根据权利要求7所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的电容箱(2)的前顶面设有上凸的导轨(7),所述的导轨(7)左右方向设置,所述的断路器(1)的底部设有与导轨(7)相配的导槽,所述的导轨(7)与导槽相配使断路器(1)固定在电容箱(2)的前顶面上。
9.根据权利要求8所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的电容箱(2)的前端面与控制箱(4)的后端面之间存在散热间隙。
10.根据权利要求9所述的一种支持在线监测电容容量的低压智能电容器,其特征在于:所述的电容箱(2)的三相接线端位于后顶面上,所述的底座(5)由金属板弯折或焊接而成。
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CN105375494A (zh) * | 2015-12-03 | 2016-03-02 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种模块化中低压无功补偿装置 |
EP3404429A1 (de) * | 2017-05-19 | 2018-11-21 | Bennet Fischer | Kondensator mit integrierter messeinrichtung |
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DE102017110990A1 (de) * | 2017-05-19 | 2018-11-22 | ftcap GmbH | Kondensator |
DE102017110990B4 (de) | 2017-05-19 | 2019-01-17 | ftcap GmbH | Kondensator |
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