CN206908288U - 一种用于变电站消弧线圈智能化装置 - Google Patents
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Abstract
一种用于变电站消弧线圈智能化装置,属于电力系统接地领域。解决了现有变电站配置的消弧线圈及接地选线非智能化的问题。包括Z型接地变压器T1、避雷器G1、电压互感器T2、保护电阻R1、阻尼电阻R2、电流互感器T3、断路器K1、断路器K2、消弧线圈L1、调谐装置、就地采样单元、消弧线圈自动调谐控制器。通过电压互感器T2及电流互感器T3对信号进行采集,并通过就地采样单元就地数字化后,传输给消弧线圈自动调谐控制器,数字化过程实现了智能化,省去在用于终端对采集的信号进行数字化的过程,且整个采样和传输过程不会引起信号波形的畸变,提高了信号采集的准确性及智能化程度。用于对变电站消弧线圈智能化控制。
Description
技术领域
本实用新型属于电力系统接地领域。
背景技术
变电站高压室设备作为电力传输环节中的重要组成部分,其运行是否正常直接关系到电网的安全稳定。目前,大部分变电站在110kV变电站中35/10kV等电压电网线路大多采用电力电缆,为了补偿因电力电缆输电而产生的较大电容电流以及实现接地选线功能,基本都配置了消弧线圈及接地选线成套装置。作为智能电网支撑的智能变电站技术是对传统的变电站自动化技术是一次革命性的创新,已进入实用工程化应用阶段。
在基于IEC 61850标准的智能变电站的建设中,电子互感器、合并单元、智能终端和交换机等设备大量应用,相对传统变电站其技术形态和设备形态发生了巨大变革,基于传统方式的消弧线圈及接地选线装置已经不能满足智能变电站建设的要求,实现消弧线圈及接地选线成套装置的智能化,是智能变电站建设的迫切需要。
实用新型内容
本实用新型是为了解决现有变电站配置的消弧线圈及接地选线非智能化的问题,本实用新型提供了一种用于变电站消弧线圈智能化装置。
一种用于变电站消弧线圈智能化装置,它包括Z型接地变压器T1、避雷器G1、电压互感器T2、保护电阻R1、阻尼电阻R2、电流互感器T3、断路器K1、断路器K2、消弧线圈L1、调谐装置、就地采样单元、消弧线圈自动调谐控制器;
所述的Z型接地变压器T1的高压侧接入母线,Z型接地变压器T1的低压侧用于用户供电,Z型接地变压器T1的中性点连接避雷器G1,Z型接地变压器T1的中性点还连接断路器K1的一端,断路器K1的另一端与消弧线圈L1的一端、断路器K2的一端和电压互感器T2原边的一个输入端同时连接,断路器K2的另一端与保护电阻R1的一端连接,保护电阻R1的另一端接电源地,电压互感器T2原边的另一个输入端接电源地;
消弧线圈L1的另一端与阻尼电阻R2的一端连接,阻尼电阻R2的另一端接电源地;
调谐装置,用于对消弧线圈L1两端的电压进行调谐,
电流互感器T3初级线圈套在阻尼电阻R2与电源地间的导线上,电流互感器T3次级线圈的输出端与就地采样单元的中点电流输入端连接;
就地采样单元的中点电压输入端与电压互感器T2副边输出端连接,就地采样单元通过光纤与消弧线圈自动调谐控制器进行通信,消弧线圈自动调谐控制器通过网络与后台进行通信;
就地采样单元,用于对接收的信号进行就地数字化;
就地采样单元,还用于对调谐装置进行控制。
所述的一种用于变电站消弧线圈智能化装置,还包括断路器K3,断路器K3串联在母线与Z型接地变压器T1之间。
优选的是,所述电流互感器T3为零序电流互感器。
本实用新型带来的有益效果是,实现对消弧线圈L1内附电压互感器T2及电流互感器T3二次侧信号进行采集,并通过就地采样单元就地数字化后,传输给消弧线圈自动调谐控制器,数字化过程实现了智能化,省去在用于终端对采集的信号进行数字化的过程,且整个采样和传输过程不会引起信号波形的畸变,整个用于变电站消弧线圈智能化装置信号采集的准确性及智能化程度提高了5%以上,本实用新型所述的一种用于变电站消弧线圈智能化装置具有既可用于新建变电站,又可用于改造旧变电站。本实用新型主要适用于区域系统电网的安全可靠生产。
附图说明
图1为本实用新型所述的用于变电站消弧线圈智能化装置的电路连接关系图。
图2为在消弧线圈上加入交流正弦波信号后,消弧线圈自动调谐控制器接收的中性点电压和电流的波形图;其中,波形A表示输入信号的波形,波形B表示中性点电流波形,标记C表示中性点电压波形。
具体实施方式
具体实施方式一:参见图1说明本实施方式,本实施方式所述的一种用于变电站消弧线圈智能化装置,它包括Z型接地变压器T1、避雷器G1、电压互感器T2、保护电阻R1、阻尼电阻R2、电流互感器T3、断路器K1、断路器K2、消弧线圈L1、调谐装置1、就地采样单元2、消弧线圈自动调谐控制器3;
所述的Z型接地变压器T1的高压侧接入母线,Z型接地变压器T1的低压侧用于用户供电,Z型接地变压器T1的中性点连接避雷器G1,Z型接地变压器T1的中性点还连接断路器K1的一端,断路器K1的另一端与消弧线圈L1的一端、断路器K2的一端和电压互感器T2原边的一个输入端同时连接,断路器K2的另一端与保护电阻R1的一端连接,保护电阻R1的另一端接电源地,电压互感器T2原边的另一个输入端接电源地;
消弧线圈L1的另一端与阻尼电阻R2的一端连接,阻尼电阻R2的另一端接电源地;
调谐装置1,用于对消弧线圈L1两端的电压进行调谐,
电流互感器T3初级线圈套在阻尼电阻R2与电源地间的导线上,电流互感器T3次级线圈的输出端与就地采样单元2的中点电流输入端连接;
就地采样单元2的中点电压输入端与电压互感器T2副边输出端连接,就地采样单元2通过光纤与消弧线圈自动调谐控制器3进行通信,消弧线圈自动调谐控制器3通过网络与后台进行通信;
就地采样单元2,用于对接收的信号进行就地数字化;
就地采样单元2,还用于对调谐装置1进行控制。
本实施方式,实现对消弧线圈L1内附电压互感器T2及电流互感器T3二次信号智能采集,并通过就地采样单元2就地数字化,远方配置支持IEC 61850通信标准的消弧线圈自动调谐控制器3。
具体实施方式二:参见图1说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一所述的一种用于变电站消弧线圈智能化装置的区别在于,还包括断路器K3,断路器K3串联在母线与Z型接地变压器T1之间。
具体实施方式三:参见图1说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一所述的一种用于变电站消弧线圈智能化装置的区别在于,所述电流互感器T3为零序电流互感器。
在具体应用的过程中,在消弧线圈L1上加入一交流正弦波信号,其波形如图2中波形A所示。就地采样单元2采集消弧线圈L1内附电流互感器T3及电压互感器T2的二次信号,经交流采样、模数转换后以DL/T860-9-2标准的采样值报文输入位于二次设备室的消弧线圈自动调谐控制器3。图2是在消弧线圈自动调谐控制器3通过模拟软件查看到的波形,图2中波形A为输入信号的波形,波形B为中性点电流波形,波形C为中性点电压波形,从图2可以看出,消弧线圈自动调谐控制器3获得的电流、电压信号与输入信号完全一致,说明输入信号经就地采样单元2传输过程中没有发生波形畸变。
Claims (3)
1.一种用于变电站消弧线圈智能化装置,其特征在于,它包括Z型接地变压器T1、避雷器G1、电压互感器T2、保护电阻R1、阻尼电阻R2、电流互感器T3、断路器K1、断路器K2、消弧线圈L1、调谐装置(1)、就地采样单元(2)、消弧线圈自动调谐控制器(3);
所述的Z型接地变压器T1的高压侧接入母线,Z型接地变压器T1的低压侧用于用户供电,Z型接地变压器T1的中性点连接避雷器G1,Z型接地变压器T1的中性点还连接断路器K1的一端,断路器K1的另一端与消弧线圈L1的一端、断路器K2的一端和电压互感器T2原边的一个输入端同时连接,断路器K2的另一端与保护电阻R1的一端连接,保护电阻R1的另一端接电源地,电压互感器T2原边的另一个输入端接电源地;
消弧线圈L1的另一端与阻尼电阻R2的一端连接,阻尼电阻R2的另一端接电源地;
调谐装置(1),用于对消弧线圈L1两端的电压进行调谐,
电流互感器T3初级线圈套在阻尼电阻R2与电源地间的导线上,电流互感器T3次级线圈的输出端与就地采样单元(2)的中点电流输入端连接;
就地采样单元(2)的中点电压输入端与电压互感器T2副边输出端连接,就地采样单元(2)通过光纤与消弧线圈自动调谐控制器(3)进行通信,消弧线圈自动调谐控制器(3)通过网络与后台进行通信;
就地采样单元(2),用于对接收的信号进行就地数字化;
就地采样单元(2),还用于对调谐装置(1)进行控制。
2.根据权利要求1所述的一种用于变电站消弧线圈智能化装置,其特征在于,还包括断路器K3,断路器K3串联在母线与Z型接地变压器T1之间。
3.根据权利要求1所述的一种用于变电站消弧线圈智能化装置,其特征在于,所述电流互感器T3为零序电流互感器。
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