CN214429326U - 一种台区智能融合终端系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种台区智能融合终端系统,其包括台区智能融合终端、配电变压器、电压电流互感器、站所终端、负载单元以及配电主站,负载单元包括漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置以及传感器单元,台区智能融合终端包括机壳,机壳外部设有对上连接的5G模块和对下连接的HPLC模块,机壳内部设有台区智能融合终端模块,台区智能融合终端模块用于监测、采集并传送配电变压器的电气信息至配电主站。本实用新型可以提高配电台区配变检测设备的标准化、集成化水平,提升台区配变检测设备运行水平、运维质量与效率,终端功能以应用软件APP方式实现,满足配网业务的灵活、快速发展需求。

Description

一种台区智能融合终端系统
技术领域
本实用新型涉及配电自动化技术领域,尤其涉及一种台区智能融合终端系统。
背景技术
配变台区具有点多面广、现场安装环境复杂多样的特点,每个台区设备数量多,数据量大,涉及到的设备有变压器、各类开关、环境监控设备、剩余电流动作保护器、无功补偿装置、三项不平衡治理装置等;这些设备种类多、缺乏统一标准,并且是分布式安装、通信困难。
目前,现运行的台区配变监测终端问题非常突出,主要表现在:(1)本身(接口、协议、形态)扩展难度大;(2)台区业务扩展和功能深化应用受到限制;(3)配电室缺乏智能的运维手段,由工作人员定期检查,存在检测盲区,实时性低;(4)缺乏实时监测数据和信息统计,设备故障无法溯源和提前预警。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提供一种可以提高配电台区配变检测设备的标准化、集成化水平,提升台区配变检测设备运行水平、运维质量与效率的台区智能融合终端系统。
为了实现上述主要目的,本实用新型提供的一种台区智能融合终端系统,包括台区智能融合终端、配电变压器、电压电流互感器、站所终端、负载单元以及配电主站,所述负载单元包括漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置以及传感器单元,其中,由所述配电变压器、电压电流互感器构成主回路,由所述台区智能融合终端、站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置以及传感器单元构成二次回路;所述台区智能融合终端包括机壳,所述机壳外部设有对上连接的5G模块和对下连接的HPLC模块,所述机壳内部设有台区智能融合终端模块,所述台区智能融合终端模块用于监测、采集并传送所述配电变压器的电气信息至所述配电主站;其中,所述台区智能融合终端模块包括中央控制模块、电源模块、HPLC通信模块、5G通信模块以及485通信模块,所述中央控制模块用于监测和采集所述配电变压器的信息,所述电源模块与所述中央控制模块电连接,用于为所述中央控制模块供电,所述HPLC通信模块、5G通信模块、485通信模块分别与所述中央控制模块,用于建立无线通信网络。
进一步的方案中,所述传感器单元包括温湿度传感器、水位传感器、水浸传感器,所述温湿度传感器、水位传感器、水浸传感器采用微功率无线通信方式与传感汇集单元实现连接,所述传感汇集单元与所述台区智能融合终端双向连接。
更进一步的方案中,所述台区智能融合终端与所述站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过电力线连接,所述HPLC通信模块及电力线通过电力线载波通信技术组成HPLC载波通信网络,且所述台区智能融合终端、站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过HPLC载波通信网络进行信息交互。
更进一步的方案中,所述台区智能融合终端与所述站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过485总线连接,所述台区智能融合终端、站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过RS485通信网络进行信息交互。
更进一步的方案中,所述配电变压器为10KV变380V变压器,所述10KV变380V变压器通过强电航插连接电缆接至所述台区智能融合终端。
更进一步的方案中,所述台区智能融合终端还包括自动报警模块,所述自动报警模块与所述中央控制模块电连接。
由此可见,本实用新型提供的台区智能融合终端系统顺应国家电网配电自动化应用和泛在电力物联网需求而开发,按照总体设计标准化、硬件平台化、软件APP化、系统采用容器技术实现APP之间解耦的思路,可以提高配电台区配变检测设备的标准化、集成化水平,提升台区配变检测设备运行水平、运维质量与效率,终端功能以应用软件APP方式实现,满足配网业务的灵活、快速发展需求。
并且,本实用新型能够多参量监测助力数据深度融合,和具备边缘计算减轻主站数据存储压力,最终辅助决策提高电力运维工作效率。
附图说明
图1是本实用新型一种台区智能融合终端系统实施例的原理框图。
图2是本实用新型一种台区智能融合终端系统实施例的原理图。
以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例的附图,对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参见图1与图2,本实用新型的一种台区智能融合终端系统,包括台区智能融合终端1、配电变压器2、电压电流互感器3、站所终端4、负载单元以及配电主站5,负载单元包括漏保断路器6、补偿电容7、分支开关8、三相不平衡装置9以及传感器单元,其中,由配电变压器2、电压电流互感器3构成主回路,由台区智能融合终端1、站所终端4、漏保断路器6、补偿电容7、分支开关8、三相不平衡装置9以及传感器单元构成二次回路;台区智能融合终端1包括机壳,机壳外部设有对上连接的5G模块和对下连接的HPLC模块,机壳内部设有台区智能融合终端模块,台区智能融合终端模块用于监测、采集并传送配电变压器2的电气信息至配电主站5。
其中,台区智能融合终端模块包括中央控制模块、电源模块、HPLC通信模块、5G通信模块以及485通信模块,中央控制模块用于监测和采集配电变压器2的信息,电源模块与中央控制模块电连接,用于为中央控制模块供电,HPLC通信模块、5G通信模块、485通信模块分别与中央控制模块,用于建立无线通信网络。
在本实施例中,传感器单元包括温湿度传感器11、水位传感器10、水浸传感器12,温湿度传感器11、水位传感器10、水浸传感器12采用微功率无线通信方式与传感汇集单元实现连接,传感汇集单元与台区智能融合终端1双向连接。
进一步的,台区智能融合终端1与站所终端4、漏保断路器6、补偿电容7、分支开关8、三相不平衡装置9之间通过电力线连接,HPLC通信模块及电力线通过电力线载波通信技术组成HPLC载波通信网络,且台区智能融合终端1、站所终端4、漏保断路器6、补偿电容7、分支开关8、三相不平衡装置9之间通过HPLC载波通信网络进行信息交互。
进一步的,台区智能融合终端1与站所终端4、漏保断路器6、补偿电容7、分支开关8、三相不平衡装置9之间通过485总线连接,台区智能融合终端1、站所终端4、漏保断路器6、补偿电容7、分支开关8、三相不平衡装置9之间通过RS485通信网络进行信息交互。
进一步的,配电变压器2为10KV变380V变压器,10KV变380V变压器通过强电航插连接电缆接至台区智能融合终端1。
进一步的,台区智能融合终端1还包括自动报警模块(未示出),自动报警模块与中央控制模块电连接。当公变运行参数超过设定值或出现异常时,可主动上报告警事件:数据初始化和版本变更记录,参数丢失记录,参数变更记录,状态量变位记录,遥控跳闸记录,功控跳闸记录,电控跳闸记录,电能表参数变更,电流回路异常,电压回路异常,相序异常,电能表时间超差,电表故障信息,终端停/上电事件,谐波越限告警,直流模拟量越限记录,电压/电流不平衡越限,电容器投切自锁记录,购电参数设置记录,密码错误记录,终端故障记录,有功总电能量差动越限事件记录,电压越限记录,电流越限记录,视在功率越限记录,电能表示度下降,电能量超差,电能表飞走,电能表停走等异常报警信息。另外,在异常报警同时可记录并上报报警时间及相关数据。
具体的,本实施例的台区智能融合终端1的原理:10KV转380V变压器电压、电流的数据,以及变压器的断线、过负荷等状态,通过强电航插接至台区智能融合终端1进行监视,并实时将监测数据上送给主站。其中,二次回路主要是指变压器出线之后的所连接的负载,比如包含站所终端4所、漏保断路器6、补偿电容7、分支开关8、三相不平衡装置9、温湿度传感器11、水位传感器10等设备以及该设备所监控的用电设备和终端。每个设备之间可以通过RS485总线、微功率无线通信的方式进行通信。
进一步的,台区智能融合终端1可通过电压电流互感器3组成的检测回路检测并计算配电变压器2低压侧的运行信息,台区智能融合终端1可通过检测回路对配电变压器2低压侧的电压、电流、功率等运行信息进行检测,并且可根据配电变压器2自身的最大功率限值,可以得到需要调节的功率需求。
进一步的,台区智能融合终端1可对配电变压器2低压侧运行数据信息进行采集,并根据配电主站5的指令,综合后生成需调节功率需求,并通过HPLC载波通信网络进行发布。
因此,本实用新型可以实时监测配电变压器2的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。集现代移动通信技术、计算机技术、电力测量技术、电力监控技术于一身,可广泛的应用于开关线路、配电变压器2、高压计量用户、低压计量用户等相关设备的监测和控制,另外也可应用于配网柱上开关的监测和控制。
由此可见,本实用新型提供的台区智能融合终端1系统顺应国家电网配电自动化应用和泛在电力物联网需求而开发,按照总体设计标准化、硬件平台化、软件APP化、系统采用容器技术实现APP之间解耦的思路,可以提高配电台区配变检测设备的标准化、集成化水平,提升台区配变检测设备运行水平、运维质量与效率,终端功能以应用软件APP方式实现,满足配网业务的灵活、快速发展需求。
并且,本实用新型能够多参量监测助力数据深度融合,和具备边缘计算减轻主站数据存储压力,最终辅助决策提高电力运维工作效率。
需要说明的是,以上仅为本实用新型的优选实施例,但实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型做出的非实质性修改,也均落入本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种台区智能融合终端系统,用于配电自动化,其特征在于,包括:
台区智能融合终端、配电变压器、电压电流互感器、站所终端、负载单元以及配电主站,所述负载单元包括漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置以及传感器单元,其中,由所述配电变压器、电压电流互感器构成主回路,由所述台区智能融合终端、站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置以及传感器单元构成二次回路;
所述台区智能融合终端包括机壳,所述机壳外部设有对上连接的5G模块和对下连接的HPLC模块,所述机壳内部设有台区智能融合终端模块,所述台区智能融合终端模块用于监测、采集并传送所述配电变压器的电气信息至所述配电主站;
其中,所述台区智能融合终端模块包括中央控制模块、电源模块、HPLC通信模块、5G通信模块以及485通信模块,所述中央控制模块用于监测和采集所述配电变压器的信息,所述电源模块与所述中央控制模块电连接,用于为所述中央控制模块供电,所述HPLC通信模块、5G通信模块、485通信模块分别与所述中央控制模块,用于建立无线通信网络。
2.根据权利要求1所述的台区智能融合终端系统,其特征在于:
所述传感器单元包括温湿度传感器、水位传感器、水浸传感器,所述温湿度传感器、水位传感器、水浸传感器采用微功率无线通信方式与传感汇集单元实现连接,所述传感汇集单元与所述台区智能融合终端双向连接。
3.根据权利要求1所述的台区智能融合终端系统,其特征在于:
所述台区智能融合终端与所述站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过电力线连接,所述HPLC通信模块及电力线通过电力线载波通信技术组成HPLC载波通信网络,且所述台区智能融合终端、站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过HPLC载波通信网络进行信息交互。
4.根据权利要求1所述的台区智能融合终端系统,其特征在于:
所述台区智能融合终端与所述站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过485总线连接,所述台区智能融合终端、站所终端、漏保断路器、补偿电容、分支开关、三相不平衡装置之间通过RS485通信网络进行信息交互。
5.根据权利要求1至4任一项所述的台区智能融合终端系统,其特征在于:
所述配电变压器为10KV变380V变压器,所述10KV变380V变压器通过强电航插连接电缆接至所述台区智能融合终端。
6.根据权利要求1至4任一项所述的台区智能融合终端系统,其特征在于:
所述台区智能融合终端还包括自动报警模块,所述自动报警模块与所述中央控制模块电连接。
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