CN215498258U - 10kV电压系统二次消谐装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种10kV电压系统二次消谐装置,其包括与中央控制单元电信号连接的采样单元和大功率的第一消谐元件,将原消谐回路接出消谐装置外并串联一第一大功率熔断器,所述第一大功率熔断器安装于第一熔断撞击体内,所述第一熔断撞击体电信号连接第一声光报警器。本实用新型通过在所述第一消谐元件的消谐回路中串接一所述第一大功率熔断器,当消谐装置发生故障或频繁启动消谐程序导致第一消谐元件的接点长时间导通时,回路中持续的大电流将第一大功率熔断器熔断,起到保护电压互感器、消谐装置以及相关二次设备不被烧损的作用。

Description

10kV电压系统二次消谐装置
技术领域
本实用新型涉及电力系统消谐技术领域,尤其涉及一种10kV电压系统二次消谐装置。
背景技术
在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,谐振时会产生过电压,严重威胁系统安全。铁磁谐振过电压可以在3~220千伏的任何系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振引起。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是PT的电流大,易使PT过热而爆炸;基波和倍频谐振时,一般电流不大,但是过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。
因此,针对10kV电压的电力系统中,在I段母线及II段母线处各布置一套微机消谐装置,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测;当检测到铁磁谐振时,系统立即启动消谐电路,使消谐元件(固态继电器)导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失,从而实现消谐的目的。
现有电力系统内的消谐装置可能发生故障或发生系统罕见的持续性弧光接地,频繁产生弧光过电压,消谐装置频繁启动消谐程序使固态继电器接点频繁导通,容易造成零序电压回路长期流过大电流而过热,导致电压互感器内部绕组以及电压互感器二次端子至消谐装置的二次电缆烧毁,进而烧损消谐装置。
实用新型内容
本实用新型旨在解决现有技术中存在的技术问题。为此,本实用新型提供一种10kV电压系统二次消谐装置,能起到保护电压互感器、消谐装置以及相关二次设备不被烧损的作用。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
提供一种10kV电压系统二次消谐装置,包括与中央控制单元电信号连接的采样单元和大功率的第一消谐元件,将原消谐回路接出消谐装置外并串联一第一大功率熔断器,所述第一大功率熔断器安装于第一熔断撞击体内,所述第一熔断撞击体电信号连接第一声光报警器。
在本实用新型提供的10kV电压系统二次消谐装置的一种较佳实施例中,还包括第二消谐元件,所述第二消谐元件与所述第一消谐原件并联设置形成第二消谐回路,所述第二消谐回路上串联一第二大功率熔断器,所述第二大功率熔断器安装于第二熔断撞击体内;将所述中央控制单元与第一消谐元件之间的控制线引出一分控制线路,所述分控制线路连接所述第二消谐元件,且所述分控制线路上设有常开继电器,所述常开继电器电信号连接所述第一熔断撞击体。
在本实用新型提供的10kV电压系统二次消谐装置的一种较佳实施例中,所述第二熔断撞击体电信号连接第二声光报警器。
在本实用新型提供的10kV电压系统二次消谐装置的一种较佳实施例中,所述第二消谐元件接出消谐装置的外侧。
在本实用新型提供的10kV电压系统二次消谐装置的一种较佳实施例中,所述第一消谐元件和第二消谐元件均采用固态继电器。
与现有技术相比,本实用新型提供的10kV电压系统二次消谐装置的有益效果是:
一、本实用新型通过在所述第一消谐元件的消谐回路中串接一所述第一大功率熔断器,当消谐装置发生故障或频繁启动消谐程序导致第一消谐元件的接点长时间导通时,回路中持续的大电流将第一大功率熔断器熔断,起到保护电压互感器、消谐装置以及相关二次设备不被烧损的作用;
二、所述第二消谐元件的设置,能消除因第一消谐元件本身故障引发的持续消谐问题,当由于第一消谐元件本身故障引发持续消谐时,所述第一大功率熔断器熔断后,所述第一熔断撞击体控制常开继电器闭合,第二消谐元件起到替换第一消谐元件的作用。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是本实用新型提供的10kV电压系统二次消谐装置的结构原理图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
实施例一
本实施例提供一种10kV电压系统二次消谐装置10,如附图1所示,包括与中央控制单元101电信号连接的采样单元102和大功率的第一消谐元件103,将原消谐回路(即:第一消谐元件的消谐回路)接出消谐装置10外并串联一第一大功率熔断器20,第一大功率熔断器接出消谐装置外,便于处理故障后对第一大功率熔断器重新安装恢复其功能,维护方便,所述第一大功率熔断器20安装于第一熔断撞击体30内,所述第一熔断撞击体30电信号连接第一声光报警器40。本实施例通过在所述第一消谐元件的消谐回路中串接一所述第一大功率熔断器,当消谐装置发生故障或频繁启动消谐程序导致第一消谐元件的接点长时间导通时,回路中持续的大电流将第一大功率熔断器熔断,起到保护电压互感器、消谐装置以及相关二次设备不被烧损的作用,而第一大功率熔断器熔断后,第一熔断撞击体的熔断撞击体动作,弹出撞针推动微动开关发出信号,第一声光报警器发出声光报警,提醒工作人员处理故障。
实施例二
在实施例一的基础上,本实施例进一步对所述消谐装置进行优化设计,本实施例的所述消谐装置10还包括第二消谐元件50,所述第二消谐元件50与所述第一消谐原件103并联设置形成第二消谐回路,所述第二消谐回路上串联一第二大功率熔断器60,所述第二大功率熔断器60安装于第二熔断撞击体70内;将所述中央控制单元101与第一消谐元件103之间的控制线引出一分控制线路,所述分控制线路连接所述第二消谐元件,且所述分控制线路上设有常开继电器80,所述常开继电器80电信号连接所述第一熔断撞击体30。
本实施例设计的所述第二消谐元件,能消除因第一消谐元件本身故障引发的持续消谐问题,当由于第一消谐元件本身故障引发持续消谐时,所述第一大功率熔断器熔断后,所述第一熔断撞击体发出信号,第一声光报警器发出声光报警的同时,所述常开继电器闭合,第二消谐元件起到替换第一消谐元件的作用,当消谐装置出现除消谐元件外的其它故障或系统问题时,所述第二消谐元件形成的消谐回路代替第一消谐元件的消谐回路工作,直至第二大功率熔断器熔断。
优选的,所述第二熔断撞击体30电信号连接第二声光报警器90,实现第二熔断器熔断后的声光报警,表示消谐装置因故障无法进行消谐处理,提醒工作人员即时处理故障。
优选的,所述第二消谐元件50接出消谐装置10的外侧,可直接对现有的二次消谐装置进行改良,改造成本低。
具体的,所述第一消谐元件103和第二消谐元件50均采用固态继电器。
值得说明的是:上述实施例中所述的第一熔断撞击体和第二熔断撞击体为现有的熔断报警器中的撞击体,为现有技术的直接套用,在此不做赘述。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围之内。

Claims (5)

1.一种10kV电压系统二次消谐装置,包括与中央控制单元电信号连接的采样单元和大功率的第一消谐元件,其特征在于:将原消谐回路接出消谐装置外并串联一第一大功率熔断器,所述第一大功率熔断器安装于第一熔断撞击体内,所述第一熔断撞击体电信号连接第一声光报警器。
2.根据权利要求1所述的10kV电压系统二次消谐装置,其特征在于:还包括第二消谐元件,所述第二消谐元件与所述第一消谐原件并联设置形成第二消谐回路,所述第二消谐回路上串联一第二大功率熔断器,所述第二大功率熔断器安装于第二熔断撞击体内;将所述中央控制单元与第一消谐元件之间的控制线引出一分控制线路,所述分控制线路连接所述第二消谐元件,且所述分控制线路上设有常开继电器,所述常开继电器电信号连接所述第一熔断撞击体。
3.根据权利要求2所述的10kV电压系统二次消谐装置,其特征在于:所述第二熔断撞击体电信号连接第二声光报警器。
4.根据权利要求2所述的10kV电压系统二次消谐装置,其特征在于:所述第二消谐元件接出消谐装置的外侧。
5.根据权利要求2所述的10kV电压系统二次消谐装置,其特征在于:所述第一消谐元件和第二消谐元件均采用固态继电器。
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