[实用新型]配电系统安全保护节电器及配电系统安全保护装置有效
| 申请号: | 201320301870.3 | 申请日: | 2013-05-29 |
| 公开(公告)号: | CN203289102U | 公开(公告)日: | 2013-11-13 |
| 发明(设计)人: | 李彦 | 申请(专利权)人: | 新疆威康科技节能有限公司 |
| 主分类号: | H02J3/00 | 分类号: | H02J3/00 |
| 代理公司: | 乌鲁木齐合纵专利商标事务所 65105 | 代理人: | 周星莹;汤洁 |
| 地址: | 830000 新疆维吾尔*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 配电 系统安全 保护 节电 保护装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及配电系统节电技术领域,是一种配电系统安全保护节电器及配电系统安全保护装置。
背景技术
随着工业技术的迅猛发展,尤其是电力电子器件的广泛应用,为社会发展创造了良好的硬件环境。随之而来的,来自种类繁多的用能设备在启停瞬间对电力系统产生大量的浪涌和瞬变,以及雷电对电力系统造成的电压瞬变在电力系统中形成尖峰脉冲,还包括非线性和不均衡的负荷产生的负序电流的影响。电压和电流中的浪涌每时每刻都在发生。不论是自然产生的,如来自闪电和静电;还是人为产生的,如电机、变压器、螺旋管产生的。相对于单独的电力干扰来说,浪涌伴随很高的电压和电流。电力系统受到瞬变和尖峰脉冲的严重破坏,并产生波形失真。降低设备运行效率并产生多余的热量,影响电力的分配和输出,造成电缆发热、自控设备误保误动及精密设备安全隐患。电力部门和用户对电能质量的关注也日益增加,尤其随着信息技术的飞速发展。一方面,用电负荷日趋复杂化和多样化,如大功率整流和逆变装置以及变频调速装置等电力电子设备的应用,这些具有非线性,谐波丰富,冲击和不平衡特征的负荷会影响到供电电网,给用户电能质量提出了新的问题。
发明内容
本实用新型提供了一种配电系统安全保护节电器及配电系统安全保护装置,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决浪涌、瞬变和尖峰脉冲对电力系统造成冲击而存在安全隐患的问题。
本实用新型的技术方案之一是通过以下措施来实现的:一种配电系统安全保护节电器,包括PCB板,在PCB板上分别固定安装有A相钳位电路模块、B相钳位电路模块、C相钳位电路模块和零地钳位电路模块,在A相钳位电路模块、B相钳位电路模块、C相钳位电路模块和零地钳位电路模块上分别有接线端口,A相钳位电路模块、B相钳位电路模块、C相钳位电路模块分别与零地钳位电路模块通过第一导线电连接在一起,A相钳位电路模块、B相钳位电路模块、C相钳位电路模块之间分别通过第二导线电连接在一起。
本实用新型的技术方案之二是通过以下措施来实现的:一种使用配电系统安全保护节电器的配电系统安全保护装置,包括配电系统安全保护节电器、变压器、配电柜和动力柜,在变压器上电连接有至少一个的配电柜,在每个配电柜上电连接有至少一个的动力柜,在变压器与每个配电柜之间分别电连接有第一级配电系统安全保护节电器,在每个配电柜与与其相对应的动力柜之间电连接有第二级配电系统安全保护节电器,在每个动力柜上电连接有第三级配电系统安全保护节电器。
本实用新型结构合理而紧凑,其可有效的净化电力品质,降低电力系统安全隐患,提高用电设备使用效率,采用三级布控方式接入电力系统中,第一级与第二级组合,吸收来自电网产生的雷电脉冲,保护用户设备安全;第二级与第三级组合,吸收来自动力设备频繁开合产生的浪涌,保护相邻线路精密设备安全。同时通过三级布控,可使电能表计量更准确。
附图说明
附图1为本实用新型实施例1的主视结构示意图。
附图2为本实用新型实施例1的原理图。
附图3为本实用新型实施例2的示意图。
附图中的编码分别为:1为PCB板,2为A相钳位电路模块,3为B相钳位电路模块,4为C相钳位电路模块,5为零地钳位电路模块,6为接线端口,7为第一导线,8为配电系统安全保护节电器,9为变压器,10为配电柜,11为动力柜,12为第二导线。
具体实施方式
本实用新型不受下述实施例的限制,可根据本实用新型的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步描述:
实施例1:如附图1、2所示,该配电系统安全保护节电器包括PCB板1,在PCB板1上分别固定安装有A相钳位电路模块2、B相钳位电路模块3、C相钳位电路模块4和零地钳位电路模块5,在A相钳位电路模块2、B相钳位电路模块3、C相钳位电路模块4和零地钳位电路模块5上分别有接线端口6, A相钳位电路模块2、B相钳位电路模块3、C相钳位电路模块4分别与零地钳位电路模块5通过第一导线7电连接在一起,A相钳位电路模块2、B相钳位电路模块3、C相钳位电路模块4之间分别通过第二导线12电连接在一起。工作时,对电力系统中因浪涌和瞬变而产生的瞬时高电压进行瞬间(1毫秒内)钳位响应。能满足绝大多数大容量电力系统浪涌电流泄放要求。
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