[实用新型]一种高压线路无功补偿智能控制终端有效
申请号: | 201720548954.5 | 申请日: | 2017-05-17 |
公开(公告)号: | CN206834752U | 公开(公告)日: | 2018-01-02 |
发明(设计)人: | 张高锋 | 申请(专利权)人: | 江苏谷峰电力科技股份有限公司 |
主分类号: | H02J3/18 | 分类号: | H02J3/18 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 210000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 线路 无功 补偿 智能 控制 终端 | ||
技术领域
本实用新型涉及无功功率控制技术领域,尤其涉及一种高压线路无功补偿智能控制终端。
背景技术
在电力网络系统中,通常需要依据无功功率的大小,投切相应的电容器组,使系统不过压、不过补、保持无功损耗始终处于最小的状态 。
在实际使用过程中,存在着电容器组投入使用率低,电容器外熔断器经常发生熔断等问题。这样的问题主要是合闸涌流对熔断器的冲击或者熔断器额定电流的选择偏小或者是不同电抗率组别的电容器组投切顺序不当所导致。
因此,现有技术还有待发展。
发明内容
鉴于上述问题,本实用新型提供一种高压线路无功补偿智能控制终端,旨在解决现有技术中电容器组投切使用率低,外熔断器经常发生熔断的问题。
为了达到上述目的,本实用新型实施例提供了一种高压线路无功补偿智能控制终端。该智能控制终端包括:电磁祸合系统、晶闸管投切开关、补偿电容器以及控制系统;
所述晶闸管投切开关与所述补偿电容器连接,控制所述补偿电容器的投入或者切断;
所述控制系统具有若干用于采集信号的信号采样端以及与所述晶闸管投切开关连接的驱动信号输出端;所述驱动信号输出端输出相应的驱动信号,驱动所述晶闸管投切开关;
所述电磁祸合系统用于将所述补偿电容器在低压侧产生的容性无功功率祸合至高压电网侧。
所述的高压线路无功补偿智能控制终端,其中,所述补偿电容器包括9路共补电容器和3路分补电容器。
所述的高压线路无功补偿智能控制终端,其中,所述控制系统包括用于检测无功功率以及谐波的检测电路以及用于计算无功总量的计算电路;所述检测电路与所述计算电路连接。
所述的高压线路无功补偿智能控制终端,其中,还包括用于检测电源信号的过零触发模块。
本实用新型的有益效果是:提供智能化的电容器投切控制方式,可以自动的实现电容器的投切以及控制投切时刻,达到最佳的补偿效果。整个系统电容器的投入使用率高,补偿可靠性较好。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的高压线路无功补偿智能控制终端的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型进行更详细的说明。需要说明的是,当元件被表述“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。当一个元件被表述“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件、或者其间可以存在一个或多个居中的元件。本说明书所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”、“内”、“外”、“底部”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。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是用于限制本实用新型。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
此外,下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
图1为本实用新型实施例提供的一种高压线路无功补偿智能控制终端。如图1所示,该智能控制终端包括:电磁祸合系统100、晶闸管投切开关200、补偿电容器300以及控制系统400。
其中,所述晶闸管投切开关200与所述补偿电容器300连接,控制所述补偿电容器的投入或者切断。
所述控制系统400具有若干用于采集信号的信号采样端以及与所述晶闸管投切开关连接的驱动信号输出端。所述信号采样端与电网高压侧连接,采集数据,所述驱动信号输出端输出相应的驱动信号,驱动所述晶闸管投切开关。
具体的,所述控制系统400首先将高压交流信号转化为DSP芯片能够识别的低电压交流信号。然后,将转换得到的低电压交流信号采用软硬件相结合的方法实时同步采样电压和电流,并使用快速傅里叶算法和均方根算法计算得到基波电压有效值、基波电流有效值等电量参数。最后,分析计算得到应无功补偿容性无功功率大小,进而对电容组电容进行投切,实现电网无功功率的动态无功补偿。
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