[实用新型]一种智能配变台区终端有效
| 申请号: | 201720979509.4 | 申请日: | 2017-08-07 |
| 公开(公告)号: | CN206948036U | 公开(公告)日: | 2018-01-30 |
| 发明(设计)人: | 李新军;赵猛;周颖;郝志飞;郑利斌 | 申请(专利权)人: | 北京智芯微电子科技有限公司;国网信息通信产业集团有限公司;国家电网公司 |
| 主分类号: | H02J13/00 | 分类号: | H02J13/00;H02J3/18;H02J3/26 |
| 代理公司: | 北京中誉威圣知识产权代理有限公司11279 | 代理人: | 李晓康,张相午 |
| 地址: | 100192 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 智能 配变台区 终端 | ||
技术领域
本实用新型涉及配变台区技术领域,特别涉及一种智能配变台区终端。
背景技术
我国经济和和工业不断发展,大功率用电设备越来越分散,导致电能在输送和使用过程中会受到各种用电负荷的影响,特别是大功率电力电子设备在配电系统中的使用日益普及,这些非线性设备给电力系统造成很大的污染。波形畸变、电压闪变和三相交流电压或电流的不平衡等也是影响电能质量的重要因素。以上种种都直接影响电网的运行效率和运行质量,这就急切需要一个能在配网终端进行配网质量本地治理的方式,智能配变台区终端应运而生,其不仅能检测现场情况,还能根据检测数据进行分析,并实施有效的治理来提高电网质量和运行效率。
同时,目前智能电网在高压侧和中压侧配电自动化已经相对完善,但是在低压用户侧配电自动化发展还相对落后,尤其是在偏远山区,甚至处于无管理的状态,这就需要安装一台智能配变台区终端将这些设备进行管理,实现远程智能化管理。
在电力供配电系统中,配变台区是配电变压器高压桩头到用户的供电区域,由配电变压器、智能配电单元、低压线路及用户侧设备组成,实现电能分配、电能计量、无功补偿以及供用电信息的自动测量、采集、保护、监控等功能,并具有“标准化、信息化、自动化、互动化”的智能化特征。
建设智能电网需要供电配电网络中基础数据的有效支撑,这些基础数据包括:三相电压、三相电流、三相有功(无功)功率、功率因数、频率、油温(湿)度、现场运行实况等,这些数据是供配电网络安全运行与否的重要体现。同时,实时地监测配电台区运行中出现的异常情况并及时加以控制或解决,实现基础数据的收集与末端控制,达到电网的稳定、优化运行。
现有的智能配变终端应用上存在如下缺点:
1、现有的配电终端只能通过接触方式进行参数的配置与查看,并且需要打开配变终端的安装柜;
2、现有的智能配变上行主站只有一个通道,不能实现本地用户查阅运行数据;
3、现有的配电终端扩展性不灵活,不能根据现场需求进行灵活配置功能;
4、现有的智能配变终端在操作无功补偿器、三相不平衡治理等方面接入设备单一,不能适应多厂家,多形式的接入设备。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种智能配变台区终端,从而克服现有配电终端扩展不灵活的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种智能配变台区终端,包括:主控电路板、采集电路板、通信接口板、电源电路板和背板,所述背板设有多个通信接口和供电接口;所述主控电路板包括微处理器、第一UART扩展电路、开入开出电路和以太网控制器;所述微处理器的电源端与所述背板上相应的供电接口相连,所述微处理器的IO接口与所述背板上相应的通信接口相连;所述第一UART扩展电路、开入开出电路和以太网控制器分别与所述微处理器相连;所述采集电路板的电源端和通信端分别与所述背板上相应的供电接口和通信接口相连;所述通信接口板包括第二UART扩展电路和以太网接口扩展电路,所述第二UART扩展电路和以太网接口扩展电路均与所述背板上相应的通信接口相连;所述通信接口板的电源端与所述背板上相应的供电接口相连;所述电源电路板包括电源防护电路和AC/DC转换电路,所述电源防护电路的一端用于与外部的交流供电线路相连,所述电源防护电路的另一端与所述AC/DC转换电路的输入端相连,所述AC/DC转换电路的输出端与所述背板上相应的供电接口相连。
在一种可能的实现方式中,所述主控电路板还包括远程通讯电路;所述远程通讯电路与所述微处理器相连。
在一种可能的实现方式中,所述电源电路板还包括电力线通信电路;所述电力线通信电路的一端与所述背板上相应的通信接口相连,另一端与所述电源防护电路相连。
在一种可能的实现方式中,所述采集电路板包括电力模拟量采集芯片、直流模拟量采集电路、AD采集芯片、高速光耦和MCU;所述电力模拟量采集芯片与所述MCU相连;所述直流模拟量采集电路依次通过所述AD采集芯片、高速光耦后与所述MCU相连;所述MCU的电源端为所述采集电路板的电源端,所述MCU的输出端为所述采集电路板的通信端。
在一种可能的实现方式中,所述背板还包括额外预留的通信接口和供电接口。
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