本實用新型專利技術公開一種中壓自適應調壓智能控制單元,包括三相自耦變壓器和三相有載分接開關,其特點為三相自耦變壓器與三相有載分接開關連接;三相有載分接開關用控制電纜線與一智能調壓控制器連接;三相自耦變壓器中的電源與智能調壓控制器連接;智能調壓控制器包括核心控制器、智能電源管理器和電池,核心控制器與智能電源管理器和電池連接;核心控制器連接三相自耦變壓器,智能電源管理器與三相有載分接開關連接;智能電源管理器包括整流逆變模塊和后備電源管理模塊,整流逆變模塊與三相自耦變壓器連接,后備電源管理模塊一方面與整流逆變模塊連接,另一方面連接電池。能自動通過跟蹤線路電壓變化,改變自耦變壓器二次側電壓輸出穩定在10kV。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)
【技術實現步驟摘要】
—種中壓自適應調壓智能控制單元
本技術涉及一種變壓器裝置,尤其涉及一種中壓自適應調壓智能控制單元。技術背景農村配網中IOkV饋線的供電半徑往往超過國家標準15kM,饋線后半段的電壓經 常低于標準值10kv,有時低到7000V 8000V,嚴重影響到饋線后半段各個大用戶用電,如 果是臺區變,直接影響到變壓器二次側所有的單相用戶和三相用戶的用電,若是專用變,將 影響到企業日常正常的運營。除此之外,南方小水電站眾多,上網電壓隨著季節的變化而變動,豐水期上網電壓 偏高,對饋線上的各個用戶構成用電威脅,有可能燒毀變壓器和設備??菟谏暇W電壓又偏 低,影響饋線上用戶正常用電。更有甚者,饋線前端電壓偏高,后段電壓低,給供電企業供電 管理造成嚴重麻煩。因此,如何提高農村配網電能質量,保證配網可靠性已成為電力企業當前亟待解 決的技術瓶頸。開發出一種中壓自適應調壓智能控制單元,是解決上述問題的有效方法。
技術實現思路
本技術的目的在于,針對上述發現的問題,提供一種中壓自適應調壓智能控 制單元。實現了可以自動通過跟蹤線路電壓變化,自動控制調節有載調壓分接開關檔位從 而改變自耦變壓器二次側電壓輸出穩定在IOkv的系統。它可以在30%的范圍內對輸入電壓 進行自動調節,特別適用于電壓波動大或壓降大的線路,將這種調壓器串聯在IOkV線路的 中后端,在一定范圍內對線路電壓進行調整,保證用戶的供電電壓合格,減少線路的線損。本技術的目的是這樣實現的,所述的一種中壓自適應調壓智能控制單元,包 括三相自耦變壓器和三相有載分接開關,其結構特點為所述的三相自耦變壓器與三相有載 分接開關連接;三相有載分接開關用控制電纜線與一智能調壓控制器連接;三相自耦變壓 器中的電源與智能調壓控制器連接;智能調壓控制器包括核心控制器、智能電源管理器和 電池,所述的核心控制器與智能電源管理器和電池連接;核心控制器連接三相自耦變壓器, 智能電源管理器與三相有載分接開關連接;智能電源管理器包括整流逆變模塊和后備電源 管理模塊,整流逆變模塊與三相自耦變壓器連接,后備電源管理模塊一方面與整流逆變模 塊連接,另一方面連接電池。本技術的目的還可以通過以下技術方案實現的,所述的一種中壓自適應調壓 智能控制單元,其特點為所述核心控制器包括主控MCU、數據采集模塊、溫度采集模塊、數據 存儲器、無線通訊模塊、GPRS通訊模塊和有載調壓分接開關電機驅動模塊,所述的數據采集 模塊、溫度采集模塊、數據存儲器、無線通訊模塊、GPRS通訊模塊和有載調壓分接開關電機 驅動模塊均接到主控MCU。所述的一種中壓自適應調壓智能控制單元,其特點為數據采集模 塊包括電能計量芯片和信號處理電路,核心控制器中的數據采集模塊采集三相自耦式變壓 器的電壓、電流、溫度和三相有載分接開關的當前擋位信息經過信號處理電路調理后送入電能計量芯片。所述的一種中壓自適應調壓智能控制單元,其特點為有載調壓分接開關電機驅動模塊包括電源、開關和MCU ; MCU與開關采用數據線連接,電源與開關采用銅導線連接。本技術的優點本技術為中壓自適應調壓智能控制單元,采集三相自耦式變壓器的控制線圈的交流電壓電流信息,可以自動通過跟蹤線路電壓變化,通過智能調壓控制器對三相驅動有載調壓分接開關發出調壓控制指令,并驅動有載調壓分接開關電機改變三相自耦式變壓器的串勵線圈與三相有載分接開關的分接位置,從而改變三相自耦變壓器變比,達到調整電壓的目的。本技術由于把供給三相有載分接開關電機使用的不穩定交流電通過整流逆變穩定在設定的基準電壓后,供給三相有載分接開關的電機使用,確保三相有載分接開關的電機不會因為電壓過低或過高而引起燒毀。本技術另一優點是當三相自耦式變壓器的控制線圈的交流電處于斷電狀態時,智能調壓控制器啟動后備電源模塊及整流逆變模塊,把后備電源電池的12V或24V電壓通過整流逆變模塊穩定在設定的基準電壓供給智能調壓控制器及三相有載分接開關的電機使用,從而調整三相有載分接開關自動回歸初始擋位,確保供電安全。本技術可以采用智能調壓變壓器、智能掌上終端及后臺主站連接構成一體化系統,方便使用者進行設置參數、手動控制及獲取智能調壓變壓器的各種實時與歷史運行數據、現場抄讀觀察智能調壓變壓器的運行狀態;也可以很方便地通過GPRS與后臺主站進行實時通訊,了解智能調壓變壓器的運行狀態,并結合歷史數據進行決策分析。附圖說明圖1是本技術實施例的系統結構圖。圖2是本技術實施例的智能調壓控制器的結構圖。圖3為本技術實施例的智能調壓控制器的工作原理框圖。圖4為本技術實施例的核心控制器的內部結構原理框圖。圖5為本技術實施例的智能電源管理器的內部結構原理框圖。圖6為本技術實施例的智能調壓控制器的內部結構原理框圖。圖7為本技術實施例結合智能掌上終端的系統結構圖。圖8為本技術實施例結合后臺分析主站的系統結構圖。圖9為本技術實施例結合智能掌上終端和后臺分析主站的系統結構圖。圖10為本技術實施例的有載調壓分接開關電機驅動模塊的工作原理圖。具體實施方式以下結合附圖和實施例對本技術進行詳細說明如圖1所示,本技術所述實施例的系統結構圖。圖中三相自耦變壓器1,三相有載分接開關2,智能調壓控制器3 ;其中三相自耦變壓器I為現有技術,三相有載分接開關2為現有技術;三相自耦變壓器I和三相有載分接開關2用銅導線連接;三相有載分接開關2和智能調壓控制器3用控制電纜線連接;三相自耦變壓器I的電源與智能調壓控制器 3采用銅導線連接。智能調壓控制器3可采用現有技術也可采用本技術下面所述的專有技術。三相自耦變壓器I中的電源供給智能調壓控制器3使用,智能調壓控制器3控制 改變三相有載分接開關2的分接抽頭位置,在不中斷負載電流的情況下,由一個分接抽頭 切換到另一個分接抽頭,來改變三相自耦變壓器I的有效匝數,即改變三相自耦變壓器的 電壓比,從而實現調壓的目的。如圖2所示,本技術所述實施例的智能調壓控制器的結構圖,智能調壓控制 器分為三部分核心控制器11、智能電源管理器12、電池13。核心控制器11為現有技術也 可為專有技術、智能電源管理器12可采用現有技術也可采用本技術下面所述的專有 技術、電池13可為現有技術。其中核心控制器11采集三相自耦變壓器的電壓、電流和溫度 等信息,核心控制器11采集三相有載分接開關的當前檔位等信息。智能電源管理器12是 為核心控制器11提供工作電源,同時也是驅動三相有載分接開關的電機進行工作的模塊。 電池13是作為當電源斷電后能夠不間斷供電的部件,也是起到穩定電壓作用的部件。結合圖2、圖3所示,智能調壓控制器3采用本技術的專有技術時,其中的核心 控制器11采集三相自耦變壓器I的電壓、電流和溫度等信息,核心控制器11采集三相有載 分接開關2的當前檔位等信息。核心控制器11根據采集的三相有載分接開關2的當前檔 位信息和三相自耦變壓器I的電壓進行判斷分析,根據分析后的結果發出控制指令傳輸給 智能電源管理器,通過智能電源管理器驅動三相有載分接開關2開關中的電機來改變三相 有載分接開關的分接抽頭位置,在不中斷負載電流的情況下,由一個分接抽頭切換到另一 個分接抽頭,來改變三相自耦變壓器本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種中壓自適應調壓智能控制單元,包括三相自耦變壓器(1)和三相有載分接開關,其特征在于:所述的三相自耦變壓器(1)與三相有載分接開關(2)連接;三相有載分接開關用控制電纜線與一智能調壓控制器(3)連接;三相自耦變壓器(1)中的電源與智能調壓控制器(3)連接;智能調壓控制器(3)包括核心控制器(11)、智能電源管理器(12)和電池(13),所述的核心控制器(11)與智能電源管理器(12)和電池(13)連接;核心控制器(11)連接三相自耦變壓器(1),智能電源管理器(12)與三相有載分接開關(2)連接;智能電源管理器(12)包括整流逆變模塊和后備電源管理模塊,整流逆變模塊與三相自耦變壓器(1)連接,后備電源管理模塊一方面與整流逆變模塊連接,另一方面連接電池。
【技術特征摘要】
1.一種中壓自適應調壓智能控制單元,包括三相自耦變壓器(I)和三相有載分接開關,其特征在于所述的三相自耦變壓器(I)與三相有載分接開關(2)連接;三相有載分接開關用控制電纜線與一智能調壓控制器(3)連接;三相自耦變壓器(I)中的電源與智能調壓控制器(3)連接;智能調壓控制器(3)包括核心控制器(11)、智能電源管理器(12)和電池 (13),所述的核心控制器(11)與智能電源管理器(12)和電池(13)連接;核心控制器(11) 連接三相自耦變壓器(1),智能電源管理器(12)與三相有載分接開關(2)連接;智能電源管理器(12)包括整流逆變模塊和后備電源管理模塊,整流逆變模塊與三相自耦變壓器(I)連接,后備電源管理模塊一方面與整流逆變模塊連接,另一方面連接電池。2.根據權利要求1所述的一種中壓自適應調壓智...
【專利技術屬性】
技術研發人員:易智勇,傅謙,羅吉付,余輝生,
申請(專利權)人:福建陽谷智能技術有限公司,
類型:實用新型
國別省市:
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