交流电容在线监测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:20818236 阅读:26 留言:0更新日期:2019-04-10 05:32
本发明专利技术适用于电气技术领域,本发明专利技术提供的一种交流电容在线监测方法及装置,所述方法包括:获取变流器的电感电流值、并网电流值、并网电压值和电容输入电压值;根据所述电感电流值、并网电流值得到交流电容电流值;根据所述并网电压值和电容输入电压值得到交流电容电压值;根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值;根据所述交流电容的实际容量值和原始容量值对交流电容进行监测,能够获得交流电容的真实衰减情况。

【技术实现步骤摘要】
交流电容在线监测方法及装置
本专利技术属于电气
,尤其涉及一种交流电容在线监测方法及装置。
技术介绍
随着工业的迅猛发展,用电设备的逐渐增加,对变流器的容量、效率、可靠性的要求越来越高,单个变流器单元独立工作已无法满足需求,变流器并联运行成为扩大系统容量的一种重要途径。并网变流器的设计寿命通常在10年以上,变流器中的交流电容在长时间运行以后,电容的容值会逐渐衰减,对并网变流器的可靠性及性能指标都有较大影响。目前,传统的对并网变流器的交流电容进行监测的方法是,监测交流电容的运行时间,到达一定的时间即对交流电容进行更换。但是由于并网变流器实际运行工况、调度及环境等因素的影响,每个交流电容的衰减情况不同,某些交流电容衰减较快,没有及时更换会造成并网变流器整机工作的可靠性下降,而另一些交流电容衰减较慢,提早更换电容会造成资源浪费。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例提供了一种交流电容在线监测方法及装置,能够解决现有技术存在的每个交流电容的衰减情况不同,某些交流电容衰减较快,没有及时更换造成并网变流器整机工作的可靠性下降,而另一些交流电容衰减较慢,提早更换电容造成资源浪费的问题。本专利技术实施例的第一方面,提供了一种交流电容在线监测方法,包括:获取变流器的电感电流值、并网电流值、并网电压值和电容输入电压值;根据所述电感电流值、并网电流值得到交流电容电流值;根据所述并网电压值和电容输入电压值得到交流电容电压值;根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值;根据所述交流电容的实际容量值和原始容量值对交流电容进行监测。本专利技术实施例的第二方面,提供了一种交流电容在线监测装置,包括:参数获取模块,用于获取变流器的电感电流值、并网电流值、并网电压值和电容输入电压值;电流值处理模块,用于根据所述电感电流值、并网电流值得到交流电容电流值;电压值处理模块,用于根据所述并网电压值和电容输入电压值得到交流电容电压值;实际容量值确定模块,用于根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值;本专利技术实施例的第三方面,提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的交流电容在线监测方法的步骤。本专利技术实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的交流电容在线监测方法的步骤。本专利技术实施例与现有技术相比的有益效果是:本专利技术实施例首先根据电感电流值、并网电流值,得到交流电容电流值,再根据并网电压值和电容输入电压值,得到交流电容电压值,然后根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值,最后根据交流电容的实际容量值和原始容量值对交流电容进行监测,能够获得交流电容的真实衰减情况进行监测,而不是根据交流电容的运行时间进行监测,及时替换衰减较快的交流电容以保证变流器整机工作的可靠性,保留衰减较慢的交流电容以节约资源。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术一实施例提供的一种并网变流器系统结构示意图;图2为本专利技术一实施例提供的一种交流电容在线监测方法的流程示意图;图3为本专利技术另一实施例提供的一种交流电容在线监测方法的流程示意图;图4为本专利技术再一实施例提供的一种交流电容在线监测方法的流程示意图;图5为本专利技术一实施例提供的一种交流电容在线监测装置的结构框图;图6为本专利技术一实施例提供的一种交流电容在线监测的终端设备的示意框图。具体实施方式以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本专利技术实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本专利技术。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本专利技术的描述。为了说明本专利技术所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。参考图1,图1为本专利技术一实施例提供的一种并网变流器系统结构示意图。其中,并网变流器由三相半桥加上LC低通滤波器组成,其中,交流电容为Ca、Cb和Cc,交流电容前后的电流分别为电感电流iLa、iLb和iLc和并网电流iga、igb和igc。Uga、Ugb和Ugc为并网电压,Vx为电容输入电压。参考图2,图2为本专利技术一实施例提供的一种交流电容在线监测方法的流程示意图。该方法可以应用于变流器上安装的控制器,如单片机,本实施例的过程详述如下:S201:获取变流器的电感电流值、并网电流值、并网电压值和电容输入电压值。在本实施例中,变流器为并网变流器。电感电流值、并网电流值、并网电压值和电容输入电压值用三相静止坐标系表示。具体地,可以通过电流传感器获取电感输出端的三相电流值,得到变流器的电感电流值。通过获取电容输出端的三相电流值,得到变流器的并网电流值。通过电压测量装置获取电容输出端的三相电压值,得到变流器的并网电压值。通过获取电容输入端的三相电压值得到变流器的电容输入电压值。S202:根据电感电流值、并网电流值得到交流电容电流值。在本实施例中,可以将电感电流值与并网电流值作差,计算得到交流电容电流值。S203:根据并网电压值和电容输入电压值得到交流电容电压值。在本实施例中,可以将并网电压值和电容输入电压值作差得,到计算得到交流电容电压值。S204:根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值。在本实施例中,可以将将交流电容电流值和交流电容电压值,导入电容电流微分公式,计算电容电流微分公式确定所述交流电容的实际容量值。S205:根据交流电容的实际容量值和原始容量值对交流电容进行监测。在本实施例中,原始容量值可以从电容的规格书中获取。从上述描述可知,通过交流电容的实际容量值和原始容量值对交流电容进行监测,能够获得交流电容的真实衰减情况进行监测,而不是根据交流电容的运行时间进行监测,及时替换衰减较快的交流电容以保证变流器整机工作的可靠性,保留衰减较慢的交流电容以节约资源。参考图3,图3为本专利技术另一实施例提供的一种交流电容在线监测方法的流程示意图。在上述实施例的基础上,步骤S204包括:S301:将交流电容电流值和交流电容电压值,导入电容电流微分公式。在本实施例中,电容电流微分公式式中C为电容,U为电容电压,i为电容电流,t为时间。S302:将电容电流微分公式中的交流电容电流值和交流电容电压值由三相静止坐标系转换为两相旋转坐标系,计算电容电流微分公式得到交流电容的实际容量值。在本实施例中,通过对电容电流微分公式进行积分运算得到交流电容的实际容量值。在本专利技术的一个实施例中,步骤S202中根据所述电感电流值、并网电流值,计算得到交流电容电流值为:公式(1)中,iCa、iCb和iCc为三相静止坐标系的交流电容电流值,iLa、iLb和iLc为三相静止坐标系的电感电流值,iga、igb和igc为三相静止坐标系的并本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种交流电容在线监测方法,其特征在于,包括:获取变流器的电感电流值、并网电流值、并网电压值和电容输入电压值;根据所述电感电流值、并网电流值得到交流电容电流值;根据所述并网电压值和电容输入电压值得到交流电容电压值;根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值;根据所述交流电容的实际容量值和原始容量值对交流电容进行监测。

【技术特征摘要】
1.一种交流电容在线监测方法,其特征在于,包括:获取变流器的电感电流值、并网电流值、并网电压值和电容输入电压值;根据所述电感电流值、并网电流值得到交流电容电流值;根据所述并网电压值和电容输入电压值得到交流电容电压值;根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值;根据所述交流电容的实际容量值和原始容量值对交流电容进行监测。2.根据权利要求1所述的交流电容在线监测方法,其特征在于,所述根据所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,确定所述交流电容的实际容量值,包括:将所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,导入电容电流微分公式;将所述电容电流微分公式中的交流电容电流值和所述交流电容电压值由三相静止坐标系转换为两相旋转坐标系,计算电容电流微分公式得到交流电容的实际容量值。3.根据权利要求1或2所述的交流电容在线监测方法,其特征在于,所述根据所述电感电流值、并网电流值,计算得到交流电容电流值为:公式(1)中,iCa、icb和iCc为三相静止坐标系的交流电容电流值,iLa、iLb和iLc为三相静止坐标系的电感电流值,iga、igb和igc为三相静止坐标系的并网电流值;所述根据所述并网电压值和电容输入电压值,计算得到交流电容电压值为:公式(2)中,UCa、UCb和UCc为三相静止坐标系的交流电容电压值,Uga、Ugb和Ugc为三相静止坐标系的并网电压值,Vx为交流电容星形接法时,其中性点电压值。4.根据权利要求3所述的交流电容在线监测方法,其特征在于,所述将所述交流电容电流值和所述交流电容电压值,导入电容电流微分公式为:公式(3)中,其中C为交流电容的电容值。5.根据权利要求4所述的交流电容在线监测方法,其特征在于,所述将所述电容电流微分公式中的交流电容电流值和所述交流电容电压值由三相静止坐标系转换为两相旋转坐标系,计算电容电流微分公式得到交流电容的实际容量值,包括:将所述电容电流微分公式中的交流电容电流值由三相静止坐标系转换为两相旋转坐标系为:公式(4)中,iLq和iLd为两相旋转坐标系的电感电流值,igq和igd为两相旋转坐标系的并网电流值,C3s/2r为三相静止坐标系转换为两相旋转坐标系的变换矩阵,其中C...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏闻黄凯伦林镇煌洪培在
申请(专利权)人:厦门科华恒盛股份有限公司漳州科华技术有限责任公司
类型:发明
国别省市:福建,35

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