电力变压器负荷动态控制装置制造方法及图纸

技术编号:11122105 阅读:65 留言:0更新日期:2015-03-11 10:57
本实用新型专利技术公开了一种电力变压器负荷动态控制装置,它涉及电力变压器监测及预警设备技术领域。它包括变压器、室外柜、室内柜、变压器后台远动装置、WEB服务器和微气象传感装置,变压器通过温度检测和冷却器控制电缆与室外柜连接,室外柜通过控制传输电缆与室内柜连接,室内柜通过远动数据传输电缆与变压器后台远动装置连接,室内柜还通过以太网连接WEB服务器,室内柜内设置有前置机和多个负荷监测装置,前置机与负荷监测装置连接,室外柜与微气象传感装置连接。本实用新型专利技术提高变压器运行负荷能力,对变压器的负荷进行实时预警,提高变压器的使用效率及寿命,确保设备安全运行,供电可靠性高。

【技术实现步骤摘要】
电力变压器负荷动态控制装置
本技术涉及的是电力变压器监测及预警设备
,具体涉及电力变压器负荷动态控制装置。
技术介绍
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一,变压器不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要,近年来,由于我国国民经济的高速发展,电源与负荷趋于集中化,电力变压器在工作过程中的过负荷运行情况增多,由于电力变压器造价高、供电范围广的特点,其过负荷运行存在着较大的风险,供电可靠性低,传统的查询方式检测结果不准,不仅不利于工作人员对变压器的负荷实时预警,也使得变压器的使用寿命大大降低,为了解决上述问题,设计一种电力变压器负荷动态控制装置还是很有必要的。
技术实现思路
针对现有技术上存在的不足,本技术目的是在于提供一种电力变压器负荷动态控制装置,结构设计合理,提高变压器运行负荷能力,对变压器的负荷进行实时预警,提高变压器的使用效率及寿命,确保设备安全运行,供电可靠性高。 为了实现上述目的,本技术是通过如下的技术方案来实现:电力变压器负荷动态控制装置,包括变压器、室外柜、室内柜、变压器后台远动装置、WEB服务器和微气象传感装置,变压器通过温度检测和冷却器控制电缆与室外柜连接,室外柜通过控制传输电缆与室内柜连接,室内柜通过远动数据传输电缆与变压器后台远动装置连接,室内柜还通过以太网连接WEB服务器,WEB服务器通过以太网或光纤将计算出来的结构上传到多个WEB访问端上,客户可以通过WEB方式来进行访问;室内柜内设置有前置机和多个负荷监测装置,前置机与负荷监测装置连接,室外柜与微气象传感装置连接,微气象传感装置可获得实时的环境温度、风速、太阳光照强度,并将其传输给负荷监测装置。 作为优选,所述的负荷监测装置内设置有M3内核ARM处理器,M3内核ARM处理器分别与存储芯片、液晶显示屏、电压和电流信号采集模块、温度信号采集模块、独立时钟芯片、继电器输出端、以太网接口及多个485通讯口连接,485通讯口用来把计算出来的数据传送给上位机和采集远动装置传过来的电压、电流、顶油温度等变压器参数。 本技术的有益效果:既可用于提高变压器运行负荷能力,又可用于对变压器的负荷进行实时预警,实时检测变压器缺陷,能够大大提高变压器的使用效率,及时对变压器负荷进行动态控制,延长变压器的使用寿命,确保设备安全运行,从而提高供电可靠性。 【附图说明】 下面结合附图和【具体实施方式】来详细说明本技术; 图1为本技术的结构框图; 图2为本技术负荷监测装置的硬件功能结构图。 【具体实施方式】 为使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合【具体实施方式】,进一步阐述本技术。 参照图1-2,本【具体实施方式】采用以下技术方案:电力变压器负荷动态控制装置,包括变压器1、室外柜2、室内柜3、变压器后台远动装置4、WEB服务器5和微气象传感装置6,变压器I通过温度检测和冷却器控制电缆7与室外柜2连接,室外柜2通过控制传输电缆8与室内柜3连接,室内柜3通过远动数据传输电缆9与变压器后台远动装置4连接,室内柜3还通过以太网或光纤连接WEB服务器5,将计算出来的结果上传到WEB服务器5上,WEB服务器5通过以太网与多个WEB访问端10连接,可供客户可以通过WEB方式来进行访问,室外柜2通过RS485与微气象传感装置6连接,可获得实时的环境温度、风速、太阳光照强度,并将这些数据传送给室内柜3中的负荷监测装置12。 值得注意的是,所述的室内柜3内还设置有前置机11,前置机11与多个负荷监测装置12连接。 此外,所述的负荷监测装置12内设置有M3内核ARM处理器13,M3内核ARM处理器13分别与存储芯片14、液晶显示屏15、电压和电流信号采集模块16、温度信号采集模块17、独立时钟芯片18、继电器输出端19、以太网接口 20及多个485通讯口连接;M3内核ARM处理器13会对各个功能子模块进行控制分析,将分析的结果发送到后台系统,后台系统将自动从处理器中调取分析结果,并按相应的要求提出建议及可采取的预防措施,其中,所述的各个功能子模块与M3内核ARM处理器13电连接。 本【具体实施方式】存储芯片14用于存储负荷监测装置12运算的历史数据,液晶显示屏15用于显示变压器I的实时运行数据,电压和电流信号采集模块16主要用来采集4-20mA或0-5V的标准信号,温度信号采集模块17主要是采集变压器I的上油口和下油口温度,独立时钟芯片18用于负荷监测装置12的对时,继电器输出端19用于控制外部报警或冷却器风扇,以太网接口 20用来把数据直接传送给供电局的在线监测平台,485通讯口用来把计算出来的数据传送给上位机和采集远动装置传过来的电压、电流、顶油温度等变压器参数。 本【具体实施方式】产品实时采集变压器I的运行数据,用于算法模型的计算,负荷监测装置12内置的M3内核的ARM处理器13,对输入输出信号进行运算处理,把计算出来的结果反馈给处理器并通过MODBUS协议传送给前置机11显示,负荷监测装置12通过⑶T协议直接与变压器后台远动装置4进行通讯,获得变压器I的各种运行参数,还可根据变压器I的实时负荷、运行温度等参数,实现变压器冷却系统自动投切,达到节能目标。 本【具体实施方式】基于变压器运行状态、负荷、环境等多种因素,研究和完善变压器状态监控及负荷控制装置,预警变压器缺陷,并综合分析和量化变压器负荷提高能力和持续时间,实现变压器负荷运行的精细化和智能化管理目标;变压器负荷动态控制装置可以在确保变压器使用寿命和运行安全的前提下,允许变压器正常情况下高于50%额定负荷运行,当变压器发生“N-1”运行方式变更时,实时给出变压器在当前环境和负荷情况下的过负荷安全运行时间,为调度部门科学调度提供决策依据,从而实现提高变压器运行容量的目标;同时在运行环境温度较低和变压器负荷较低的情况下,系统根据变压器实时负荷、运行环境(如温度、风速、日照强度等)等参数,监测变压器安全运行热点温度,实现变压器冷却系统自动投切,从而达到节能的目标。 本【具体实施方式】也为调度系统提供开放的数据接口,并编制相关标准,支持调度系统统一控制,进一步提高区域电网负荷分配能力和安全防御能力。 本【具体实施方式】可作为供电局对电力变压器负荷进行动态控制的主要工具,既提高了变压器运行负荷能力,又可对变压器的负荷进行实时预警,及时对变压器负荷进行动态控制,大大提高变压器的使用效率,确保设备安全运行,提高供电可靠性。 以上显示和描述了本技术的基本原理和主要特征和本技术的优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本技术的原理,在不脱离本技术精神和范围的前提下,本技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本技术范围内。本技术要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
电力变压器负荷动态控制装置,其特征在于,包括变压器(1)、室外柜(2)、室内柜(3)、变压器后台远动装置(4)、WEB服务器(5)和微气象传感装置(6),变压器(1)通过温度检测和冷却器控制电缆(7)与室外柜(2)连接,室外柜(2)通过控制传输电缆(8)与室内柜(3)连接,室内柜(3)通过远动数据传输电缆(9)与变压器后台远动装置(4)连接,室内柜(3)还通过以太网连接WEB服务器(5),室外柜(2)与微气象传感装置(6)连接。

【技术特征摘要】
1.电力变压器负荷动态控制装置,其特征在于,包括变压器(I)、室外柜(2)、室内柜(3)、变压器后台远动装置(4)、WEB服务器(5)和微气象传感装置¢),变压器(I)通过温度检测和冷却器控制电缆(7)与室外柜(2)连接,室外柜(2)通过控制传输电缆(8)与室内柜(3)连接,室内柜(3)通过远动数据传输电缆(9)与变压器后台远动装置(4)连接,室内柜(3)还通过以太网连接WEB服务器(5),室外柜(2)与微气象传感装置(6)连接。2.根据权利要求1所述的电力变压器负荷动态控制装置,其特征在于,所述的WEB服务器(5)通过以太网与多个W...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈奎霍建伟孙科郝英才
申请(专利权)人:国网辽宁省电力有限公司检修分公司
类型:新型
国别省市:辽宁;21

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