智能积木式低压无功自动补偿装置制造方法及图纸

技术编号:11295281 阅读:74 留言:0更新日期:2015-04-15 10:51
智能积木式低压无功自动补偿装置,属于无功自动补偿装置技术领域。为了解决传统的无功补偿装置体积庞大及内部接线复杂的问题。它包括:隔离开关、避雷器和多个同步开关式滤波电容装置安装在柜体内,主控制器、多功能电力仪表和电容投切状态指示器同时安装在柜体柜门外表面;所述同步开关式滤波电容装置的控制电路根据采集的电源信号利用过零触发单元触发同步零投切开关进而控制滤波电容器和电抗器;滤波电容器包括采用星接或角接的3个电容单元,电容单元并列设置,电容单元之间设置对流通风道;主控制器控制电容投切状态指示器显示所述多个同步开关式滤波电容装置的投切状态;滤波电容装置通过隔离开关与供电电源连接。它用于无功补偿。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于无功自动补偿装置

技术介绍
传统的无功补偿装置分立器件组装而成,体积庞大、笨重、内部接线繁琐复杂,功耗大,组装接线耗时费力,维护不便。标准化生产和远距离运输极不方便。单台柜体装置容量小,成本高,只适合于室内集中补偿,日后不利于扩容改造。
技术实现思路
本技术的目的是为了解决传统的无功补偿装置体积庞大及内部接线复杂的问题,本技术提供一种智能积木式低压无功自动补偿装置。本技术的智能积木式低压无功自动补偿装置,所述补偿装置包括柜体、主控制器、多功能电力仪表、隔离开关和避雷器,所述补偿装置还包括多个同步开关式滤波电容装置和电容投切状态指示器;所述同步开关式滤波电容装置包括断路器、控制电路、滤波电抗器和滤波电容器;所述同步开关式滤波电容装置还包括信号采样处理单元、同步零投切开关和过零触发单元;信号采样处理单元的电源采样信号输出端与控制电路的电源采样信号输入端连接,控制电路的过零触发信号输出端与过零触发单元的过零触发信号输入端连接,过零触发单元根据过零触发信号控制同步零投切开关投或切;断路器、同步零投切开关、滤波电抗器和滤波电容器依次串联;所述滤波电容器包括3个电容单元,所述3个电容单元采用星接或者角接,所述3个电容单元并列设置,多个电容单元之间设置对流通风道;所述隔离开关、避雷器和多个同步开关式滤波电容装置安装在柜体内,所述主控制器、多功能电力仪表和电容投切状态指示器同时安装在柜体的柜门外表面;所述多功能电力仪表,用于通过主控制器控制,测量并显示隔离开关、避雷器、多个同步开关式滤波电容装置和电容投切状态指示器的电流、电压、有功功率、无功功率、频率、谐波和温度值;所述多个同步开关式滤波电容装置的控制电路将电容投切信号同时发送至主控制器,主控制器控制电容投切状态指示器显示所述多个同步开关式滤波电容装置的投切状态;多个同步开关式滤波电容装置的断路器同时通过隔离开关与供电电源连接,避雷器串联在电源与地之间。所述滤波电容器为干式电容器,所述电容单元内装有填充物,所述填充物为蛭石,所述滤波电抗器为干式电抗器。所述同步开关式滤波电容装置还包括温控开关和第一风机,所述温控开关设置在滤波电抗器上,温控开关的控制信号输出端与第一风机的控制信号输入端连接。所述同步开关式滤波电容装置还包括保护电路;所述保护电路用于检测断路器、控制电路、滤波电抗器、滤波电容器、信号采样处理单元、同步零投切开关和过零触发单元是否出现过流或者过压,并将检测的信号发送给控制电路。所述同步开关式滤波电容装置还包括实时监测单元,所述实时监测单元用于监测断路器、控制电路、滤波电抗器、滤波电容器、信号采样处理单元、同步零投切开关和过零触发单元是否出现故障,当出现故障,控制同步零投切开关断开。所述补偿装置还包括自动风冷系统,所述自动风冷系统包括温度控制仪、温度传感器和第二风机;主控制器的风冷控制信号发送至温度控制仪,温度传感器采集的温度信号发送至温度控制仪,温度控制仪根据采集的温度信号控制第二风机工作,所述温度传感器设置在柜体内,温度控制仪安装在柜体的柜门外表面,所述第二风机安装在柜体内的后侧。所述柜体的前侧和后侧分别设置散热通风孔。本技术的有益效果在于,本技术为分体式模块化结构,体积小,布线简单,维护方便,现场使用接线极为简单,效率高,功耗小,省时省力。标准化生产和远距离运输很方便。单台柜体装置容量大,成本低,日后扩容或减容只需增减模块数量即可,以达到使用效率高的目的。【附图说明】图1为【具体实施方式】一所述的智能积木式低压无功自动补偿装置的电气原理示意图。图2为本技术所述的智能积木式低压无功自动补偿装置的主视图。图3为图2的内部原理示意图。图4为图2的侧透视图。图5为图2的后视图。图6为【具体实施方式】一所述的同步开关式滤波电容装置的原理示意图。图7为【具体实施方式】一所述的滤波电容器10的主向结构示意图。其中10-1为对流风道,10-2为接线柱,10-3为外壳,10-4为填充物,10-5为电容单元。图8为图7的剖视图。其中箭头表示空气流动方向。图9为图8的俯向剖视图。其中箭头表示空气流动方向。图10为【具体实施方式】二所述的单台共补型同步开关式滤波电容装置的原理示意图。图11为【具体实施方式】三所述的双台共补型同步开关式滤波电容装置的原理示意图。图12为【具体实施方式】四所述的分补型同步开关式滤波电容装置的原理示意图。【具体实施方式】【具体实施方式】一:结合图1至图9说明本实施方式,本实施方式所述的智能积木式低压无功自动补偿装置,所述补偿装置包括柜体11、主控制器12、多功能电力仪表14、隔离开关16和避雷器17,所述补偿装置还包括多个同步开关式滤波电容装置18和电容投切状态指示器13 ;所述同步开关式滤波电容装置18包括断路器1、控制电路2、滤波电抗器8和滤波电容器10 ;所述同步开关式滤波电容装置18还包括信号采样处理单元3、同步零投切开关5和过零触发单元6 ;信号采样处理单元3的电源采样信号输出端与控制电路2的电源采样信号输入端连接,控制电路2的过零触发信号输出端与过零触发单元6的过零触发信号输入端连接,过零触发单元6根据过零触发信号控制同步零投切开关5投或切;断路器1、同步零投切开关5、滤波电抗器8和滤波电容器10依次串联;所述滤波电容器10包括3个电容单元,所述3个电容单元采用星接或者角接,所述3个电容单元并列设置,多个电容单元之间设置对流通风道;本实施方式的滤波电容器采用的带对流通风道低压并联电容器,包括对流通风道10-1,接线柱10-2、电容单元10-5、填充物10-4和外壳10_3 ;优点:采用空气动力学及热传导原理,通过管路结构设计,形成冷热空气对流,加速释放电容器内部产生的高温热量,保持了聚丙烯分子链良好的稳定性,从而使其抗衡能力得到提高,有效延长电容器的使用寿命,极大地满足各种应用环境的需求。所述隔离开关16、避雷器17和多个同步开关式滤波电容装置18安装在柜体11内,所述主控制器12、多功能电力仪表14和电容投切状态指示器13同时安装在柜体111的柜门外表面;所述多功能电力仪表14,用于通过主控制器12控制,测量并显示隔离开关16、避雷器17、多个同步开关式滤波电容装置18和电容投切状态指示器13的电流、电压、有功功率、无功功率、频率、谐波和温度值;所述多个同步开关式滤波电容装置18的控制电路2将电容投切信号同时发送至主控制器12,主控制器12控制电容投切状态指示器13显示所述多个同步开关式滤波电容装置18的投切状态;多个同步开关式滤波电容装置18的断路器I同时通过隔离开关16与供电电源连接,避雷器17串联在电源与地之间。本实施方式中,所述滤波电容器10为干式电容器,所述电容单元内装有填充物10-4,所述填充物10-4为蛭石,所述滤波电抗器8为干式电抗器。本实施方式中,所述同步零投切开关5为机械开关,无功耗。【具体实施方式】二:本实施方式是对【具体实施方式】一所述的智能积木式低压无功自动补偿装置的进一步限定,所述同步开关式滤波电容装置18还包括温控开关21和第一风机9,所述温控开关21设置在滤波电抗器8上,温控开关21的控制信号输出端与第一风机9的控制信号输入端连本文档来自技高网...

【技术保护点】
智能积木式低压无功自动补偿装置,所述补偿装置包括柜体(11)、主控制器(12)、多功能电力仪表(14)、隔离开关(16)和避雷器(17),其特征在于,所述补偿装置还包括多个同步开关式滤波电容装置(18)和电容投切状态指示器(13);所述同步开关式滤波电容装置(18)包括断路器(1)、控制电路(2)、滤波电抗器(8)和滤波电容器(10);所述同步开关式滤波电容装置(18)还包括信号采样处理单元(3)、同步零投切开关(5)和过零触发单元(6);信号采样处理单元(3)的电源采样信号输出端与控制电路(2)的电源采样信号输入端连接,控制电路(2)的过零触发信号输出端与过零触发单元(6)的过零触发信号输入端连接,过零触发单元(6)根据过零触发信号控制同步零投切开关(5)投或切;断路器(1)、同步零投切开关(5)、滤波电抗器(8)和滤波电容器(10)依次串联;所述滤波电容器(10)包括3个电容单元,所述3个电容单元采用星接或者角接,所述3个电容单元并列设置,多个电容单元之间设置对流通风道;所述隔离开关(16)、避雷器(17)和多个同步开关式滤波电容装置(18)安装在柜体(11)内,所述主控制器(12)、多功能电力仪表(14)和电容投切状态指示器(13)同时安装在柜体(11)的柜门外表面;所述多功能电力仪表(14),用于通过主控制器(12)控制,测量并显示隔离开关(16)、避雷器(17)、多个同步开关式滤波电容装置(18)和电容投切状态指示器(13)的电流、电压、有功功率、无功功率、频率、谐波和温度值;所述多个同步开关式滤波电容装置(18)的控制电路(2)将电容投切信号同时发送至主控制器(12),主控制器(12)控制电容投切状态指示器(13)显示所述多个同步开关式滤波电容装置(18)的投切状态;多个同步开关式滤波电容装置(18)的断路器(1)同时通过隔离开关(16)与供电电源连接,避雷器(17)串联在电源与地之间。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:颜廷波
申请(专利权)人:哈尔滨玖昌电气有限公司
类型:新型
国别省市:黑龙江;23

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