交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统技术方案

技术编号:18550866 阅读:33 留言:0更新日期:2018-07-28 09:07
本实用新型专利技术公开了交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统,包括其包括直流电流传感器、交流电流传感器、电压信号采集模块、信号分析和显示终端;本在线检测系统通过利用交流滤波器断路器分合闸线圈的电流和断路器CT电流,录取其波形,以为后续分析计算出断路器的分合闸时间、断路器的相间合闸不同期时间、断路器的相间分闸不同期时间,通过对断路器的分合闸时间、断路器的相间合闸不同期时间、断路器的相间分闸不同期时间历次分析对比提供重要的基础,通过分析比对,即可判断出断路器的操作机构性能和断路器的绝缘性能,为断路器状态检修提供依据。

【技术实现步骤摘要】
交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统
本技术涉及电力
,具体涉及一种交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统。
技术介绍
在高压直流输电;工程系统中,交流滤波器是高压直流工程必不可少的设备,为了投切交流滤波器,安装了交流滤波器断路器,由于交流滤波器在直流负荷调整期间需频繁投切,其断路器在1天内会操作2-4次,一年内操作次数在500-600次以上,断路器的操作次数愈多,出现故障的概率愈大。对交流滤波器断路器的在线检测有很大的必要性。现有的高压直流输电工程系统中,为了减少交流滤波器的投切过程中的冲击电流和操作过电压,有效保护交流滤波器中的设备,在交流滤波器断路器控制回路中,加装了断路器合闸角控制装置,合闸角控制装置可以控制断路器合闸时合闸在系统电压的过零点,减少交流滤波器投入时的冲击电流,断路器分闸时分闸在系统电压90°位置(即交流滤波器的电流过零点),减少交流滤波器的操作过电压。如图1-2所示,在这种断路器分合运行状态下,断路器每次合闸均在系统电压的过零点,并且交流滤波器的电流是额定的,断路器每次合闸时的燃弧时间是相同的;断路器每次分闸均在系统电压90°位置(即交流滤波器的电流过零点),并且交流滤波器的电流是额定的,断路器每次分闸时的燃弧时间是相对恒定的。高压断路器的分合闸时间是断路器在线监测的一项重要内容,也是衡量断路器状态的一个重要指标,其有关参数定义如下:合闸时间:从接到合闸指令瞬间起到断路器的所有极触头都接触瞬间为止的时间;分闸时间:从接到分闸指令瞬间起到断路器的极触头都分离瞬间为止的时间;相间合闸不同期时间:断路器三相合闸时间最大值和最小值之间的差值,即为相间合闸不同期时间;相间分闸不同期时间:断路器三相分闸时间最大值和最小值之间的差值,即为相间分闸不同期时;关合时间:从接到合闸指令瞬间起到断路器出现电流时刻瞬间为止的时间;开断时间:从接到分闸指令瞬间起到断路器无电流时刻瞬间为止的时间;燃弧时间:在断路器灭弧室有电弧的时间。
技术实现思路
本技术的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统,以衡量断路器的状态,及时地发现故障。为实现上述目的,本技术的技术方案是:交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统,包括直流电流传感器、交流电流传感器、电压信号采集模块以及信号分析和显示终端;其中,所述直流电流传感器,其用于检测断路器分合闸线圈的电流信号,并输出对应的电压信号;所述交流电流传感器,其用于检测断路器回路中电流互感器的二次侧电流信号,并输对应的电压信号;所述电压信号采集模块,其输入端分别和直流电流传感器以及交流电流传感器相连接,用于采集所述直流电流传感器和交流电流传感器输出的电压信号,并对电压信号进行滤波和放大,并输出调理后的电压信号;所述信号分析和显示终端,其与所述电压信号采集模块的输出端相连接,用于接收所述信号提取模块传输的电流波形信号,并显示监测断路器的分合闸时间和断路器相间不同期时间。本技术与现有技术相比,其有益效果在于:本在线检测系统通过利用交流滤波器断路器分合闸线圈的电流和断路器CT电流,录取其波形,以为后续分析计算出断路器的分合闸时间、断路器的相间合闸不同期时间、断路器的相间分闸不同期时间,通过对断路器的分合闸时间、断路器的相间合闸不同期时间、断路器的相间分闸不同期时间历次分析对比提供重要的基础,通过分析比对,即可判断出断路器的操作机构性能和断路器的绝缘性能,为断路器状态检修提供依据。附图说明图1是断路器断路器电流、断路器合闸线圈电流、断路器合闸时间、关合时间、燃弧时间时序示意图;图2是断路器断路器电流、断路器分闸线圈电流、断路器分闸时间、开断时间、燃弧时间时序示意图;图3为本技术实施例提供的交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统的组成示意图;图中:1、直流电流传感器;2、交流电流传感器;3、电压信号采集模块;4、信号分析和显示终端。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本技术的内容做进一步详细说明。实施例:参阅图3所示,为本实施例提供的交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统的组成示意图,该系统包括直流电流传感器1、交流电流传感器2、电压信号采集模块3、信号分析和显示终端4;在本实施例中,由于电压信号采集模块3和信号分析和显示终端4均采用现有技术产品,因此,在本实施例中就不再具体描述电压信号采集模块3和信号分析和显示终端4的具体构造以及工作原理。其中,本系统在实际应用的过程中,直流电流传感器1用于测量断路器分合闸线圈的电流,并输出对应的电压信号;交流电流传感器2用于测量断路器三相电流互感器二次回路的电流,并输出对应的电压信号;电压信号采集模块3用于采集该直流电流传感器1和交流电流传感器2所输出的电压信号,并对所述电压信号进行滤波和放大,并输出经调理的电压信号;信号分析和显示终端4,其与该电压信号采集模块3相连接,用于接收所述信号提取模块传输的电流波形信号(电压以电流波形的形式显示),并显示监测断路器的分合闸时间和断路器相间不同期时间。本在线检测系统通过利用交流滤波器断路器分合闸线圈的电流和断路器CT电流,录取其波形,以为后续分析计算出断路器的分合闸时间、断路器的相间合闸不同期时间、断路器的相间分闸不同期时间,通过对断路器的分合闸时间、断路器的相间合闸不同期时间、断路器的相间分闸不同期时间历次分析对比提供重要的基础,通过分析比对,即可判断出断路器的操作机构性能和断路器的绝缘性能,为断路器状态检修提供依据。具体地,分析计算出断路器的分合闸时间、断路器的相间合闸不同期时间、断路器的相间分闸不同期时间的过程为:(1)通过录取的断路器三相分合闸线圈的有电流时刻作为分合闸线圈带电的三相分闸命令起始时刻TfqA、TfqB、TfqC和三相合闸命令起始时刻ThqA、ThqB、ThqC。(2)通过录取的交流滤波器高压断路器三相CT电流,将断路器CT无电流时刻和有电流时刻作为断路器三相开断时刻TfkAˊ、TfkBˊ、TfkCˊ和断路器三相关合时刻ThgAˊ、ThgBˊ、ThgCˊ。(3)分别计算断路器三相的分闸命令起始时刻TfqA、TfqB、TfqC和断路器三相开断时刻TfkAˊ、TfkBˊ、TfkCˊ的时间差,即得到断路器的三相开断时间TfkA、TfkB、TfkC。(4)分别计算断路器三相的合闸命令起始时刻ThqA、ThqB、ThqC;和断路器三相关合时刻ThgAˊ、ThgBˊ、ThgCˊ的时间差,即得到断路器三相的开断时间ThgA、ThgB、ThgC。(5)通过对断路器分合闸时刻录取的断路器电流的波形进行计算分析,得出断路器的分合闸时刻的燃弧时间TfrA、TfrB、TfrC和ThrA、ThrB、ThrC。(6)断路器分闸时燃弧时间计算:重点采集在断路器开断过程完成为止这段时间的三相电流录波信号,对该信号采用三倍低通滤波器滤波之后进行数据拟合,预测其后的电流变化情况,然后与实际电流相比较求出触头始分时间点。假设从分闸命令到断路器电流为时间段,每相都有N个采样数据,使用最小二乘法对这N个数据进行数据拟合,解析式为:式中,Q代表整个表达式的极值;k代表抽样时刻,取值为k=1,2,…,N;yk代表实际录波电流采本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统,其特征在于,所述系统包括直流电流传感器、交流电流传感器、电压信号采集模块以及信号分析和显示终端;其中,所述直流电流传感器,其用于检测断路器分合闸线圈的电流信号,并输出对应的电压信号;所述交流电流传感器,其用于检测断路器回路中电流互感器的二次侧电流信号,并输出对应的电压信号;所述电压信号采集模块,其输入端分别和直流电流传感器以及交流电流传感器相连接,用于采集所述直流电流传感器和交流电流传感器输出的电压信号,并对电压信号进行滤波和放大,并输出调理后的电压信号;所述信号分析和显示终端,其与所述电压信号采集模块的输出端相连接,用于接收所述信号提取模块传输的电流波形信号,并显示监测断路器的分合闸时间和断路器相间不同期时间。

【技术特征摘要】
1.交流滤波器高压断路器分合闸时间在线监测系统,其特征在于,所述系统包括直流电流传感器、交流电流传感器、电压信号采集模块以及信号分析和显示终端;其中,所述直流电流传感器,其用于检测断路器分合闸线圈的电流信号,并输出对应的电压信号;所述交流电流传感器,其用于检测断路器回路中电流互感器的二次侧电流信号,并输出对应的电压信号;所述电压信号...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨洁民彭福琨王赢钟昆禹贺尧陈培龙温佐川程果
申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
类型:新型
国别省市:贵州,52

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