一种通信基站智能动态调压补偿方法及装置制造方法及图纸

技术编号:31755383 阅读:36 留言:0更新日期:2022-01-05 16:38
本发明专利技术公开了一种通信基站智能动态调压补偿方法及装置,包括下列步骤:在通信基站的供电电源侧、基站动态调压补偿装置输入侧和输出侧安装传感器,通过采集器实时同步采集其电压和电流数据,计算其电气运行参数;将从通信基站供电电源侧到通信基站负荷侧的三相四线制电能传输转换为单相两线电能传输;在基站增设动态调压补偿装置,动态调节基站的电压偏移和补偿无功功率;采用智能算法和控制技术,通过智能控制器及应用软件功能模块实时控制动态调压补偿装置。本发明专利技术具有数字化、智能化、性价比高、实用性强的特点,可以降损节能、提高供电可靠性和供电质量、提高通信服务质量、提高基站安全经济运行水平。基站安全经济运行水平。基站安全经济运行水平。

【技术实现步骤摘要】
一种通信基站智能动态调压补偿方法及装置


[0001]本专利技术涉及通信基站安全节能供电领域,更具体地说是一种通信基站智能动态调压补偿方法及装置。

技术介绍

[0002]现有的通信基站存量大、分布分散、站点多,单个通信基站自身功率消耗不大,但线路功率损耗大;普遍存在三相负荷不平衡,加重线路功率损耗,容易出现缺相故障,局部和时段性电能质量不合格,空调不能正常使用等问题。

技术实现思路

[0003]本专利技术提供一种通信基站智能动态调压补偿方法及装置,其原理是从通信基站的供电电源侧、基站动态调压补偿装置输入侧和输出侧的实时同步采集其电压和电流数据,智能控制器根据实时同步采集其电压和电流数据以及用户选定的应用需求,通过置入的应用软件功能模块进行计算和分析,并实时控制有载调压变压器、电力电子开关、接触器、电容器组、4G/5G远程数据传输,实现相应的应用软件功能。
[0004]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0005]一种通信基站智能动态调压补偿方法,包括下列步骤:
[0006]步骤一、在通信基站的供本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种通信基站智能动态调压补偿方法,其特征在于,包括下列步骤:步骤一、在通信基站的供电电源侧、基站动态调压补偿装置输入侧和输出侧安装传感器,通过采集器实时同步采集其电压和电流数据,计算其电气运行参数;步骤二、将从通信基站供电电源侧到通信基站负荷侧的三相四线制电能传输转换为单相两线电能传输;步骤三、在基站增设动态调压补偿装置,动态调节基站的电压偏移和补偿无功功率;步骤四、采用智能算法和控制技术,通过智能控制器及应用软件功能模块实时控制动态调压补偿装置,实现通信基站提高电压质量、提高油机发电保障率、提高空调正常使用率、避免三相负荷不平衡导致的缺相故障和电能损失、窃电和窃油智能识别功能。2.根据权利要求1所述的一种通信基站智能动态调压补偿方法,其特征在于,所述步骤一中的电气运行参数包括但不限于:频率、电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数。3.根据权利要求1所述的一种通信基站智能动态调压补偿方法,其特征在于,所述步骤一中:A.传感器包括电压互感器和电流互感器;0.4kV低压以及以下电压等级配电的电压互感器采用直接引接相应的电压信号,前置降压处理接入数据采集装置的电压模拟量输入端;0.4kV低压以及以下电压等级的电流互感器采用N/5变比的电流互感器,将负荷电流N安培转化为5安培后,接入数据采集装置的电流模拟量输入端;B.采集器采用符合通信行业数据采集的精度、采样频率要求,具有数据远程传输功能和北斗系统对时数据时标的电压和电流物理量实时、同步数据采集装置。4.根据权利要求1所述的一种通信基站智能动态调压补偿方法,其特征在于,所述步骤二中:A.通信基站供电电源为公用变压器:从三相公用变压器其中负荷最轻的两相取电,将三相四线制的四条线路的取电两相与另两条非取电两相线路两两并联,即:首端与首端,末端与末端并联连接在一起,连接单相两线电源的两端形成两线传输线路;B.通信基站供电电源为专用变压器:其中:

新建基站采用单相10kV/0.4kV专用变压器,变压器高压侧连接距离树枝等障碍物几何距离较远的10kV线路两相,变压器低压侧连接低压电缆线路的电源侧;

现有基站采用的三相10kV/0.4kV专用变压器,从变压器高压侧连接距离树枝等障碍物几何距离较远的10kV线路两相取电,变压器高压侧另一相与线路断开;变压器低压侧相应的两相连接低压电缆线路的电源侧;

障碍物较少、传输距离较长的10kV线路,相邻的10kV/0.4kV基站专用变压器的高压侧接入按AB

BC

CA相序依次循环接入,满足电网三相负荷平衡的要求。5.根据权利要求1所述的一种通信基站智能动态调压补偿方法,其特征在于,所述步骤四中:A.智能算法由电压偏移、无功补偿与调压变压器分接头的优化控制算法、供电电源智能识别算法、电能传输过程的窃电行为智能识别算法、油机发电状态智能识别与燃料消费分析算法构成;B.控制软件采用ARM嵌入式系统的操作系统和编程语言,结合数据采集、远程数据传输
和智能算法的功能和用户应用需求,编制而成应用程序功能模块;所述智能算法由电压偏移、无功补偿与调压变压器分接头的优化控制算法是综合考虑将调压变压器的输出电压偏移控制在额定电压的正负5%以内和功率因数大于0.95,选择调压变压器副方分接头的控制方法;所述供电电源智能识别算法采用电压变化和频率变化的特点,识别基站接入的电源是市电供电电源,还是油机发电电源;接入市电供电电源,电压大于280V,接入油机发电电源,电压小于250V;另外,接入油机发电电源的频率,一般不太稳定,随负荷的变化波动较大;接入市电供电电源的频率,一般比较稳定,随负荷的变化波动较小;电能传输过程的窃电行为智能识别...

【专利技术属性】
技术研发人员:李晓明
申请(专利权)人:广西珞桂节能环保研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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