电压畸变的改善装置、方法及计算机可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:36792664 阅读:12 留言:0更新日期:2023-03-08 22:46
本发明专利技术提供了电压畸变的改善装置,包括:至少一个控制模块和一个指令输出模块。控制模块用于捕捉选相合闸开关于第i次分闸时短路变压器在低压侧的分闸电压相位角,将选相合闸开关于第i次分闸时短路变压器在低压侧的分闸电压相位角设定为选相合闸开关于第i+1次合闸时短路变压器在低压侧的合闸电压相位角及设定选相合闸开关的第i+1次合闸指令及第i+1次分闸指令;第i+1次分闸指令用于改善第i+2次合闸时产生的电压畸变;本发明专利技术还提供电压畸变的改善方法。基于上述方案,能解决高压侧选相合闸开关合闸带来的电压畸变。开关合闸带来的电压畸变。开关合闸带来的电压畸变。

【技术实现步骤摘要】
电压畸变的改善装置、方法及计算机可读存储介质


[0001]本专利技术涉及电器
,特别是一种电压畸变的改善装置、方法及计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]当采用高压侧选相合闸开关进行短路测试时,受短路变压器剩磁的影响试验电压波形往往会发生畸变,在标准IEC60947

1:2020 9.3.4.1.2C条款中有规定:当采用高压侧开关合闸时,试验站需要证明电压波形不会在短路变压器剩磁的影响下发生畸变。
[0003]为了覆盖低压电器产品测试电压范围,一般短路试验变高压侧抽头较多,即调节档位较多,比如短路变高压侧共有25档,如1所示,图中标出了第1档和第25档的连接方式。很显然,在第1档时串入了所有的高压绕组,随着档位的升高串入的绕组越少。根据公式式中U1‑
初级电压,f

电压频率,N1‑
绕组匝数,Φ
m

主磁通最大值,初级电压U1是相对不变的,当在低档位进行测试时,投入的线圈匝数N1较多,所以主磁通最大值Φ
m
会比较小,磁路不容易发生饱和。反之在高档位进行测试时,磁路容易发生饱和。所以从避免磁路饱和的角度出发,尽量在低档位进行测试。但有些测试参数,只能在高档位进行,这样就有可能出现磁通饱和而造成高压侧合闸带来的电压畸变问题。
[0004]因此,如何提供一种电压畸变的改善装置、方法及计算机可读存储介质,以解决现有技术高压侧合闸带来的电压畸变问题,已成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本专利技术提供了电压畸变的改善装置,其能够解决高压侧选相合闸开关合闸带来的电压畸变。
[0006]第一方面,本专利技术提供了电压畸变的改善装置,应用于电器产品的短路测试装置;所述短路测试装置包括与所述电器产品连接的短路变压器,与所述短路变压器连接的负载,与所述负载连接的选相合闸开关,与所述选相合闸开关连接的控制器,所述电压畸变的改善装置包括:至少一个控制模块,与所述短路变压器和所述控制器连接,用于捕捉所述选相合闸开关于第i次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角,将所述选相合闸开关于第i次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角设定为所述选相合闸开关于第i+1次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角及设定所述选相合闸开关的第i+1次合闸指令及第i+1次分闸指令;所述第i+1次分闸指令用于改善第i+2次合闸时产生的电压畸变;i为大于等于1的正整数;一个指令输出模块,与所述控制器连接,用于将第i+1次合闸指令和第i+1次分闸指令输出至所述控制器,以便所述控制器根据所述第i+1次合闸指令和所述选相合闸开关于第i+1次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角控制所述选相合闸开关的合闸,根据所述第i+1次分闸指令控制所述选相合闸开关的分闸。
[0007]在一种可能的实现方式中,所述第i+1次合闸指令为设定的第i+1次合闸时刻;所述第i+1次分闸指令为设定的第i+1次分闸时刻;所述第i+1次分闸时刻等于所述第i+1次合
闸时刻、测试时间及用于后续改善第i+2次合闸时产生的电压畸变的畸变改善时间之和;所述畸变改善时间等于所述选相合闸开关于第i+2次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角除以角速度;所述选相合闸开关于第i+2次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角为根据用户测试需求设置的合闸电压相位角。
[0008]在一种可能的实现方式中,所述控制模块还用于在初始改善阶段,根据所述选相合闸开关于第一次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角,设置所述选相合闸开关于第一次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角,并形成第一次合闸指令和第一次分闸指令,所述第一次合闸指令和所述第一次分闸指令通过所述指令输出模块输出至所述控制器,以便所述控制器控制所述选相合闸开关的初始合闸和初始分闸。
[0009]在一种可能的实现方式中,第一次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角等于第一次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角。
[0010]在一种可能的实现方式中,当第一次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角等于第一次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角时,所述短路变压器的瞬态偏磁与剩磁的极性相反;当所述选相合闸开关(22)于第i次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角设定为所述选相合闸开关于第i+1次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角时,所述短路变压器的瞬态偏磁与剩磁的极性相反。短路变压器的瞬态偏磁与剩磁的极性相反使得短路变压器21的合成磁通小于饱和磁通,可以改善电压畸变。
[0011]在一种可能的实现方式中,还包括:数据采集模块,设置于所述短路变压器的低压侧,且与所述控制模块连接,用于在所述选相合闸开关完成第一次分闸后,采集所述短路变压器的电压数据;所述选相合闸开关于第i次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角从所述电压数据中捕捉。数据采集模块可以实现分闸电压相位角的精确采集。
[0012]在一种可能的实现方式中,所述指令输出模块包括与所述控制模块连接的至少三个时序发生器及至少三个光电转换器。通过使用时序发送器可以精确控制时间精度。
[0013]在一种可能的实现方式中,每一个所述时序发生器与每一个所述光电转换器一一对应连接,以组成至少三条指令输出通道;所述指令输出通道包括启动指令输出通道、合闸指令输出通道及分闸指令输出通道;启动指令输出通道的由光电转换器的电信号接收端、光电转换器的光信号发送端及与光电转换器的光信号发送端连接的时序发生器的光信号接收端组成;所述合闸指令输出通道/所述分闸指令输出通道的由时序发生器的光信号发送端、与所述时序发生器的光信号发送端连接的光电转换器的光信号接收端及光电转换器的电信号发送端组成。启动指令输出通道、合闸指令输出通道及分闸指令输出通道的设置可以实现分合闸操作的精确控制。
[0014]本专利技术还提供了电压畸变的改善方法,其能够解决高压侧选相合闸开关合闸带来的电压畸变。
[0015]第二方面,本专利技术还提供了电压畸变的改善方法,应用于电器产品的短路测试装置;所述短路测试装置包括与所述电器产品连接的短路变压器,与所述短路变压器连接的负载,与所述负载连接的选相合闸开关,与所述选相合闸开关连接的控制器,所述电压畸变的改善方法包括:捕捉所述选相合闸开关于第i次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相位角;将所述选相合闸开关于第i次分闸时所述短路变压器在低压侧的分闸电压相
位角设定为所述选相合闸开关于第i+1次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角;设定所述选相合闸开关的第i+1次合闸指令及第i+1次分闸指令,以便所述控制器在接收到所述第i+1次合闸指令及所述第i+1次分闸指令,根据所述第i+1次合闸指令和所述选相合闸开关于第i+1次合闸时所述短路变压器在低压侧的合闸电压相位角控制所述选相合闸开关的合闸,根据所述第i+1次分闸指令控制本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.电压畸变的改善装置,应用于电器产品(1)的短路测试装置(2);所述短路测试装置(2)包括与所述电器产品(1)连接的短路变压器(21),与所述短路变压器(21)连接的负载(20),与所述负载(20)连接的选相合闸开关(22),与所述选相合闸开关(22)连接的控制器(23),其特征在于,所述电压畸变的改善装置包括:至少一个控制模块(31),与所述短路变压器(21)和所述控制器(23)连接,用于捕捉所述选相合闸开关(22)于第i次分闸时所述短路变压器(21)在低压侧的分闸电压相位角,将所述选相合闸开关(22)于第i次分闸时所述短路变压器(21)在低压侧的分闸电压相位角设定为所述选相合闸开关(22)于第i+1次合闸时所述短路变压器(21)在低压侧的合闸电压相位角及设定所述选相合闸开关(22)的第i+1次合闸指令及第i+1次分闸指令;所述第i+1次分闸指令用于改善第i+2次合闸时产生的电压畸变;i为大于等于1的正整数;一个指令输出模块(32),与所述控制器(23)连接,用于将第i+1次合闸指令和第i+1次分闸指令输出至所述控制器(23),以便所述控制器(23)根据所述第i+1次合闸指令和所述选相合闸开关(22)于第i+1次合闸时所述短路变压器(21)在低压侧的合闸电压相位角控制所述选相合闸开关(22)的合闸,根据所述第i+1次分闸指令控制所述选相合闸开关(22)的分闸。2.根据权利要求1所述的电压畸变的改善装置,其特征在于:所述第i+1次合闸指令为设定的第i+1次合闸时刻;所述第i+1次分闸指令为设定的第i+1次分闸时刻;所述第i+1次分闸时刻等于所述第i+1次合闸时刻、测试时间及用于后续改善第i+2次合闸时产生的电压畸变的畸变改善时间之和;所述畸变改善时间等于所述选相合闸开关(22)于第i+2次合闸时所述短路变压器(21)在低压侧的合闸电压相位角除以角速度;所述选相合闸开关(22)于第i+2次合闸时所述短路变压器(21)在低压侧的合闸电压相位角为根据用户测试需求设置的合闸电压相位角。3.根据权利要求1所述的电压畸变的改善装置,其特征在于:所述控制模块(31)还用于在初始改善阶段,根据所述选相合闸开关(22)于第一次合闸时所述短路变压器(21)在低压侧的合闸电压相位角,设置所述选相合闸开关(22)于第一次分闸时所述短路变压器(21)在低压侧的分闸电压相位角,并形成第一次合闸指令和第一次分闸指令,所述第一次合闸指令和所述第一次分闸指令通过所述指令输出模块(32)输出至所述控制器(23),以便所述控制器(23)控制所述选相合闸开关(22)的初始合闸和初始分闸。4.根据权利要求3所述的电压畸变的改善装置,其特征在于:第一次合闸时所述短路变压器(21)在低压侧的合闸电压相位角等于第一次分闸时所述短路变压器(21)在低压侧的分闸电压相位角。5.根据权利要求3所述的电压畸变的改善装置,其特征在于:当第一次合闸时所述短路变压器(21)在低压侧的合闸电压相位角等于第一次分闸时所述短路变压器(21)在低压侧的分闸电压相位角时,所述短路变压器(21)的瞬态偏磁与剩磁的极性相反;当所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:江虹杨祥
申请(专利权)人:苏州西门子电器有限公司
类型:发明
国别省市:

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