本实用新型专利技术涉及一种变电站电压无功管理装置;该装置含有信号采集单元和微机控制单元,信号采集单元含有高压侧的电压互感器和电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器,磁控电抗器并联在高压母线上,微机控制单元含有模拟量转换电路、处理器和脉冲触发输出电路;高压母线的A相、B相和C相上分别接有A相、B和C相FC滤波电容器支路,高压侧的电压互感器和电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器通过模拟量转换电路与处理器连接,处理器的脉冲输出端依次通过脉冲触发输出电路、直流励磁电路与磁控电抗器连接;本实用新型专利技术提供了一种可靠性高、响应速度快、能耗小的变电站电压无功管理装置。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种无功管理装置,特别涉及一种变电站电压无功管理装置。
技术介绍
无功管理装置适用于安装在无功负荷变化频繁的供电系统中,如风电、光伏电站、电弧炉、轧机、矿井提升机、电力机车、电焊机等含有大型无功冲击设备的企业高压供电系统中,无功管理装置广泛应用于电力行业、石化、冶金、水利、采矿、轻工、机械、汽车制造、造船、港口码头、市政、交通以及国防军工等国民经济的各个领域,现有无功管理装置的结构较复杂、体积较大、能耗较高,不能满足用户要求。(三)、
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是针对现有技术不足,提供一种可靠性高、响应速度快、能耗小的变电站电压无功管理装置。本技术的技术方案一种变电站电压无功管理装置,含有信号采集单元和微机控制单元,信号采集单元中含有高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器,磁控电抗器并联在高压母线上,微机控制单元含有模拟量转换电路、处理器(CPU)和脉冲触发输出电路;高压母线的A相、B相和C相上分别接有A相FC滤波电容器支路、B相FC滤波电容器支路和C相FC滤波电容器支路,高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器通过模拟量转换电路与处理器的电压/电流信号输入端连接,处理器的脉冲输出端通过脉冲触发输出电路与直流励磁电路的输入端连接,直流励磁电路的直流输出端与磁控电抗器的控制端连接。微机控制单元还含有信号驱动电路,A相FC滤波电容器支路由真空接触器的A相触点、电抗器的A相和电容器组的A相串联而成,B相FC滤波电容器支路由真空接触器的B相触点、电抗器的B相和电容器组的B相串联而成,C相FC滤波电容器支路由真空接触器的C相触点、电抗器的C相和电容器组的C相串联而成;处理器的接触器控制信号输出端通过信号驱动电路与真空接触器的线圈连接。述微机控制单兀还含有输入/输出接口,电容器组的故障信号输出端(即电容器组的放电线圈的两端)与电容器检测电路的输入端连接,电容器检测电路的输出端通过输入/输出接口与处理器的电容器检测信号输入端连接。处理器的控制信号输出端通过输入/输出接口与电容器开关柜中的断路器的控制端连接,磁控电抗器、A相FC滤波电容器支路、B相FC滤波电容器支路和C相FC滤波电容器支路通过电容器开关柜中的断路器接在高压母线上。处理器的控制信号输出端通过输入/输出接口与主变分接开关连接。主变分接开关是在低压侧的电压不合格的情况下调节主变用的。磁控电抗器为微型磁控电抗器。本技术的有益效果I.本技术采用FC滤波电容器支路和磁控电抗器进行变电站的无功补偿,采用处理器(CPU)对FC滤波电容器支路和磁控电抗器进行检测和控制;FC滤波电容器支路提供供电系统所需要的容性无功功率,同时还能达到谐波治理的目的,磁控电抗器用于平衡系统中由于负载的波动所产生的多余的容性无功功率,并能稳定负载冲击所产生的电压波动。本技术将微型磁控电抗器(小容量磁控电抗器)和FC滤波电容器支路有机组合在一起,达到了最优的无功补偿性能,解决了在小负荷情况下,磁控电抗器并联在电网中消耗较大能量的缺陷,有效节约能源,同时又继承了磁控电抗器有可靠性高、响应速度快、连续无级可调、占地小、免维护等优点。附图说明图I为变电站电压无功管理装置的电路原理框图。具体实施方式参见图I,图中,变电站电压无功管理装置含有信号采集单元I和微机控制单元2, 信号采集单元I中含有高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器,磁控电抗器并联在高压母线上,微机控制单元2含有模拟量转换电路、处理器(CPU)和脉冲触发输出电路;高压母线的A相、B相和C相上分别接有A相FC滤波电容器支路、B相FC滤波电容器支路和C相FC滤波电容器支路,高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器通过模拟量转换电路与处理器的电压/电流信号输入端连接,处理器的脉冲输出端通过脉冲触发输出电路与直流励磁电路的输入端连接,直流励磁电路的直流输出端与磁控电抗器的控制端连接。微机控制单元2还含有信号驱动电路,A相FC滤波电容器支路由真空接触器3的A相触点、电抗器4的A相和电容器组5的A相串联而成,B相FC滤波电容器支路由真空接触器3的B相触点、电抗器4的B相和电容器组5的B相串联而成,C相FC滤波电容器支路由真空接触器3的C相触点、电抗器4的C相和电容器组5的C相串联而成;处理器的接触器控制信号输出端通过信号驱动电路与真空接触器的线圈连接。述微机控制单兀2还含有输入/输出接口,电容器组5的故障信号输出端(即电容器组的放电线圈的两端)与电容器检测电路的输入端连接,电容器检测电路的输出端通过输入/输出接口与处理器的电容器检测信号输入端连接。处理器的控制信号输出端通过输入/输出接口与电容器开关柜中的断路器的控制端连接,磁控电抗器、A相FC滤波电容器支路、B相FC滤波电容器支路和C相FC滤波电容器支路通过电容器开关柜中的断路器接在高压母线上。处理器的控制信号输出端通过输入/输出接口与主变分接开关连接。主变分接开关是在低压侧的电压不合格的情况下调节主变用的。磁控电抗器为微型磁控电抗器。权利要求1.一种变电站电压无功管理装置,含有信号采集单元和微机控制单元,其特征是信号采集单元中含有高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器,磁控电抗器并联在高压母线上,微机控制单元含有模拟量转换电路、处理器和脉冲触发输出电路;高压母线的A相、B相和C相上分别接有A相FC滤波电容器支路、B相FC滤波电容器支路和C相FC滤波电容器支路,高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器通过模拟量转换电路与处理器的电压/电流信号输入端连接,处理器的脉冲输出端通过脉冲触发输出电路与直流励磁电路的输入端连接,直流励磁电路的直流输出端与磁控电抗器的控制端连接。2.根据权利要求I所述的变电站电压无功管理装置,其特征是所述微机控制单元还含有信号驱动电路,A相FC滤波电容器支路由真空接触器的A相触点、电抗器的A相和电容器组的A相串联而成,B相FC滤波电容器支路由真空接触器的B相触点、电抗器的B相和电容器组的B相串联而成,C相FC滤波电容器支路由真空接触器的C相触点、电抗器的C相和电容器组的C相串联而成;处理器的接触器控制信号输出端通过信号驱动电路与真空接触器的线圈连接。3.根据权利要求2所述的变电站电压无功管理装置,其特征是所述述微机控制单元还含有输入/输出接口,电容器组的故障信号输出端与电容器检测电路的输入端连接,电容器检测电路的输出端通过输入/输出接口与处理器的电容器检测信号输入端连接。4.根据权利要求I所述的变电站电压无功管理装置,其特征是所述微机控制单元还含有输入/输出接口,处理器的控制信号输出端通过输入/输出接口与电容器开关柜中的断路器的控制端连接,磁控电抗器、A相FC滤波电容器支路、B相FC滤波电容器支路和C相FC滤波电容器支路通过电容器开关柜中的断路器接在高压母线上。5.根据权利要求I所述的变电站电压无功管理装置,其特征是所述微机控制单元还含有输入/输出接本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种变电站电压无功管理装置,含有信号采集单元和微机控制单元,其特征是:信号采集单元中含有高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器,磁控电抗器并联在高压母线上,微机控制单元含有模拟量转换电路、处理器和脉冲触发输出电路;高压母线的A相、B相和C相上分别接有A相FC滤波电容器支路、B相FC滤波电容器支路和C相FC滤波电容器支路,高压侧的电压互感器、高压侧的电流互感器、低压侧的电流互感器和磁控电抗器上的电流互感器通过模拟量转换电路与处理器的电压/电流信号输入端连接,处理器的脉冲输出端通过脉冲触发输出电路与直流励磁电路的输入端连接,直流励磁电路的直流输出端与磁控电抗器的控制端连接。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:李晓刚,李申,李晓伟,李伟涛,李展,李虎,
申请(专利权)人:河南新月实业有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。