智能检漏接地电阻保护装置制造方法及图纸

技术编号:8720155 阅读:200 留言:0更新日期:2013-05-17 21:36
本实用新型专利技术公开了一种智能检漏接地电阻保护装置,其包括有用于采集变压器中性点的零序电压和各馈出线的零序电流的信号采集装置、接收所采集的零序电压和零序电流并对其进行数据分析以判断出现故障的馈出线的至少一个下位机以及与该下位机进行通讯并用以显示漏电故障、零序电压、零序电流的上位机。本实用新型专利技术采用分散采集漏电信息、集中进行判别的集中式方法,选线的正确率达到100%,真正实现了选择性跳闸,可将事故的影响降低到最小。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术有关一种接地保护装置,特别是指一种用于煤矿的智能检漏接地电阻保护装置
技术介绍
漏电保护是保证煤矿安全供电的三大保护(过流保护、漏电保护和保护接地)之一,是防止人身触电的重要措施。煤矿井下低压馈电线上应装设带有漏电闭锁的检漏保护装置或有选择性的检漏保护装置,如果无此种装置必须装设自动切断漏电馈电线的检漏装置。煤矿企业的选煤厂等地面工业用电一般均采用三相三线制供电系统,额定电压为1140V或660V或127V,其变压器中性点经高阻接地或不接地。当发生漏电时,如果绝缘损坏,电动机等电气设备的外壳就会带电,若操作工人不慎触摸到带电体,随时可能发生人身触电伤亡事故;此时的人身触电电压等于系统的相电压,触电电流高达200mA以上,远大于安全电流。且目前的漏电保护装置当进行跳闸保护时,常会出现误判和拒动作的现象,选线准确率不高,不能有效及时切断故障电源,威胁到矿井及工人师傅的安全。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的主要目的在于提供一种选线正确率高且能对变压器中性线进行监控的智能检漏接地电阻保护装置。为达到上述目的,本技术提供一种智能检漏接地电阻保护装置,其包括有用于采集变压器中性点的零序电压和各馈出线的零序电流的信号采集装置、接收所采集的零序电压和零序电流并对其进行数据分析以判断出现故障的馈出线的至少一个下位机以及与该下位机进行通讯并用以显示漏电故障、零序电压、零序电流的上位机。所述信号采集装置包括有分别用于采集零序电压和零序电流的零序电压互感器和零序电流互感器。所述下位机包括有依次连接的能将零序电流信号和零序电压信号转换成可供DSP直接处理的电压信号的CT/PT信号调理单元、对该电压信号进行A/D转换并对转换后的数字信号处理以判断出现故障的馈出线的DSP运算处理单元和用以控制继电器吸合的继电器输出单元,所述信号采集装置将采样到的零序电压和零序电流直接送入该CT/PT信号调理单元,所述DSP运算处理单元与所述上位机之间通过RS-485总线进行通讯。所述CT/PT信号调理单元包括有信号隔离器、滤波器及信号调理器。每一所述下位机的DSP运算处理单元具有第一接线端子、第二接线端子及第三接线端子,各接线端子为RS485通讯接口,其中一个DSP运算处理单元的第一接线端子与所述上位机进行通讯,其余相邻两个DSP运算处理单元之间通过第三接线端子与第一接线端子连接,最末级的DSP运算处理单元的第三接线端子并接一个120欧姆的电阻。每一所述下位机的DSP运算处理单元具有第一接线端子、第二接线端子、第三接线端子及第四接线端子,各接线端子为RS485通讯接口,其中一个DSP运算处理单元的第一接线端子与所述上位机进行通讯,其余相邻两个DSP运算处理单元之间通过第四接线端子与第一接线端子连接,最末级的DSP运算处理单元的第四接线端子并接一个120欧姆的电阻。。本技术的智能检漏接地电阻保护装置与现有的煤矿各种开关里所使用的漏电保护装置有着根本性的不同,本技术采用分散采集漏电信息、集中进行判别的集散式方法,选线的正确率达到100%,真正实现了选择性跳闸,可将事故的影响降低到最小。同时,由于动作的快速性,当发生人身触电事故时,可保证达到30mA.s的安全参量,既能保护人身触电不致死亡,又能缩小停电范围,减少事故损失,是先进、可靠的安全保护装置。附图说明图1为本技术智能检漏接地电阻保护装置的原理框图。具体实施方式为便于对本技术的结构及达到的效果有进一步的了解,现结合附图并举较佳实施例详细说明如下。本技术的智能检漏接地电阻保护装置包括有上位机3、与上位机3进行通讯的至少一个下位机及与下位机连接的信号采集装置1,该信号采集装置I采集变压器中性点的零序电压和各馈出线的零序电流,该信号采集装置I将采集的零序电压和零序电流输送至下位机,该下位机对采集的信号进行处理并判断出是哪一路馈出线出现故障或干线出现故障并输出跳闸信号,同时在上位机3上显示漏电故障、零序电压、零序电流。上位机3可为液晶显示器,各下位机之间依序连接。本技术中的信号采集装置I包括有零序电压互感器和零序电流互感器,分别用于采集变压器中性点的零序电压和各馈出线的零序电流。如图1所示,本技术中的下位机包括有依次连接的 CT/PT (Current Transformer/Potential Transformer,电流互感/电压互感)信号调理单元20、DSP (Digital Signal Processing,数字信号处理)运算处理单元21和继电器输出单元22,信号采集装置I将采样到的零序电压和零序电流直接送入CT/PT信号调理单元20,DSP运算处理单元21与上位机3之间通过RS-485总线进行通讯,继电器输出单元22直接输出跳闸信号。CT/PT信号调理单元20、DSP运算处理单元21及继电器输出单元22插接于一母板上,该母板还插接有一为上述单元进行供电的电源板,该电源板提供外接的交流电源接口。CT/PT信号调理单元20的基本任务是将零序电流互感器和零序电压互感器采样得到的模拟的电流信号和电压信号转换成可供DSP直接处理的模拟电压信号,且进行必要的信号调理、放大等工作;DSP运算处理单元21主要负责将CT/PT信号调理单元传来的模拟电压信号进行A/D转换,对转换后的数字信号进行运算处理以判断出现故障的馈出线,并控制继电器输出单元22,并负责与上位机3进行通讯;该继电器输出单元22接收DSP运算处理单元21传来的信号以控制继电器的吸合。该CT/PT信号调理单元20还包括有信号隔离器200、滤波器201与信号调理器202 (如图1所示),能对信号进行隔离及滤波。本技术的接地电阻保护装置当控制28支路时DSP运算处理单元21具有第一接线端子、第二接线端子及第三接线端子,各接线端子为RS485通讯接口,其中一个DSP运算处理单元的第一接线端子与上位机3进行通讯,其余相邻两个DSP运算处理单元之间通过第三接线端子与第一接线端子连接,最末级的DSP运算处理单元的第三接线端子并接一个120欧姆的电阻。若本技术的接地电阻保护装置当控制56支路时DSP运算处理单元21具有第一接线端子、第二接线端子、第三接线端子及第四接线端子,各接线端子为RS485通讯接口,其中一个DSP运算处理单元的第一接线端子与上位机3进行通讯,其余相邻两个DSP运算处理单元之间通过第四接线端子与第一接线端子连接,最末级的DSP运算处理单元的第四接线端子并接一个120欧姆的电阻。通过安装在各分支路的零序电流互感器和中性线的零序电压采样装置,采样各分支路零序电流和变压器中性线零序电压后经过信号调理后,送入DSP运算处理单元21进行计算、判断后,输出给继电器输出端元22,并且进行报警。同时实时数据也通过串口总线送入10.4时液晶显示器,该上位机安装有相应的软件,实时显示各分支路零序电流和中性线零序电压,具备数据查询和故障查询功能,同时可以通过该软件,对下位机DSP运算处理单元的CPU进行数据的设定。本技术的接地电阻保护装置采用零序功率方向式原理和零序电流群体比幅比相原理综合判据对故障线路进行判断;当采用零序功率方向式原理进行判断时,通过零序电压互感器和电流互感器,下位机本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种智能检漏接地电阻保护装置,其特征在于,其包括有用于采集变压器中性点的零序电压和各馈出线的零序电流的信号采集装置、接收所采集的零序电压和零序电流并对其进行数据分析以判断出现故障的馈出线的至少一个下位机以及与该下位机进行通讯并用以显示漏电故障、零序电压、零序电流的上位机。

【技术特征摘要】
1.一种智能检漏接地电阻保护装置,其特征在于,其包括有用于采集变压器中性点的零序电压和各馈出线的零序电流的信号采集装置、接收所采集的零序电压和零序电流并对其进行数据分析以判断出现故障的馈出线的至少一个下位机以及与该下位机进行通讯并用以显示漏电故障、零序电压、零序电流的上位机。2.如权利要求1所述的智能检漏接地电阻保护装置,其特征在于,所述信号采集装置包括有分别用于采集零序电压和零序电流的零序电压互感器和零序电流互感器。3.如权利要求1所述的智能检漏接地电阻保护装置,其特征在于,所述下位机包括有依次连接的能将零序电流信号和零序电压信号转换成可供DSP直接处理的电压信号的CT/PT信号调理单元、对该电压信号进行A/D转换并对转换后的数字信号处理以判断出现故障的馈出线的DSP运算处理单元和用以控制继电器吸合的继电器输出单元,所述信号采集装置将采样到的零序电压和零序电流直接送入该CT/PT信号调理单元,所述DSP运算处理单元与所述上位机之间通过RS-485总线进行通讯。4...

【专利技术属性】
技术研发人员:成志宏王念彬张波闫立晶
申请(专利权)人:南京德和电气有限公司 北京矿能科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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