综合配电箱控制装置制造方法及图纸

技术编号:9051319 阅读:155 留言:0更新日期:2013-08-15 19:16
本实用新型专利技术公开了一种综合配电箱控制装置,其中,包括配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元、电流传感器、电压传感器、温度传感器和微处理器;所述电流传感器、电压传感器连接配变三相电流过负荷测控自动单元,温度传感器连接配变温度测控自动单元,配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元均连接微处理器。本实用新型专利技术实现台区设备不间断检测、配电变压器过流、过压、欠压报警、预防设备盗窃、设备起火报警、自动分析起火设备并实施自动灭火,将事故处理实现闭环管理。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种配电台区智能化综合控制报警装置,具体涉及一种综合配电箱控制装置
技术介绍
随着社会的发展,企业和居民用户对供电连续性、电压合格率提出提出更高的要求,对电力设备管理水平也提出了越来越高的要求。
技术实现思路
有鉴于此,本技术的目的在于提供一种综合配电箱控制装置,实现台区设备不间断检测、配电变压器过流、过压、欠压报警、预防设备盗窃、设备起火报警、自动分析起火设备并实施自动灭火,将事故处理实现闭环管理。本技术采用以下技术方案:一种综合配电箱控制装置,其中,包括配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元、电流传感器、电压传感器、温度传感器和微处理器;所述电流传感器、电压传感器连接配变三相电流过负荷测控自动单元,温度传感器连接配变温度测控自动单元,配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元均连接微处理器。作为优选,所述配变三相电流过负荷测控自动单元包括智能电流器、通电延时继电器、漏电保护器、主回路断路器、智能电流器开关、通电延时继电器开关、漏电保护器开关和保险电路;所述通电延时继电器连接智能电流器开关,通电延时继电器连接通电延时继电器开关,漏电保护器连接漏电保护器开关。作为优选,所述配变温度测控自动单元包括温度控制器、温升控制器、继电器、漏电保护器、主回路断路器、温度控制器开关、温升控制器开关、继电器开关、漏电保护器开关、报警电路和保险电路。本技术的有益效果是:本技术配电台区智能化综合报警装置由于具有台区设备管理智能化,实现台区设备不间断检测、配电变压器过流、过压、欠压报警、预防设备盗窃、设备起火报警、自动分析起火设备并实施自动灭火,将事故处理实现闭环管理。快速准确的检测台区变压器等设备的运行状态及事故点位置,处理方法及处理应做出的安全措施。提高农网台区安全生产水平,减少故障停电时间,提高供电可靠率和电能质量,降低设备烧毁和设备被盗窃现象发生。本技术利用无线网络平台技术处理供电所配电台区设备运行状态,实现“数据集中、处理实时、标准作业、业务综合、决策智能”的管理目标,给供电所提供第一手资料,为供电所能提供最佳 维修方案和处理时间,提高了台区安全生产水平,减少故障停电时间,提高供电可靠率和电能质量,降低设备烧毁及过负荷现象发生,彻底解决设备超负荷运行烧毁和设备被盗窃现象发生。安装时占用积小、稳定性高;制造工艺简单;特别是数据真实、准确、操作方便,在供电部门配电管理部室每一个电脑终端只要轻轻点击鼠标进入系统就可以实时监测台区运行状况,省时省力,工作效率高。附图说明图1是本技术配变二相电流过负荷测控自动单兀电路原理图;图2是本技术配变温度测控自动单元电路原理图;图3是本技术配变温度测控自动单元电路电气接线图。具体实施方式以下结合附图和实例对本技术作进一步描述:本技术包括配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元、电流传感器、电压传感器、温度传感器和微处理器;电流传感器、电压传感器连接配变三相电流过负荷测控自动单元,温度传感器连接配变温度测控自动单元,配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元均连接微处理器。如图1所示,配变三相电流过负荷测控自动单元包括智能电流器11、通电延时继电器12、漏电保护器13、主回路断路器14、智能电流器开关K11、通电延时继电器开关K12、漏电保护器开关K13和保险电路FU。通电延时继电器11连接智能电流器开关K11,通电延时继电器12连接通电延时继电器开关K12,漏电保护器3连接漏电保护器开关K13。L、N接在电源侧,且均在零序互感器同侧。主电源送电前,Kll闭合状态,K12、K13断开状态。主电源送电后,智能电流器11、通电延时继电器2启动,延时时间达到设定值T后,Κ12闭合,漏电保护器13启动,Κ13闭合,主回路断路器14启动吸合,主回路开始供电。正常运行中,Κ11、Κ12、Κ13闭合。漏电保护器13及其控制范围独立运行,漏电故障引起的保护动作不影响其他元器件正常运行。当某相电流超过预设限制值,智能电流器11输出断开信号,Kll断开,通电延时继电器12停运。Κ12断开,漏电保护器13停运,Κ13断开,主回路断路器14停运,主回路停止供电。瞬间负荷下降到0,低于预设启动值,智能电流器11输出闭合信号,Kll闭合,通电延时继电器12通电启动,延时开始,待延时时限到达后,Κ12闭合,漏电保护器13通电运行,Κ13闭合,主回路断路器14通电,主回路恢复供电。如图2、图3所示,配变温度测控自动单元包括温度控制器21、温升控制器22、继电器23、漏电保护器24、主回路断路器25、温度控制器开关Κ21、温升控制器开关Κ22、继电器开关Κ23、漏电保护器开关Κ24、报警电路和保险电路FU。L、N接在电源侧,且均在零序互感器同侧。主电源送电前,K22、K21、K24断开状态。主电源送电后,温度控制器21、温升控制器22同时启动,Κ22保持断开状态,Κ21闭合,漏电保护器24启动,Κ24闭合,主回路开始供电。正常运行中,Κ21、Κ23、Κ24闭合,温度控制器21、温升控制器22、漏电保护器24、主回路断路器25工作,Κ22断开,继电器23停电复位状态。当变压器上层油温上升到温控器设定上限值后,温度控制器21输出断开信号,Κ21断开,漏电保护器24停运,Κ24断开,主回路断路器25停运,主回路停止供电。当温度降到温控器设定下限值后,温度控制器21输出闭合信号,K21闭合,漏电保护器24启动,K24闭合,主回路断路器25启动,主回路恢复供电。当变压器温升值达到温升器设定上限值后,温升控制器22输出闭合信号,K22闭合,继电器23启动,K23断开,漏电保护器24停运,K24断开,主回路断路器25停运,主回路停止供电。当温升值降到温控仪设定下限值后,温升控制器22输出断开信号,K22断开,继电器23停运,K23闭合,漏电保护器24启动,K24闭合,主回路断路器25启动,主回路恢复供电。温度控制器21、温升控制器22同时工作,任何一个满足动作条件均可断开主回路,确保变压器安全运行。漏电故障引起的保护动作不影响其他元器件正常运行。最后说明的是,以上实施例仅用以说明本技术的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本技术的技术方案所做的其他修改或者等同替换,只要不脱离本技术技术方案的精神和 范围,均应涵盖在本技术的权利要求范围当中。权利要求1.一种综合配电箱控制装置,其特征在于:包括配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元、电流传感器、电压传感器、温度传感器和微处理器;所述电流传感器、电压传感器连接配变三相电流过负荷测控自动单元,温度传感器连接配变温度测控自动单元,配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元均连接微处理器。2.根据权利要求1所述的一种综合配电箱控制装置,其特征在于:所述配变三相电流过负荷测控自动单元包括智能电流器、通电延时继电器、漏电保护器、主回路断路器、智能电流器开关、通电延时继电器开关、漏电保护器开关和保险电路;所述通电延时继电器连接智能电流器开关,通电延时继电器连接通电延时继电器开关,漏电保护器连接漏电保护器开关。3.根据权利要求1或2所述的一种综本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种综合配电箱控制装置,其特征在于:包括配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元、电流传感器、电压传感器、温度传感器和微处理器;所述电流传感器、电压传感器连接配变三相电流过负荷测控自动单元,温度传感器连接配变温度测控自动单元,配变三相电流过负荷测控自动单元、配变温度测控自动单元均连接微处理器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:徐建峰
申请(专利权)人:夏邑县供电局
类型:实用新型
国别省市:

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