一种线路故障点定位系统的制作方法

文档序号:14920645发布日期:2018-07-11 03:40阅读:170来源:国知局

本实用新型涉及电路故障检测技术领域,更具体地,涉及一种线路故障点定位系统。



背景技术:

传统的故障指示器是由故障传感器和读数仪表用电缆连接构成的简单装置,当故障传感器检测到故障电流的存在时,就会发报警信号,使得读数仪表上的LED灯亮来指示故障。配电线路每隔一段距离安装一个故障指示器,当单侧电源的线路上发生故障时,故障点至电源之间的故障指示器均能进行翻牌动作,工作人员无法通过检查故障指示器的动作情况来正确判断故障区间。



技术实现要素:

本实用新型为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷,提供一种线路故障点定位系统,通过对线路上不同位置的故障指示装置的动作次数进行检测,根据动作次数的不同发出不同的指示信号,从而精确的判断出故障区间,提高故障指示的精确性。

为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种线路故障点定位系统,其中,包括有设置在线路不同位置上的若干个故障指示装置,故障指示装置设有检测线路突变电流的检测模块,检测模块连接有记录检测模块动作次数的计数模块,计数模块连接有信号模块,信号模块连接有通信模块,通信模块用于与主站通信。

在线路不同位置上的若干个故障指示装置,当线路不同位置出现故障时,相应位置的故障指示装置进行动作,实现对故障的相应。当线路接入分布式电源时,当某个区间出现故障时,线路上的各个故障指示装置都会进行动作,无法实现对故障点的准确定位。本实用新型中,故障指示装置设有检测线路突变电流的检测模块,当线路出现故障而造成电流突变时,故障指示装置进行第一次动作。检测模块连接有记录检测模块动作次数的计数模块,计数模块对故障指示装置的动作次数进行计数。当故障指示装置复位后,线路上的重合闸装置检测到线路无电压,重合闸装置进行重合闸动作。由于第一次跳闸后,线路上的分布电源都与电网解列,如重合于故障线路,电网再次向故障点提供短路电流,线路上的分布电源不会再次向线路提供故障电流。此时故障指示器仍然能检测到故障点出现突变电流,故障指示装置再次动作,计数模块记录动作次数;故障点至分布式电源之间的故障指示装置检测不到故障突变电流,不再动作,计数模块记录动作次数不变。信号模块根据计数模块的记录次数发出不同的信号,实现故障区间和非故障区间的区分,从而实现对故障点的定位。

在一个实施方式中,定位系统设有状态转换模块和第一计时模块,状态转换模块与检测模块、计数模块、信号模块和第一计时模块连接,状态转换模块能够对检测模块或第一计数模块或信号模块或第一计时模块进行状态转换。

定位系统设有状态转换模块和计时模块,状态转换模块根据设定通过第一计时模块的计时控制各个模块进行复位,实现故障指示装置对下一次突变电流进行响应动作。

在一个实施方式中,信号模块设有第一信号模块和第二信号模块,第一信号模块和第二信号模块用于发送频率不同的闪烁信号。

信号模块通过发送不同的信号实现对故障区间和非故障区间之间的识别。本实用新型在线路出现短路故障时,通过一次重合闸动作便能够实现对故障区间和非故障区间之间的识别,故障区间和非故障区间之间的不同点在于故障指示装置的动作次数。因此信号模块设有第一信号模块和第二信号模块,第一信号模块和第二信号模块根据计数模块记录的故障指示装置的动作次数发出不同的信号,通过信号不同实现对故障区间和非故障区间的判断。

在一个实施方式中,检测模块设有电流检测装置,用于检测线路是否存在电流以及检测线路电流变化。

故障指示装置设有检测模块,检测模块需要检测到线路电流出现变化。检测模块设有电流检测装置,从而实现对线路是否存在电流的检测以及检测线路电流是否发生变化。

优选地,电流检测装置设有穿心式电流互感器、电流传感器、钳形电流表中任意一种或其任意组合。

优选地,故障指示系统设有报文模块,报文模块能够将各个故障指示系统的动作情况进行综合分析判断、发出综合报文,将停电范围及故障范围清晰展示。

检测完成后,故障指示系统通过报文模块将线路上各个故障指示装置的动作次数通过报表的形式进行展示,方便工作人员对故障区间和非故障区间的判断。

本实用新型与现有技术相比,解决了分布式电源向故障点注入短路电流造成误判断的问题,实现正确判断故障区域。同时通过设有的故障指示装置与重合闸装置的配合工作,能够在较短时间内实现对故障区间和非故障区间的判定,提高故障指示的效率,节约故障检测的时间。

附图说明

图1是本实用新型模块连接关系示意图。

图2是本实用新型线路故障点和非故障点示意图。

图3是本实用新型短路故障后故障指示装置信号示意图。

图4是本实用新型重合闸后故障指示装置信号示意图。

具体实施方式

附图仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制。

实施例1:

如图1所示,本实用新型提供一种线路故障点定位系统,包括有若干个故障指示装置,若干个故障指示装置分别设置在线路上的不同位置,线路连接有分布式电源。当线路出现短路故障时,故障指示装置通过检测模块1实现对线路突变电流的检测,判断线路出现短路故障。

如图1所示,故障指示装置设有检测线路突变电流的检测模块1,检测模块1通过检测线路线路中电流的变化,实现在线路出现故障时的判定。

如图1所示,故障指示装置在检测模块1检测到线路电流出现变化时动作一次,检测模块1连接有计数模块2,计数模块2对检测模块1动作次数进行累计计数。信号模块3根据计数模块2记录的检测模块1动作次数的不同发出不同的识别信号。信号模块3连接有通信模块4,通信模块4将信号模块3发出的识别信号发送到主站,在主站的工作人员通过不同的识别信号确认故障指示装置动作次数。

如图1所示,检测模块1设有状态转换模块11,状态转换模块11连接有第一计时模块12。检测模块1在检测到线路电流第一次发生变化后进行动作。检测模块1动作后,第一计时模块12进行计时T1,T1时间为0.5s-1.5s。计时完成后,状态转换模块11动作,实现检测模块1复位,为检测模块1对下一次故障情况进行相应做好准备。

故障指示系统设有与线路连接的重合闸装置,重合闸装置设有电压检测模块1和第二计时模块。当线路出现故障时,线路不存在电压,此时重合闸装置设有的电压检测模块1检测到线路不存在电压,第二计时模块进行计时T2。计时T2完成后,线路依然不存在电压时,重合闸装置对线路进行重合闸操作。若重合闸于故障线路,电网再次向故障点提供短路电流,线路上的分布电源不会再次向故障指示装置提供故障电流。此时故障点的故障指示装置再次动作,计数模块2再次进行计数,信号模块3根据计数模块2的计数次数发出不同信号,通过通信模块4将信号传输到主站。

故障点至分布式电源之间的故障指示装置检测不到故障突变电流,检测模块1不再动作,计数模块2计数次数不变。

如图1所示,本实施例中,信号模块3设有第一信号模块31和第二信号模块32。计数模块2计数一次时,信号模块3的第一信号模块31发出信号。当计数模块2计数两次时,信号模块3的第二信号模块32发出信号。在主站可以根据第一信号模块31和第二信号模块32发出的信号的不同,实现对故障点和非故障点的区分,从而精确的实现对故障点的定位,进而实现对故障区间和非故障区间的区分。

本实施例中,故障指示系统设有报文模块。报文模块能够将各个检测模块1的动作次数进行报表显示,供工作人员查看,从而方便工作人员对故障点和故障区间的确认。极大减轻配网调度员及监控员调度及监控压力,将调度员及监控员从海量数据中解放出来。

故障指示系统设有报文模块,报文模块能够将各个故障指示系统的动作情况进行综合分析判断、发出综合报文,将停电范围及故障范围清晰的展示。

本实施例中,第一计时模块12计时时间T1小于第二计时模块计时时间T2,从而保证在检测模块1复位后重合闸装置才进行重合闸动作。

重合闸动作后,第一计时模块12进行计时T3,T3时间为2-5小时,保证工作人员检修期间信号模块始终发出信号。T3时间到后,此时故障指示装置处于复位状态,信号模块复位,故障指示装置复位。

本实施例中,第一信号模块31和第二信号模块32的信号不同。第一信号模块31发出的信号为指示灯慢闪,第二信号模块32发出的信号为指示灯快闪。也可以第一信号模块31发出的信号为指示灯快闪,第二信号模块32发出的信号为指示灯慢闪。供工作人员对故障点和非故障点进行区分。

如图2所示,线路中A、B、C、D四个点设置有故障指示装置。其中故障点为B、C之间的K点,需要对K点进行定位。

如图3所示,发生短路故障时,A、B、C、D四个故障指示装置动作,计数模块2进行第一次计数,第一信号模块31发出信号。

如图4所示,重合闸装置动作后,变电站向线路再次供电,A、B点的故障指示装置再次动作,计数模块再次动作,此时第二信号模块发出信号。由于分布电源此时已经与线路解列,故障点K在B、C之间,C、D点的故障指示装置不动作,计数模块不动作,此时第一信号模块依然发出信号,根据第一信号模块、第二信号模块发出的信号不同,判断出故障区间为B、C点之间,实现对故障点K的定位。

本实用新型实际使用过程如下:

如图3所示,线路第一次出现故障时,计数模块2进行第一次计数,由于线路上故障指示装置均动作,此时不能判断故障区域。计数模块2第一次检测到故障突变电流,计数为1,信号模块3在计数模块2计数次数为1时控制第一信号模块31进行慢闪。故障指示装置A、B、C、D的计数模块2计数为1,信号模块3发出信号1指示灯慢闪。故障指示装置的通信模块4向主站发送计数次数、动作次数为1。

第一次动作后,第一计时模块12进行T1秒计时,T1秒后,状态转换模块11动作,实现检测模块11复位,为检测模块11对下一次故障情况进行相应做好准备。

如图4所示,第一次电流突变后,线路上的分布电源都与电网解列,重合闸装置检测到线路上没有电压,进行重合闸动作。如重合于故障线路,此时电网向故障点提供短路电流,线路上的分布电源不再向故障指示装置提供故障电流。故障指示装置第二次动作,故障指示装置A、B仍然能检测到故障突变电流,计数模块2计数为2,信号模块3控制第二信号模块32发出信号2,第二信号模块32进行快闪, A、B的指示灯快闪;故障点至分布式电源之间的故障指示装置检测不到故障突变电流,不再动作,故障指示装置C、D仍然计数为1,计数模块2计数次数为1,第一信号模块31慢闪;根据快闪与慢闪信息,对故障区域进行确定。

显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。

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