发变保护屏结构的制作方法

文档序号:12189796阅读:134来源:国知局

本实用新型涉及一种发变保护屏结构,具体涉及一种针对整个电站机组输出回路和主变压器回路的发变保护屏结构。



背景技术:

电力是现代化工业生产和生活不可或缺的动力能量,水力发电是电力工业的一个门类。公司各水电站的情况、设备、工艺数据集视频监控信息受到地域限制及通信服务普及程度不同的影响,无法全部实时反馈到公司总部,大多依靠定期向总部提交人工填写的纸质报表或电子报表方式进行管理,效率低下和准确性低,并且浪费时间和资源,为公司对各个水电站的统一管理造成了诸多不便。尤其是现场出现了设备故障或是生产环节出现问题时,公司总部也不能及时发现,存在严重的信息滞后、事故处理周期长等严重影响运营的问题。

为实现对公司所辖的各个水电站统一的生产运营管理以及实现无人值守,在各个公司总部即可实现掌握所有水电站的生产运营状况,提高公司信息化管理水平及对外展示窗口形象,降低生产运营成本,急需建立水电站远程监控管理系统。

针对整个电站机组回路提供完整的电气保护功能而设计具有控制屏的发变保护屏,本实用新型即在此基础之上进行研发设计。



技术实现要素:

针对上述现有技术中的不足之处,本实用新型旨在提供一种发变保护屏结构,其结构简单,针对整个电站机组输出回路和主变压器回路提供完整的电气保护,消除安全隐患,实用便捷。

为了实现上述目的,本实用新型的技术方案:一种发变保护屏结构,其包括有与整个水力发电站的机组输出回路和主变压器回路电性连接的CPU控制系统,该CPU控制系统上并联连接有用于对所述机组输出回路和主变压器回路提供电气保护的复合电压过电流保护电路、差动速断保护电路、比例差动保护电路、零序过压保护电路、过负荷保护电路、过电压保护电路、低电压保护电路、超频保护电路及低频保护电路。

进一步的,所述CPU控制系统上具有串行通信端口。

进一步的,所述CPU控制系统上连接有储存器。

本实用新型的有益效果:结构简单,通过CPU控制系统智能调配复合电压过电流保护电路、差动速断保护电路、比例差动保护电路、零序过压保护电路、过负荷保护电路、过电压保护电路、低电压保护电路、超频保护电路及低频保护电路等,针对整个电站机组输出回路和主变压器回路提供完整的电气保护,消除安全隐患,实用便捷。

附图说明

图1是本实用新型的原理示意框图。

具体实施方式

下面结合具体实施例及附图来进一步详细说明本实用新型。

一种如图1所述发变保护屏结构,其包括有与整个水力发电站的机组输出回路11和主变压器回路12电性连接的CPU控制系统10,该CPU控制系统10上并联连接有用于对机组输出回路11和主变压器回路12提供电气保护的复合电压过电流保护电路15、差动速断保护电路16、比例差动保护电路17、零序过压保护电路18、过负荷保护电路19、过电压保护电路20、低电压保护电路21、超频保护电路22及低频保护电路23。

本实用新型结构简单,通过CPU控制系统智能调配复合电压过电流保护电路15、差动速断保护电路16、比例差动保护电路17、零序过压保护电路18、过负荷保护电路19、过电压保护电路20、低电压保护电路21、超频保护电路22及低频保护电路23等,针对整个电站机组输出回路和主变压器回路提供完整的电气保护,消除安全隐患,实用便捷。

具体地,复合电压过电流保护电路15、差动速断保护电路16、比例差动保护电路17、零序过压保护电路18、过负荷保护电路19、过电压保护电路20、低电压保护电路21、超频保护电路22及低频保护电路23,以上单个电路结构本身均属于现有技术保护电路,在此各保护电路的功能及原理不进行一一阐述,本结构主要是通过CPU控制系统10整合各保护电路,以实现对整个水力发电站的机组输出回路和主变压器回路提供完整的电气保护,非常实用,且功能整合,易于统一管理及线路布局。

最后,CPU控制系统10上具有串行通信端口13,用于与外部设备或智能控制设备进行远程通信用,以实现后期的远程控制及通话;在CPU控制系统10上连接有储存器14,用于储存整个水力发电站的运行数据及整个保护屏的运作日志等数据,以便后续做到可查及维护。

以上对本实用新型实施例所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型实施例的原理以及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只适用于帮助理解本实用新型实施例的原理;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型实施例,在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

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