一种可通信的有载调容调压变压器控制装置的制造方法

文档序号:9379573阅读:568来源:国知局
一种可通信的有载调容调压变压器控制装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及有载调容调压变压器的配电领域,尤指一种可通信的有载调容调压变压器控制装置。
【背景技术】
[0002]农网配电变压器全年大部分时间处于轻载或空载状态下运行,年平均负载率偏低,配电变压器长期处于“大马拉小车”的状态。但在农忙季节时,用电负荷急剧增长,部分配电变压器短时过载情况严重。上述情况的发生,导致配电变压器损耗严重,造成了大量的电能浪费,同时严重影响了供电可靠率和受电端电压合格率。
[0003]有载调容变压器的应用能较好的解决“大马拉小车”和严重过载现象的发生。但针对解决因供电线路导线截面小、供电半径大等问题导致的“低电压”现象有一定的局限性,因此需要一种集有载调容、有载调压于一体的配电变压器,不但能达到有载调容变压器的效果,同时通过有载调压很好的解决“低电压”现象的发生。
[0004]传统的有载调容、有载调压控制装置均采用B⑶码显示,运行维护人员只能在现场查看有载调容、有载调压变压器当前的运行状态信息,仅能通过手动方式对控制装置进行设置,且无法进行历史数据查看与下载,而采用手动方式操作不方便,同时存在一定的安全隐患。

【发明内容】

[0005]为解决现有有载调容、调压控制装置信息交互不便的问题,本发明目的在于提供一种了一种有载调容调压变压器控制装置;通过可通信控制的方式,以解决上述问题;该控制装置主要特征包括:
[0006]处理单元、通信单元、电压采集单元、电流采集单元、状态监测单元;
[0007]所述通信单元、电压采集单元、电流采集单元、状态监测单元分别与所述处理单元相连接;
[0008]所述通信单元,与手持终端进行无线通信;
[0009]所述电压采集单元,采集有载调容调压变压器的输出电压数据信息并发送;
[0010]所述电流采集单元,采集所述有载调容调压变压器的负载电流数据信息并发送;
[0011]所述状态监测单元,监测所述有载调容调压变压器的容量档位与电压档位的运行状态,并向所述的处理单元发送运行状态信息;
[0012]所述处理单元,接收电压采集单元、电流采集单元与状态监测单元发送的数据信息,并将所述数据信息通过所述通信单元发送给手持终端。所述的有载调容调压变压器控制装置,其特征在于,还包括显示单元,与所述处理单元相连接,显示所述有载调容调压变压器的运行状态信息;
[0013]本发明一优选的实施例中还包括,该通信单元采用Zigbee方式通信。
[0014]本发明一优选的实施例中还包括设置单元,该设置单元与所述处理单元相连接,接收用户调容、调压的设置信息;
[0015]本发明一优选的实施例中还包括控制单元,该控制单元与所述处理单元相连接,将所述处理单元的控制指令传送给所述有载调容调压变压器;
[0016]本发明一优选的实施例中还包括接口单元,该接口单元与所述处理单元相连接,通过所述接口单元,将所述控制装置的电压、电流数据信息与运行状态信息传送给外部设备;
[0017]本发明一优选的实施例中还包括,该接口单元包括USB和/或RS232接口。
[0018]本发明的有益技术效果在于:通过本发明将有效解决现有配电台区“大马拉小车”和严重过载现象,始终保持变压器运行在最佳经济区间,同时有效解决因供电线路导线截面小、供电半径大等问题导致的“低电压”现象,大大提高了供电可靠率和受电端电压合格率。
【附图说明】
[0019]图1为本发明实施例一种可通信的有载调容调压变压器控制装置的结构示意图;
[0020]图2为本发明实施例一种可通信的有载调容调压变压器及控制装置的结构图;
[0021]图3为本发明实施例一种有载调容调压变压器控制装置电压模拟量采集的电路图;
[0022]图4为本发明实施例一种有载调容调压变压器控制装置的电流模拟量采集的电路图;
[0023]图5为本发明实施例控制装置状态监测单元的电路图;
[0024]图6为本发明实施例控制装置控制输出单元的电路图。
【具体实施方式】
[0025]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0026]如图1所示为本发明实施例一种可通信的有载调容调压变压器控制装置的结构示意图。
[0027]包括处理单元1015 ;通信单元1014 ;电压采集单元1011 ;电流采集单元1012 ;状态监测单元1013。
[0028]所述通信单元1014、电压采集单元1011、电流采集单元1012、状态监测单元1013分别与所述处理单元1015相连接;
[0029]所述通信单元1014,具体可利用Zigbee短距离、低功耗双向无线通信技术与手持终端进行无线通信,从而实现与所述电压采集单元1011、所述电流采集单元1012采集到的电压/电流数据信息之间的信息交互,并将有载调容调压变压器的运行状态信息传送至手持终端,便于维护人员查看、下载所述有载调容调压变压器运行的相关数据信息。
[0030]所述电压采集单元1011,采集所述有载调容调压变压器的输出电压数据信息;
[0031]所述电流采集单元1012,采集所述有载调容调压变压器的负载电流数据信息;
[0032]所述状态监测单元1013,监测所述有载调容调压变压器的运行状态信息,包括容量档位运行状态与电压档位运行状态,并向所述的处理单元1015发送所述的运行状态信息;
[0033]所述处理单元1015,通过所述电压采集单元1011、电流采集单元1012获取所述有载调容调压变压器三相电压值、电流值,还包括有载调容调压变压器的有功功率、无功功率、功率因数等信息。通过所述状态监测单元1013获取所述有载调容调压变压器的运行状态信息,通过所述通信单元1014将上述信息发送给手持终端。
[0034]所述手持终端,能够对有载调容调压变压器的运行数据进行查看和历史数据下载,克服了传统手动操作方式的局限性,并大大降低因手动操作所造成的安全隐患。
[0035]如图2所示为本发明实施例一种可通信的有载调容调压变压器及控制装置的结构图。
[0036]所述有载调容调压变压器20与所述控制装置10相连接,所述控制装置10包括电源模块101,核心模块102。
[0037]所述电源模块101包括,隔离单元1021,整流单元1022,滤波单元1023,DC输出单元 1024。
[0038]所述隔离单元1021与所述整流单元1022相连接,所述整流单元1022与所述滤波单元1023相连接,所述滤波单元1023与所述DC输出单元1024相连接。所述隔离单元1021与所述有载调容调压变压器20低压侧相连接,所述DC输出单元1024与所述核心模块102相连接。
[0039]所述核心模块102包括,处理单元1015,通信单元1014,控制设置单元1016,电压采集单元1011,电流采集单元1012,状态监测单元1013,控制输出单元1017,显示单元1018,接口单元 1019。
[0040]所述通信单元1014,控制设置单元1016,电
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