一种智能型组合式变压器的制作方法

文档序号:12909418阅读:215来源:国知局

本实用新型涉及电力设备领域,尤其是一种智能型组合式变压器。



背景技术:

传统的组合式变压器,由主要的电力装置和机械结构构成,能够满足基本的供电使用需求,当维护人员需要对组合式变压器进行参数检测时,都只是利用传统的功能单一的机械电流表或电压表进行检测,并且需要维护人员在组合式变压器中手动进行检测,检测完成后,还需要维护人员手动记录组合式变压器中的大量的各种状态参数,因此使得维护人员对组合式变压器的检测工作不够便捷,检测任务繁重。并且,由于检测的过程复杂,因此维护人员只能每间隔一段时间才进行一次检测,并且往往在组合式变压器出现故障时,维护人员才能得知组合式变压器出现了问题,因此不利于维护人员对组合式变压器的实时监测。



技术实现要素:

为解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种智能型组合式变压器,该智能型组合式变压器中的各种状态参数均能够被实时进行检测,并且检测得到的各种状态参数能够统一上传到智能处理服务器进行分析及保存,从而时刻监测智能型组合式变压器的工作状态,降低维护人员的检测任务的繁重度,从而使得对智能型组合式变压器的检测工作简易方便,提高检测的效率。

本实用新型解决其问题所采用的技术方案是:

一种智能型组合式变压器,包括用于进行电源供电的配电主线路、用于实时对配电主线路中的电力器件进行状态参数检测的状态检测装置和用于对配电主线路中的电力器件的状态参数进行分析及保存的智能处理服务器,配电主线路包括用于提供主电源的供电主线路和用于把主电源分配给各个用户的供电子线路,供电主线路和供电子线路相连接,状态检测装置与智能处理服务器相连接。

进一步,供电主线路包括负荷开关、短路熔断开关、限流熔断开关、三相变压器、隔离开关、主线路断路器、熔断器式隔离开关、主线路第一电流互感器和电容器,负荷开关、短路熔断开关、限流熔断开关、三相变压器、隔离开关、主线路断路器、熔断器式隔离开关、主线路第一电流互感器和电容器依次相连。

进一步,隔离开关的输入端通过避雷器连接到参考地。

进一步,供电子线路为相互并联的多个线路,每个供电子线路均包括有子线路断路器和子线路电流互感器,子线路断路器和子线路电流互感器相连,子线路断路器的输入端连接于主线路断路器和熔断器式隔离开关的连接处,子线路电流互感器的输出端连接到用户。

进一步,状态检测装置包括用于检测温度的温度探测模块、用于检测电流值与电压值的电源检测模块和用于对供电主线路进行动态补偿及检测的动态补偿控制器;供电主线路还包括主线路第二电流互感器,主线路第二电流互感器的初次侧连接于主线路断路器和熔断器式隔离开关之间,主线路第二电流互感器的二次侧与动态补偿控制器相连接;温度探测模块靠近三相变压器;电源检测模块有多个,分别与主线路第二电流互感器、每一个子线路电流互感器和主线路第一电流互感器相连接;主线路断路器、温度探测模块、动态补偿控制器和每一个电源检测模块均通过485总线与智能处理服务器相连接。

本实用新型的有益效果是:一种智能型组合式变压器,配电主线路中的供电主线路,为智能型组合式变压器的主要构成部分,使得智能型组合式变压器能够实现配电的功能;配电主线路中的供电子线路,则完成了把智能型组合式变压器所提供的电源分配到用户,从而使得用户能够正常用电;状态检测装置能够实时检测智能型组合式变压器中主要电力器件的状态参数,从而能够判断智能型组合式变压器是否处于正常的工作状态;智能处理服务器能够接收由状态检测装置发送过来的各个状态参数,并且能够对各个状态参数进行分析及保存,从而能够根据这些状态参数判断智能型组合式变压器的工作状态,从而方便了维护人员对智能型组合式变压器的维护检测;因此,智能型组合式变压器中的各种状态参数均能够被实时进行检测,并且检测得到的各种状态参数能够统一上传到智能处理服务器进行分析及保存,从而时刻监测智能型组合式变压器的工作状态,降低维护人员的检测任务的繁重度,从而使得对智能型组合式变压器的检测工作简易方便,提高检测的效率。

附图说明

下面结合附图和实例对本实用新型作进一步说明。

图1是本实用新型智能型组合式变压器的电力接线图。

具体实施方式

参照图1,本实用新型的一种智能型组合式变压器,包括用于进行电源供电的配电主线路、用于实时对配电主线路中的电力器件进行状态参数检测的状态检测装置和用于对配电主线路中的电力器件的状态参数进行分析及保存的智能处理服务器6,配电主线路包括用于提供主电源的供电主线路1和用于把主电源分配给各个用户的供电子线路2,供电主线路1和供电子线路2相连接,状态检测装置与智能处理服务器6相连接。本实用新型的智能型组合式变压器,其在工作时的各种状态参数均能够被状态检测装置进行实时检测,并且检测得到的各种状态参数能够统一上传到智能处理服务器6进行分析及保存,从而时刻监测智能型组合式变压器的工作状态,降低维护人员的检测任务的繁重度,从而使得对智能型组合式变压器的检测工作简易方便,提高检测的效率。其中,配电主线路中的供电主线路1,为智能型组合式变压器的主要构成部分,使得智能型组合式变压器能够实现配电的功能;配电主线路中的供电子线路2,则完成了把智能型组合式变压器所提供的电源分配到用户,从而使得用户能够正常用电;状态检测装置能够实时检测智能型组合式变压器中主要电力器件的状态参数,从而能够判断智能型组合式变压器是否处于正常的工作状态;智能处理服务器6能够接收由状态检测装置发送过来的各个状态参数,并且能够对各个状态参数进行分析及保存,从而能够根据这些状态参数判断智能型组合式变压器的工作状态,从而方便了维护人员对智能型组合式变压器的维护检测。

其中,参照图1,供电主线路1包括负荷开关QF11、短路熔断开关FU11、限流熔断开关FU12、三相变压器11、隔离开关12、主线路断路器13、熔断器式隔离开关14、主线路第一电流互感器TA1和电容器15,负荷开关QF11、短路熔断开关FU11、限流熔断开关FU12、三相变压器11、隔离开关12、主线路断路器13、熔断器式隔离开关14、主线路第一电流互感器TA1和电容器15依次相连,隔离开关12的输入端通过避雷器16连接到参考地GND。负荷开关QF11为供电主线路1的主开关,最高能够承受20kV的电压冲击和630A的电流冲击,因此能够保证供电主线路1在接通时不会出现烧毁的情况。短路熔断开关FU11能够在供电主线路1出现短路时及时断开,限流熔断开关FU12能够在供电主线路1的传输电流超过额定值时及时断开,因此,短路熔断开关FU11和限流熔断开关FU12均能够保护供电主线路1,避免供电主线路1因为高电流而出现烧毁的情况。三相变压器11为高压转低压的必要器件,能够把高压电源转化成能够符合用户使用的低压电源。隔离开关12、主线路断路器13和熔断器式隔离开关14均能够起到保护供电主线路1的作用,当供电主线路1出现异常时,根据供电主线路1出现异常的位置的不同,把隔离开关12、主线路断路器13或者熔断器式隔离开关14进行关闭,从而断开供电主线路1的电源传输,防止供电主线路1被烧毁。电容器15能够实现负载的作用,当供电主线路1处于空载的情况下,电容器15用于作为负载,避免供电主线路1在空载状态中出现工作异常。避雷器16能够把极高的瞬间电压导通到参考地GND,防止过高的电压烧毁隔离开关12。

其中,参照图1,供电子线路2为相互并联的多个线路,每个供电子线路2均包括有子线路断路器21和子线路电流互感器TA3,子线路断路器21和子线路电流互感器TA3相连,子线路断路器21的输入端连接于主线路断路器13和熔断器式隔离开关14的连接处,子线路电流互感器TA3的输出端连接到用户。当供电子线路2出现供电异常时,子线路断路器21能够把供电子线路2断开,从而能够避免危险的发生。

其中,参照图1,状态检测装置包括用于检测温度的温度探测模块3、用于检测电流值与电压值的电源检测模块4和用于对供电主线路1进行动态补偿及检测的动态补偿控制器5;供电主线路1还包括主线路第二电流互感器TA2,主线路第二电流互感器TA2的初次侧连接于主线路断路器13和熔断器式隔离开关14之间,主线路第二电流互感器TA2的二次侧与动态补偿控制器5相连接;温度探测模块3靠近三相变压器11;电源检测模块4有多个,分别与主线路第二电流互感器TA2、每一个子线路电流互感器TA3和主线路第一电流互感器TA1相连接;主线路断路器13、温度探测模块3、动态补偿控制器5和每一个电源检测模块4均通过485总线与智能处理服务器6相连接。当智能型组合式变压器进行工作时,三相变压器11是主要的电源转换部件,因此会产生热量,当三相变压器11的温度值超过额定温度值时,说明三相变压器11处于异常工作状态,而温度探测模块3能够实时监测三相变压器11的温度值,并且该实时检测的温度值能够通过485总线传输至智能处理服务器6之中,从而使得维护人员能够随时关注三相变压器11的温度变化,当三相变压器11出现异常时能够及时进行维修。主线路第二电流互感器TA2、每一个子线路电流互感器TA3和主线路第一电流互感器TA1分别所处的位置的电流参数和电压参数,能够在电源检测模块4的作用下被实时进行检测,并且该电流参数和电压参数通过485总线从电源检测模块4传输到智能处理服务器6之中,而维护人员能够在智能处理服务器6之中实时了解主线路第二电流互感器TA2、每一个子线路电流互感器TA3和主线路第一电流互感器TA1分别所处的位置的电流情况和电压情况,因此能够对供电主线路1和供电子线路2实施相关的处理措施,以防止供电主线路1和供电子线路2出现工作异常的情况。动态补偿控制器5和主线路第二电流互感器TA2的二次侧相连接,因此动态补偿控制器5能够对供电主线路1动态地进行电流的补偿,从而稳定供电主线路1的正常工作。此外,动态补偿控制器5还通过485总线与智能处理服务器6相连接,因此,当供电主线路1出现系统故障、过补偿或者欠补偿等异常状态时,智能处理服务器6能够实时检测到由动态补偿控制器5发送过来的异常报警信息,从而使得维护人员能够及时对供电主线路1进行维修,从而为智能型组合式变压器的正常工作提供了保障。

以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1