用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统的制作方法

文档序号:37264392发布日期:2024-03-12 20:46阅读:9来源:国知局
用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统的制作方法

本发明涉及低压进线投切,具体为用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统。


背景技术:

1、随着现代电力工业的发展和电网的建设改造,电幼系统的规模越来越大,结构越来越复杂,性能要求越来越高,备用电源自动投入装置的逻辑关系也越变复杂;在低压配电室中,根据用电负荷的不同,电源的进线方式可谓多样,概括起来可分为:单路进线和多路进线两种;但众所周知,不同的电源通过线路直接接在起会形成短路,其危害程度无法估计。

2、然而传统的集中式控制,需要根据监测数据的功能分别引线接出到外部的测控柜进行采集,并且采集数据种类较多,采集过程较为繁琐,易导致采集困难,接线繁杂,接线容易出错的问题。

3、因此,不满足现有的需求,对此我们提出了用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,通过对主备电源进线端及多路进线端进行监测,并将主备电源进线端和多路进线端与定值相对比;若任一相电压值小于定值,则判定当前进线端出现供电异常;经由进线投切模块对供电异常的进线端发出分闸指令,对备用电源进线端发出合闸指令,由此向供电异常的进线端供电;若供电异常的进线端已恢复正常,则断开备用电源进线端,恢复原有进线端进行供电;有效实现对低压交流多路进线进行数据采集,无需将引线接出到外部的测控柜进行采集,提高投切控制的精准性,解决了上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,包括:

3、集散采集单元,为一体式数据采集终端,用于对主备电源进线端、多路进线端及备用电源进线端的实时数据进行实时监测及投切;

4、plc主控制器,基于总线与集散采集单元进行连接,用于控制集散采集单元执行投切动作;

5、进线投切单元,基于集散采集单元所接收的投切动作为依据,由此自动控制备用电源进线端为主备电源进线端和多路进线端中故障端处进行供电。

6、进一步的,所述集散采集单元包括:

7、主备电压监测模块,基于电压传感器对主备电源进线端的电压信号进行实时监测,由此获得主备电源进线端的实时电压信号;

8、多路电压监测模块,基于电压传感器对多路进线端的电压信号进行实时监测,由此获得多路进线端的实时电压信号;

9、备用电压监测模块,基于电压传感器对备用电源进线端的电压信号进行实时监测,由此获得备用电源进线端的实时电压信号;

10、数据转换模块,基于数模转换器用于将主备电压信号、信号备用电压信号经由a/d转换为数值,由此将转换后的母线电压值以及多路电压值传输至预判单元进行线路供电状态预判。

11、进一步的,还包括电压预判单元,用于将主备电源进线端和多路进线端的实时数据与预先设定的定值进行比对,由此获得主备电源进线端和多路进线端的供电状态,并将所获得的主备电源进线端和多路进线端的供电状态传输至进线投切单元进行自动投切控制;

12、所述电压预判单元包括:

13、定值预设模块,用于预先设定出符合电压正常范围的定值,以作为判断主备电压是否处于正常范围的基准;

14、定值对比模块,用于将主备电源进线端和多路进线端的实时电压值分别与定值进行比对,由此分别获得主备电源进线端电压比对结果和多路进线端电压比对结果;

15、电压预判模块,基于主备电源进线端电压值和多路进线端电压值分别与定值的比对结果为依据,由此预判出主备电源进线端与多路进线端的供电状态,并将该预判状态基于无线传输模块传输至进线投切单元。

16、进一步的,所述进线投切单元包括:

17、状态接收模块,用于接收电压预判单元所传输的主备电源进线端与多路进线端的供电状态,并筛选出不符合电压正常范围的供电线路;

18、进线投切模块,用于对供电异常的进线端发出分闸指令,并对备用电源进线端发出合闸指令,由此向供电异常的进线端提供正常供电。

19、进一步的,所述主备电压监测模块包括:

20、母线电压监测模块,用于实时监测主备电源进线端的母线电压信号,并将母线电压信号传输至数据转换模块进行数据转换,由此获得主备电源进线端的母线电压值;

21、三相电压监测模块,用于实时监测主备电源进线端的三相电压信号,并将三相电压信号传输至数据转换模块进行数据转换,由此获得主备电源进线端的三相电压值。

22、进一步的,所述定值预设模块中预先设定出符合电压正常范围的定值,定值预设范围为:相电压标准值的-10%~+10%。

23、进一步的,所述电压预判模块包括:

24、延时确认模块,用于针对比对结果中显示供电异常的进线端进行二次电压检测,用以确认该相进线端是否长时间处于供电异常状态;

25、状态反馈模块,用于将延时确认模块的检测结果向电压预判模块及云端服务器进行反馈,并经由电压预判模块对该相进线端的供电状态进行预判。

26、进一步的,所述电压预判模块预判出主备电源进线端与多路进线端的供电状态,具体为:

27、基于主备电源进线端电压值和定值的比对结果以及多路进线端电压值和定值的比对结果为依据,若主备电源进线端电压值或多路进线端电压值中任意一相或多相的电压值小于定值,则判断为该相电压供电异常,并通过进线投切单元控制该相进行分闸,再控制备用电源进线端进行合闸,由此为该相电压进行供电。

28、进一步的,所述延时确认模块对供电异常的进线端进行二次电压检测后,若当前进线端已恢复正常供电,则判断当前进线端为短暂故障,并反馈至云端服务器进行预警;若当前进线端仍处于异常供电,则判断当前进线端为长期故障,并反馈至电压预判模块和云端服务器进行预判和通知。

29、进一步的,通过控制备用电源进线端为供电异常的进线端进行供电,运行一段时间后,若供电异常的进线端已恢复正常,则自动断开备用电源进线端,恢复原有进线端进行供电,由此使系统恢复原先运行方式。

30、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

31、本发明,通过对主备电源进线端及多路进线端进行实时监测,并将主备电源进线端和多路进线端分别与定值相对比;若其中任一相的电压值小于定值,则判定当前进线端出现供电异常;经由进线投切模块对供电异常的进线端发出分闸指令,对备用电源进线端发出合闸指令,由此向供电异常的进线端提供正常供电;并对备用电源进线端进行实时监测,以确保备用电源供电正常;在备用电源运行一段时间后,若供电异常的进线端已恢复正常,则自动断开备用电源进线端,恢复原有进线端进行供电,由此使系统恢复原先运行方式;通过上述对数据进行集散式采集,并结合plc主控制器对投切动作进行集中控制的方式,有效实现了对低压交流多路进线进行数据采集与投切控制,无需将引线接出到外部的测控柜进行采集,简化了采集的程序,提高了采集的效率及其投切控制的精准性。



技术特征:

1.用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:所述集散采集单元包括:

3.根据权利要求1所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:还包括:电压预判单元,用于将主备电源进线端和多路进线端的实时数据与预先设定的定值进行比对,由此获得主备电源进线端和多路进线端的供电状态,并将所获得的主备电源进线端和多路进线端的供电状态传输至进线投切单元进行自动投切控制;

4.根据权利要求1所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:所述进线投切单元包括:

5.根据权利要求2所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:所述主备电压监测模块包括:

6.根据权利要求3所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:所述定值预设模块中预先设定出符合电压正常范围的定值,定值预设范围为:相电压标准值的-10%~+10%。

7.根据权利要求3所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:所述电压预判模块包括:

8.根据权利要求3所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:所述电压预判模块预判出主备电源进线端与多路进线端的供电状态,具体为:

9.根据权利要求7所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:所述延时确认模块对供电异常的进线端进行二次电压检测后,若当前进线端已恢复正常供电,则判断当前进线端为短暂故障,并反馈至云端服务器进行预警;若当前进线端仍处于异常供电,则判断当前进线端为长期故障,并反馈至电压预判模块和云端服务器进行预判和通知。

10.根据权利要求8所述的用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,其特征在于:通过控制备用电源进线端为供电异常的进线端进行供电,运行一段时间后,若供电异常的进线端已恢复正常,则自动断开备用电源进线端,恢复原有进线端进行供电,由此使系统恢复原先运行方式。


技术总结
本发明公开了用于低压交流多路进线投切控制的模块化系统,属于低压进线投切技术领域。本发明解决了现有集控式采集困难,接线繁杂的问题,通过对主备电源进线端及多路进线端的数据进行集散式采集,并将所采集的多项数据与定值进行对比;PLC主控制器基于对比结果向集散采集单元发布投切指令,由此控制集散采集单元执行投切动作;而集散采集单元则操控所属的进线投切单元执行投切动作,由此对多路进线投切控;通过上述对数据进行集散式采集,并结合PLC主控制器对投切动作进行集中控制的方式,从而无需将引线接出到外部的测控柜进行采集,提高了投切控制的精准性。

技术研发人员:魏合宇,李伟杰,张坤强,刘伟,李志波,肖功科,魏合民,楚勤冲
受保护的技术使用者:北京国电光宇机电设备有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/11
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