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雙變比計量智能控制裝置及其控制方式的制作方法

文檔序號:9274175閱讀:941來源:國知局
雙變比計量智能控制裝置及其控制方式的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種雙變比計量智能控制裝置及其控制方式,用于使目前采用高電壓雙變比電流互感器的電度計量器實現(xiàn)大小變比自動切換以及單電度表計量,以提高計量精度。
【背景技術】
[0002]電力系統(tǒng)存在單位用戶負荷大小差別大的現(xiàn)象,尤其是農村春種秋收用電,冶煉行業(yè)、季節(jié)性開工行業(yè)等非連續(xù)生產運行的單位用戶(其電壓等級一般為10KV),這些單位用戶負荷大小差別,有的甚至超過10倍,這給電流互感器的配置造成很大困難。當線路電流在額定值的20%?120%時,電流互感器的精度較高,致使電度計量精度較高,超出此范圍則會計量失準。當線路負荷電流低于額定值的20%時,電流互感器勵磁電流小,造成計量的負向相對誤差增大,而且電流越小誤差越大,造成電量計量漏計;當線路電流大于額定值的120%時,電流互感器磁路飽和,造成計量的負向相對誤差增大,而且電流越大誤差越大,也造成電量計量漏計。
[0003]采用雙變比電流互感器是拓寬電流額定范圍,提高計量精度的理想解決方案,在大負荷運行時用大變比電流互感器計量,在小負荷運行時用小變比電流互感器計量,以實現(xiàn)分段計量,保障了從小電流到大電流的全量程計量精度,非常適于負荷變化大的用電用戶。然而,由于雙變比電流互感器在人工轉換變比時需要停電,手工接線操作,轉換速度慢,給雙變比電流互感器的推廣應用帶來了很大的困難,因此,采用微機自動控制的雙變比計量控制器成為必要。對于雙變比電流互感器,目前采用微機自動控制的雙變比計量控制器由于其控制方式的設計問題而不得不使用到兩個電度表,即大變比計量電度表與小變比計量電度表,以分別應對大變比運行狀態(tài)與小變比運行狀態(tài)時的電度計量,使用兩個電度表進行計量既不便于讀表也不利于自動抄表的實現(xiàn)。

【發(fā)明內容】

[0004]本發(fā)明要解決的技術問題是:提供一種雙變比計量智能控制裝置及其控制方式,以使目前采用高電壓雙變比電流互感器的電度計量器實現(xiàn)大小變比自動切換以及單電度表計量,以提高計量精度。
[0005]本發(fā)明解決其技術問題所采用的技術方案是:一種雙變比計量智能控制裝置,包括有2個或3個高電壓雙變比電流互感器、微機控制器,每個高電壓雙變比電流互感器均與一個單相變比控制線路電連接,所述的單相變比控制線路包括有檢測高電壓雙變比電流互感器高電壓側電流值的測量互感器、繼電器結點一、繼電器結點二、繼電器結點三、繼電器結點四及高精度計量型電流互感器,繼電器結點一接入高電壓雙變比電流互感器的高電壓偵懺路中,繼電器結點四接入高電壓雙變比電流互感器的低電壓側線路中,在高電壓雙變比電流互感器的變比接線點至其低電壓側接線端之間的線路中依次接入繼電器結點二、高精度計量型電流互感器一次側的一個接線端、高精度計量型電流互感器二次側的一個接線端以及繼電器結點三,同時,高精度計量型電流互感器一次側的另一個接線端、高精度計量型電流互感器二次側的另一個接線端分別與高電壓雙變比電流互感器高電壓側線路中的繼電器結點一的兩個接線端連接,所述每個單相變比控制線路中的測量互感器以及繼電器結點一、繼電器結點二、繼電器結點三、繼電器結點四的控制端均與微機控制器電連接,同時微機控制器帶有涌流濾波模塊;所述的高電壓雙變比電流互感器的大變比(圖2中高電壓雙變比電流互感器的P1-P3端的變比)為η: 5,小變比(圖2中高電壓雙變比電流互感器的Ρ1-Ρ2端的變比)為η/χ: 5,所述的高精度計量型電流互感器的變比為X: I。
[0006]上述雙變比計量智能控制裝置的計量控制方式為:令微機控制器通過測量互感器實時檢測高電壓雙變比電流互感器高電壓側的電流值并進行涌流濾波(防止頻繁進行狀態(tài)切換),若檢測到高電壓雙變比電流互感器高電壓側的電流值大于或等于高電壓雙變比電流互感器的小變比額定電流上限,則微機控制器令繼電器結點一與繼電器結點四同時閉合以投入大變比狀態(tài),且在閉合的瞬間繼電器結點二與繼電器結點三也都閉合(以確保高電壓雙變比電流互感器不開路),隨后繼電器結點二與繼電器結點三同時斷開以退出小變比狀態(tài)(同時也防止大變比電流流過高精度計量型電流互感器的二次側),此時,與該控制裝置連接的電度表將按η: 5的變比進行計量;若檢測到高電壓雙變比電流互感器高電壓偵_電流值小于高電壓雙變比電流互感器的小變比額定電流上限,則微機控制器令繼電器結點二與繼電器結點三同時閉合以投入小變比狀態(tài),且在閉合的瞬間繼電器結點一與繼電器結點四也都閉合(以確保高電壓雙變比電流互感器不開路),隨后繼電器結點一與繼電器結點四同時斷開以退出大變比狀態(tài)(同時也防止高精度計量型電流互感器的一次側與二次側之間發(fā)生短路),此時,與該控制裝置連接的電度表將仍然按照η: 5的變比進行計量,故而,通過采用該控制裝置,只需一個電度表即可針對高電壓雙變比電流互感器的不同變比狀態(tài)進行計量。
[0007]本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明能夠使目前采用高電壓雙變比電流互感器的電度計量器實現(xiàn)大小變比自動切換以及單電度表計量,以提高計量精度、便于讀表和自動抄表;變比自動切換過程僅需一臺微機控制器進行控制,結構簡單、實施成本低、控制過程穩(wěn)定;而且,當控制裝置進入大變比計量控制狀態(tài)時大變比電流信號直接輸出至電度表,不損失電流計量精度。
【附圖說明】
[0008]下面結合附圖和實施例對本發(fā)明作進一步說明。
[0009]圖1是本發(fā)明的雙變比計量智能控制裝置與三相四線電度表連接使用時的結構示意圖(箭頭表示信號傳輸方向)。
[0010]圖2是本發(fā)明的雙變比計量智能控制裝置中的一個單相變比控制線路的結構示意圖(同時畫出一個與之連接的高電壓雙變比電流互感器以及控制其作用的微機控制器,以使示意圖完整、明了 ;箭頭表示信號傳輸方向)。
[0011]圖中:1.高電壓雙變比電流互感器 2.微機控制器 3.單相變比控制線路3-1.測量互感器3-2.繼電器結點一 3-3.繼電器結點二 3-4.繼電器結點三3-5.繼電器結點四3-6.高精度計量型電流互感器4.三相四線電度表
【具體實施方式】
[0012]一種雙變比計量智能控制裝置,如圖1、圖2所示,其包括有2個或3個高電壓雙變比電流互感器1、微機控制器2,每個高電壓雙變比電流互感器I均與一個單相變比控制線路3電連接,單相變比控制線路3包括有檢測高電壓雙變比電流互感器I高電壓側電流值的測量互感器3-1、繼電器結點一 3-2、繼電器結點二 3-3、繼電器結點三3-4、繼電器結點四3-5及高精度計量型電流互感器3-6,繼電器結點一 3-2接入高電壓雙變比電流互感器I的高電壓側線路中,繼電器結點四3-5接入高電壓雙變比電流互感器I的低電壓側線路中,在高電壓雙變比電流互
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