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基于瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切系統(tǒng)及方法與流程

文檔序號:12066889閱讀:來源:國知局

技術(shù)特征:

1.基于瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切系統(tǒng),其特征在于:該系統(tǒng)主要包括DSP(1)、功率因數(shù)測試模塊(2)、鍵盤輸入模塊(3)、顯示模塊(4)、報警模塊(5)、通訊模塊(6)、投切觸發(fā)模塊(7)、同步投切控制模塊(8)、補償模塊(9)、中央監(jiān)控計算機(10)和電網(wǎng)(11);其中功率因數(shù)測試模塊(2)的測量端與電網(wǎng)(11)相連接,功率因數(shù)測試模塊(2)的信號輸出端與DSP(1)的信號輸入端相連接,鍵盤輸入模塊(3)的輸出端與DSP(1)的信號輸入端相連接,顯示模塊(4)的輸入端與DSP(1)的信號輸出端元相連接,報警模塊(5)的輸入端與DSP(1)的信號輸出端相連接,通訊模塊(6)的輸入端與DSP(1)的通訊輸出端相連接,通訊模塊(6)的輸出端與中央監(jiān)控計算機(10)相連接,投切觸發(fā)模塊(7)的信號輸入端與DSP(1)的信號輸出端相連接,同步投切控制模塊(8)的輸入端與投切觸發(fā)模塊(7)的輸出端相連接,補償模塊(9)的控制端與同步投切控制模塊(8)的輸出端相連接。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切系統(tǒng),其特征在于:功率因數(shù)測試模塊(2)主要包括電壓互感器(12)、電流互感器(13)、信號處理電路A(14)、信號處理電路B(15)、電能測試單元(16)、AVR單片機(17)和光電隔離單元(18),其中電壓互感器(12)、電流互感器(13)的測量端與電網(wǎng)(11)相連接,電壓互感器(12)的信號輸出端與信號處理單元A(14)的信號輸入端相連接,電流互感器(13)的信號輸出端與信號處理電路B(15)的信號輸入端相連接,信號處理電路A(14)、信號處理電路B(15)的信號輸出端與電能測試單元(16)的信號輸入端相連接,電能測試單元(16)的信號輸出端與AVR單片機(17)的信號出入端相連接,AVR單片機(17)的信號輸出端與光電隔離單元(18)的信號輸入端相連接,光電隔離單元(18) 的信號輸出端與DSP(1)的信號輸入端相連接。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切系統(tǒng),其特征在于:鍵盤輸入模塊(3)與DSP(1)的硬件連接電路由第一按鍵(19)、第二按鍵(20)、第三按鍵(21)、第四按鍵(22)、第一電阻(23)、第二電阻(24)、第三電阻(25)、第四電阻(26)及電源(27)組成,其中第一按鍵(19)的一端與電源(27)的地相連接,第一按鍵(19)的另一端與第一電阻(23)的一端及DSP(1)的信號輸入端相連接,第一電阻(23)的另一端與電源(27)的正級相連接,第二按鍵(20)的一端與電源(27)的地相連接,第二按鍵(20)的另一端與第二電阻(24)的一端及DSP(1)的信號輸入端相連接,第二電阻(24)的另一端與電源(27)的正級相連接,第三按鍵(21)的一端與電源(27)的地相連接,第三按鍵(21)的另一端與第三電阻(25)的一端及DSP(1)的信號輸入端相連接,第三電阻(25)的另一端與電源(27)的正級相連接,第四按鍵(22)的一端與電源(27)的地相連接,第四按鍵(22)的另一端與第四電阻(26)的一端及DSP(1)的信號輸入端相連接,第四電阻(26)的另一端與電源(27)的正級相連接。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切系統(tǒng),其特征在于:鍵盤輸入模塊(3)用于設(shè)置系統(tǒng)運行模式、功率因數(shù)、電壓和電流參數(shù),采用4*1的復用鍵盤,當鍵盤信號輸出,DSP1根據(jù)對應的I/O口狀態(tài)來識別按鍵,并執(zhí)行鍵盤輸入模塊(3)的指令。

5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的基于瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切系統(tǒng),其特征在于:功率因數(shù)測試模塊的測量端通過測量固定架設(shè)置在被測物上,傳感器固定架包括支撐盒(111)、上V形支撐卡、下V形支撐卡和調(diào)整螺桿(888);在支撐盒(111)的兩端設(shè)置有限位滑道(666),限位滑道(666)為沿支撐盒(111)長度方向設(shè)置的條形滑道;

上V形支撐卡包括上卡臂(333)和上隨動臂(333-1),上卡臂(333)和上隨動臂(333-1)通過扭簧連接形成V形結(jié)構(gòu);下V形支撐卡包括下卡臂(222)和下隨動臂(222-1),下卡臂(222)和下隨動臂(222-1)通過另一個扭簧(444)連接形成V形結(jié)構(gòu);兩個扭簧均套在移動滾筒上,移動滾筒的中心設(shè)置有滾動軸(555),滾動軸(555)的兩端伸進限位滑道(666)內(nèi)并在使用時沿限位滑道(666)移動;

上隨動臂(333-1)與下隨動臂(222-1)通過活動軸(777)活動連接,活動軸(777)連接帶有螺紋(999)的拉動桿(888),拉動桿(888)沿與限位滑道(666)垂直的方向穿過支撐盒(111)并通過螺紋(999)與支撐盒(111)螺紋配合;

在上卡臂(333)的上端設(shè)置有用于在橫向方向壓住傳感器的橫向固定壓片(000)。

6.利用權(quán)利要求1所述的基于瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切系統(tǒng)所實施的瞬態(tài)變量動態(tài)測量技術(shù)SVC同步投切方法,其特征在于:該方法過程如下:

(1)電壓與電流互感器實時采集電網(wǎng)電壓與電流信號,經(jīng)過信號處理單元后反饋給功率因數(shù)測試模塊;

(2)功率因數(shù)測試模塊采集電壓與電流曲線,根據(jù)電壓與電流波形的相角差計算電網(wǎng)的功率因數(shù);

(3)DSP采集功率因數(shù)測試模塊反饋的功率因數(shù)、電壓與電流信號,調(diào)用功率因數(shù)預設(shè)值,并進行比較;

(4)DSP根據(jù)功率因數(shù)偏差,計算需要投切容量,判斷補償裝置的投切方式;

(5)根據(jù)電壓、電流相角選擇合理的投切時刻,實現(xiàn)補償裝置的無涌流全自動投切。

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