CN107677912A - 一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备及检测方法 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备及检测方法,所述检测设备包括隔离变压器、低压接触器、检测控制装置和负荷,其中,所述隔离变压器的输入端连接于低压380V台变出口,所述隔离变压器的高压侧的接线组别为三角形、且低压侧的接线组别为星型,所述隔离变压器的输出端连接三相四线***;本设备能在低压自动选相负荷平衡装置投入使用前,进行性能功能的检测,避免一些不合格产品投入使用,从而造成不必要的经济损失,避免采用传统的检测方式,从而避免影响供电企业的正常运转,防止操作人员采用传统现场检测方式而发生触电,保证操作人员的安全。

Description

一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备及检测方法
技术领域
本申请涉及一种检测设备技术领域,尤其涉及一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备及检测方法。
背景技术
目前,我国低压配电网基本都采用三相四线制配网方式,几乎所有的配变都存在三相不平衡的现象,且不平衡现象接近百分之百,严重影响了电能的正常供应,从而低压自动选相负荷平衡装置在电网中大规模应用,以对三相不平衡现象进行调节。
目前,投入使用的低压自动选相负荷平衡装置中存在一些装置的三项不平衡调节效果达不到检测人员要求、精度较差以及故障率较高等问题,给电网企业造成诸多经济损失。由于自动选相平衡装置在现场安装投运时,通常需要进行自动选相平衡装置的性能、功能和***测试,而在对自动选相平衡装置进行测试时则需要在停电情况下进行,通过人工进行测试,这样就会大大增加供电企业的停电户数,影响供电企业的正常运转;如果带电测试的话,操作人员将会存在触电风险,对人身安全起不到应有的保障。
因此,亟需发明一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备,以在低压自动选相负荷平衡装置投入使用前,便可实现对装置的性能、功能和***进行测试。
发明内容
本申请提供了一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备及检测方法,以解决低压自动选相负荷平衡装置的检测问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了如下技术方案:
本发明实施例提供了一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备,用于测试低压自动选相负荷平衡装置,所述低压自动选相负荷平衡装置包括选相控制器和相线切换开关箱,选相控制器与相线切换开关箱电连接,其特征在于,所述检测设备包括隔离变压器、低压接触器、检测控制装置和负荷,其中,
所述隔离变压器的输入端连接于低压380V台变出口,所述隔离变压器的高压侧的接线组别为三角形、且低压侧的接线组别为星型,所述隔离变压器的输出端连接三相四线***;
所述低压接触器的三个触头的一端分别并联接入三相四线***的三相线路中,所述三个触头的另一端分别与相线切换开关箱电连接,所述相线切换开关箱一端与三相四线***的零线电连接,所述相线切换开关的负载端串联所述负荷;
所述检测控制装置分别与所述低压接触器、相线切换开关箱和选相控制器电连接。
优选的,所述检测控制装置包括接触器控制模块、控制器控制模块、计算分析模块、开关箱控制模块和功能性能检测控制模块,其中,
所述功能性能检测控制模块分别与所述控制器控制模块、计算分析模块和开关箱控制模块电连接,所述计算分析模块与所述接触器控制模块电连接;
所述接触器控制模块电连接至所述低压接触器,所述控制器控制模块电连接至所述选相控制器,所述开关箱控制模块电连接至所述相线切换开关箱。
优选的,所述负荷为无功负荷,所述无功负荷由电容器和电抗器组成。
一种检测低压自动选相负荷平衡装置的方法,应用于低压自动选相负荷平衡装置的检测设备,其中,低压自动选相负荷平衡装置包括电连接的选相控制器和相线切换开关箱,所述检测设备包括隔离变压器、低压接触器、检测控制装置和负荷,其特征在于,所述方法包括:
检测控制装置接收检测人员发送的选相类型控制指令,并将所述选相类型控制指令发送至选相控制器,以使所述选相控制器根据控制指令的类型控制所述相线切换开关箱选择自动模式选相控制或手动模式选相控制;
若所述选相类型控制指令为手动选相控制指令,所述选相控制器控制所述相线切换开关箱闭锁,并判断所述相线切换开关箱是否动作;
若所述相线切换开关箱动作,确定所述低压自动选相负荷平衡装置不合格;
若所述相线切换开关箱不动作,检测控制装置接收检测人员发送的三相电流不平衡度阈值和预设三相电流不平衡度值,由所述检测控制装置根据所述预设三相电流不平衡度值控制所述低压接触器相应的触头闭合,以使三相线路中其中一路相线接入负荷;
所述相线切换开关箱根据接入的电流值由检测人员进行不平衡度调节,并将手动调节后的三相电流不平衡度值通过选相控制器发送至检测控制装置;
所述检测控制装置根据所述手动调节后的三相电流不平衡度值与所述三相电流不平衡度阈值,判断所述低压自动选相负荷平衡装置是否合格;
若所述选相类型控制指令为自动选相控制指令,所述检测控制装置接收来自相线切换开关箱反馈的三相电流不平衡度值;
检测控制装置根据所述反馈的三相电流不平衡度值控制相线切换开关箱动作,由相线切换开关箱自动对三相电流进行不平衡度调节,且将自动调节后的三相电流不平衡度值通过所述选相控制器发送给检测控制装置;
检测控制装置接收所述自动调节后的三相电流不平衡度值,并根据所述自动调节后的三相电流不平衡度值与三相电流不平衡度阈值,判断所述低压自动选相负荷平衡装置是否合格。
优选的,所述判断所述低压自动选相负荷平衡装置是否合格,包括:
判断所述手动调节后的三相电流不平衡度值是否小于所述三相电流不平衡度阈值;
若所述手动调节后的三相电流不平衡度值或自动调节后的三相电流不平衡度值小于所述三相电流不平衡度阈值,则确定被检测的低压自动选相负荷平衡装置合格;否则,不合格。
优选的,所述检测控制装置包括接触器控制模块、控制器控制模块、计算分析模块、开关箱控制模块和功能性能检测控制模块,其中,所述检测控制装置接收检测人员发送的预设三相电流不平衡度值,由所述检测控制装置根据所述预设三相电流不平衡度值控制所述低压接触器相应的触头闭合,包括:
功能性能检测控制模块接收检测人员发送的预设三相电流不平衡度值,并将所述预设三相电流不平衡度值转发给计算分析模块;
计算分析模块根据所述预设三相电流不平衡度值生成接触器控制信号,并发送给所述接触器控制模块;
所述接触器控制模块根据所述接触器控制信号生成接触器控制指令,并发送给所述低压接触器,以使所述低压接触器控制相应的触头闭合。
优选的,所述计算分析模块根据所述预设三相电流不平衡度值生成接触器控制信号,包括:
三相电流的不平衡度值为最大相电流值与最小相电流值的差与最大相电流值的比;
所述负荷接入相线后,对应相线内有固定的电流值,所述计算分析模块经过计算确定最大相电流值和最小相电流值,从而确定最大相和最小相所要接入的负荷,最大相默认为A相线,最小相默认为B相线或C相线,所述低压接触器与A、B或C相线串接的触头闭合则负荷接入相应的相线内,所述计算分析模块生成接触器控制信号。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:本设备能通过检测控制装置设置三相电流不平衡度阈值和预设三相电流不平衡度值,并通过检测控制装置控制各个低压接触器动作,调节三相接入负荷,以将三相电流不平衡度值调节到预设三相电流不平衡度值,然后通过检测控制装置发送选相类型控制指令给选相控制器,以实现相线切换开关箱的手动模式调节或自动模式调节的选择,手动调节或自动调节后的三相不平衡度值会通过选相控制器反馈给检测控制装置,与设定好的三相电流不平衡度阈值进行比对,如果小于三相电流不平衡度阈值,则低压自动选相负荷平衡装置的不平衡度调节功能合格,否则,不合格,本设备能在低压自动选相负荷平衡装置投入使用前,进行性能功能的检测,避免一些不合格产品投入使用,从而造成不必要的经济损失,避免采用传统的检测方式,从而避免影响供电企业的正常运转,防止操作人员采用传统方式而发生触电,保证操作人员的安全。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请提供的一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备的结构示意图;
图2为本申请提供的一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备的试验流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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,所描述的实施例仅仅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,都应当属于本发明保护的范围。
参见图1,图1为本申请提供的一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备的结构示意图,本设备包括隔离变压器、低压接触器、检测控制装置和负荷,设备的隔离变压器的输入端连接于低压380V台变出口,隔离变压器的高压侧的接线组别为三角形、且低压侧的接线组别为星型,隔离变压器能隔离高压,从而对设备的各模块实现保护,隔离变压器的输出端连接三相四线***。
低压接触器的三个触头的一端分别并联接入三相四线***的三相线路中,三个触头的另一端分别与相线切换开关箱电连接,相线切换开关箱一端与三相四线***的零线电连接,相线切换开关的负载端串联负荷;闭合低压接触器三个触头中的一个,则可将负荷接入与相应触头串接的对应相线,便于实现对预设三相电流不平衡度的调节。
检测控制装置包括接触器控制模块、控制器控制模块、计算分析模块、开关箱控制模块和功能性能检测控制模块,功能性能检测控制模块分别与所述控制器控制模块、计算分析模块和开关箱控制模块电连接,计算分析模块与接触器控制模块电连接;接触器控制模块电连接至低压接触器,控制器控制模块电连接至选相控制器,开关箱控制模块电连接至相线切换开关箱。
负荷为无功负荷,无功负荷由电容器和电抗器组成,无功负荷不做功。
参见图2,图2为本申请提供的一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备的***试验流程图,将低压自动选相负荷平衡装置接入检测设备。
S101:输入手动选相控制指令。
功能性能检测控制模块接收检测人员发送的手动选相控制指令,并将手动选相控制指令通过控制器控制模块发送至选相控制器,选相控制器控制相线切换开关箱自动调节模式闭锁。
S102:被测装置是否动作。
判断相线切换开关箱是否动作,若相线切换开关箱动作,则确定选相控制器与相线切换开关箱的通训异常,选相控制器无法将自动调节模式闭锁的指令传递给相线切换开关箱,则被测低压自动选相负荷平衡装置不合格。
S103:设置三相电流不平衡度阈值为20%。
若相线切换开关箱不动作,功能性能检测控制装置接收检测人员发送的三相电流不平衡度阈值,三相电流不平衡度阈值设定为20%,三相电流不平衡度阈值用于判定被测低压自动选相负荷平衡装置是否合格。
S104:输入预设三相电流不平衡度为大于20%小于100%的任意值。
功能性能检测控制模块接收检测人员预设三相不平衡度值,预设三相不平衡度值可设定为大于20%的小于100%的任意值,由检测控制装置根据预设三相电流不平衡度值控制低压接触器相应的触头闭合,以使三相线路中其中一路相线接入负荷;
S105:不平衡度分析计算。
功能性能检测控制模块将预设三相电流不平衡度值转发给计算分析模块,计算分析模块根据预设的三相电流不平衡度值计算后生成接触器控制信号;
三相电流的不平衡度值为最大相电流值与最小相电流值的差与最大相电流值的比,负荷通过低压接触器的某个触头接入相应的相线后,对应的相线内产生固定的电流值,计算分析模块经过计算确定最大相电流值和最小相电流值,从而确定最大相和最小相要接入的负荷,最大相默认为A相线,最小相默认为B相线或C相线,低压接触器与A、B或C相线串接的触头闭合,则负荷接入相应的相线内,计算分析模块据此生成接触器控制信号。
S106:接触器控制模块接收计算分析模块发送的接触器控制信号。
S107:低压接触器接收接触器控制模块的控制指令。
低压接触器接收控制指令后,相应的触头闭合,使三相线路中其中一路相线接入负荷,将三相电流不平衡度调节到预设三相电流不平衡度值。
S108:负荷调整结果返回功能性能检测控制模块。
选相控制器通过相线切换开关箱读取调节后的三相电流不平衡度值,并通过控制器控制模块反馈给功能性能检测控制模块。
S109:检测人员进行手动模式调节。
在流程S101中,被测低压自动选相负荷平衡装置的自动调节模式已经闭锁,检测检测人员可通过手动调节相线切换开关箱,以对预设三相电流不平衡度进行调节。
S110:输入自动选相控制指令。
功能性能检测控制模块接收检测人员发送的自动选相控制指令,并通过控制器控制模块将自动选相控制指令发送给选相控制器,选相控制器控制相线切换开关箱的手动调节模式闭锁。选相控制器接收相线切换开关箱反馈的三相电流不平衡度值,并将三相电流不平衡度值通过控制器控制模块反馈给功能性能检测控制模块。
S111:被测装置动作。
功能性能检测控制模块根据反馈的三相电流不平衡度值通过开关箱控制模块控制相线切换开关箱动作,由相线切换开关箱自动对三相电流不平衡度进行调节。
S112:动作结果返回功能性能检测控制模块。
选相控制器会分别读取手动调节和自动调节后的三相电流不平衡度值,并通过控制器控制模块,将调节后的三相电流不平衡度值反馈给功能性能检测控制模块。
S113:判断动作结果是否小于三相电流不平衡度阈值20%。
判断手动调节后的三相电流不平衡度值或自动调节后的三相电流不平衡度值是否小于三相电流不平衡度阈值;
若手动调节后的三相电流不平衡度值或自动调节后的三相电流不平衡度值小于三相电流不平衡度阈值,则确定被检测的低压自动选相负荷平衡装置合格;否则,不合格。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (7)

1.一种低压自动选相负荷平衡装置的检测设备,用于测试低压自动选相负荷平衡装置,所述低压自动选相负荷平衡装置包括选相控制器和相线切换开关箱,选相控制器与相线切换开关箱电连接,其特征在于,所述检测设备包括隔离变压器、低压接触器、检测控制装置和负荷,其中,
所述隔离变压器的输入端连接于低压380V台变出口,所述隔离变压器的高压侧的接线组别为三角形、且低压侧的接线组别为星型,所述隔离变压器的输出端连接三相四线***;
所述低压接触器的三个触头的一端分别并联接入三相四线***的三相线路中,所述三个触头的另一端分别与相线切换开关箱电连接,所述相线切换开关箱一端与三相四线***的零线电连接,所述相线切换开关的负载端串联所述负荷;
所述检测控制装置分别与所述低压接触器、相线切换开关箱和选相控制器电连接。
2.根据权利要求1所述的检测设备,其特征在于,所述检测控制装置包括接触器控制模块、控制器控制模块、计算分析模块、开关箱控制模块和功能性能检测控制模块,其中,
所述功能性能检测控制模块分别与所述控制器控制模块、计算分析模块和开关箱控制模块电连接,所述计算分析模块与所述接触器控制模块电连接;
所述接触器控制模块电连接至所述低压接触器,所述控制器控制模块电连接至所述选相控制器,所述开关箱控制模块电连接至所述相线切换开关箱。
3.根据权利要求1所述的检测设备,其特征在于,所述负荷为无功负荷,所述无功负荷由电容器和电抗器组成。
4.一种检测低压自动选相负荷平衡装置的方法,应用于低压自动选相负荷平衡装置的检测设备,其中,低压自动选相负荷平衡装置包括电连接的选相控制器和相线切换开关箱,所述检测设备包括隔离变压器、低压接触器、检测控制装置和负荷,其特征在于,所述方法包括:
检测控制装置接收检测人员发送的选相类型控制指令,并将所述选相类型控制指令发送至选相控制器,以使所述选相控制器根据控制指令的类型控制所述相线切换开关箱选择自动模式选相控制或手动模式选相控制;
若所述选相类型控制指令为手动选相控制指令,所述选相控制器控制所述相线切换开关箱闭锁,并判断所述相线切换开关箱是否动作;
若所述相线切换开关箱动作,确定所述低压自动选相负荷平衡装置不合格;
若所述相线切换开关箱不动作,检测控制装置接收检测人员发送的三相电流不平衡度阈值和预设三相电流不平衡度值,由所述检测控制装置根据所述预设三相电流不平衡度值控制所述低压接触器相应的触头闭合,以使三相线路中其中一路相线接入负荷;
所述相线切换开关箱根据接入的电流值由检测人员进行不平衡度调节,并将手动调节后的三相电流不平衡度值通过选相控制器发送至检测控制装置;
所述检测控制装置根据所述手动调节后的三相电流不平衡度值与所述三相电流不平衡度阈值,判断所述低压自动选相负荷平衡装置是否合格;
若所述选相类型控制指令为自动选相控制指令,所述检测控制装置接收来自相线切换开关箱反馈的三相电流不平衡度值;
检测控制装置根据所述反馈的三相电流不平衡度值控制相线切换开关箱动作,由相线切换开关箱自动对三相电流进行不平衡度调节,且将自动调节后的三相电流不平衡度值通过所述选相控制器发送给检测控制装置;
检测控制装置接收所述自动调节后的三相电流不平衡度值,并根据所述自动调节后的三相电流不平衡度值与三相电流不平衡度阈值,判断所述低压自动选相负荷平衡装置是否合格。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述判断所述低压自动选相负荷平衡装置是否合格,包括:
判断所述手动调节后的三相电流不平衡度值或自动调节后的三相电流不平衡度值是否小于所述三相电流不平衡度阈值;
若所述手动调节后的三相电流不平衡度值或自动调节后的三相电流不平衡度值小于所述三相电流不平衡度阈值,则确定被检测的低压自动选相负荷平衡装置合格;否则,不合格。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述检测控制装置包括接触器控制模块、控制器控制模块、计算分析模块、开关箱控制模块和功能性能检测控制模块,其中,所述检测控制装置接收检测人员发送的预设三相电流不平衡度值,由所述检测控制装置根据所述预设三相电流不平衡度值控制所述低压接触器相应的触头闭合,包括:
功能性能检测控制模块接收检测人员发送的预设三相电流不平衡度值,并将所述预设三相电流不平衡度值转发给计算分析模块;
计算分析模块根据所述预设三相电流不平衡度值生成接触器控制信号,并发送给所述接触器控制模块;
所述接触器控制模块根据所述接触器控制信号生成接触器控制指令,并发送给所述低压接触器,以使所述低压接触器控制相应的触头闭合。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述计算分析模块根据所述预设三相电流不平衡度值生成接触器控制信号,包括:
三相电流的不平衡度值为最大相电流值与最小相电流值的差与最大相电流值的比;
所述负荷接入相线后,对应相线内有固定的电流值,所述计算分析模块经过计算确定最大相电流值和最小相电流值,从而确定最大相和最小相所要接入的负荷;其中,设定最大相默认为A相线,最小相默认为B相线或C相线,所述低压接触器与A、B或C相线串接的触头闭合则负荷接入相应的相线内,所述计算分析模块生成接触器控制信号。
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