CN112965013B - 一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种电力计量V‑v接线PT二次反极性判断装置,包括处理器、电压采样模块以及与所述处理器电连接的A/D转换模块、数据存储模块、电源模块以及显示模块;所述电压采样模块输入端与被测电压互感器二次侧的三相端子电连接,用于采集被测电压互感器的三相电压;所述A/D转换模块的输入端与所述电压采样模块的输出端电连接,用于将电压采用模块采集到的三相电压模拟信号转换为数字信号,再输出至所述处理器;所述数据存储模块存储有电压互感器二次侧的三相电压与电压互感器二次侧反极性种类的映射关系;处理器接收三相电压的数字信号并输入至数据存储模块,获取判断结果,并通过显示模块显示判断结果。

Description

一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置
技术领域
本发明涉及一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置,属于电力设备技术领域。
背景技术
电力计量***由电能表、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)和组成计量的二次回路构成。构成电力计量***的PT二次极性反接,便会引起电能计量失准,给供用电双方带来损失。此外,不正常的计量二次回路接法极有可能造成互感器烧毁、***,给电力用户造成财产损失和安全问题。因此,在反窃电处理、计量装置故障或新装增容时计量装置验收均需对PT的接线进行检查,运行过程中也要对互感器的运行进行检查。传统分析判断方法采用刻板的几类PT二次极性反接的相量图总结出相量图的画法,并通过死记硬背几类模板的方式进行判断,这种方法对于新任计量工作者或记忆能力相对较弱的工作者来说容易记忆混乱,且并未形成一种统一的分析装置,判断效率较低。
发明内容
为了解决上述现有技术中存在的问题,本发明提出了一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置,能够自动判断电力计量V-v接线PT是否发生二次反极性,提高工作效率。
本发明的技术方案如下:
一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置,包括处理器、电压采样模块以及与所述处理器电连接的A/D转换模块、数据存储模块、电源模块以及显示模块;所述电压采样模块输入端与被测电压互感器二次侧的三相端子电连接,用于采集被测电压互感器的三相电压;所述A/D转换模块的输入端与所述电压采样模块的输出端电连接,用于将电压采样模块采集到的三相电压模拟信号转换为数字信号,再输出至所述处理器;所述数据存储模块与所述处理器电连接,用于存储电压互感器二次侧的三相电压与电压互感器二次侧反极性种类的映射关系;所述电源模块用于为装置提供电能;所述处理器接收所述A/D转换模块输入的三相电压的数字信号,并将所述三相电压的数字信号输入至所述数据存储模块,判断是否存在符合的电压互感器二次侧反极性种类,获取判断结果;所述显示模块的输入端与所述处理器电连接,用于接收判断结果并进行显示。
进一步的,还包括一人机交互模块,所述人机交互模块与所述处理器电连接,用于进行人机交互。
本发明具有如下有益效果:
本发明一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置,设置有数据存储模块,预先存储有电压互感器二次侧三相电压与二次反极性的映射关系,能够自动判断是否发生二次反极性,提高工作效率
附图说明
图1为本发明的装置原理框图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例来对本发明进行详细的说明。
实施例一:
参见图1,一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置,包括处理器1、电压采样模块2以及与所述处理器1电连接的A/D转换模块3、数据存储模块4、电源模块5以及显示模块6;所述电压采样模块2输入端与被测电压互感器二次侧的三相端子电连接,用于采集被测电压互感器的三相电压;所述A/D转换模块3的输入端与所述电压采样模块2的输出端电连接,用于将电压采样模块2采集到的三相电压模拟信号转换为数字信号,再输出至所述处理器1;所述数据存储模块4与所述处理器1电连接,用于存储电压互感器二次侧的三相电压与电压互感器二次侧反极性种类的映射关系;所述电源模块5用于为装置提供电能;所述处理器1接收所述A/D转换模块3输入的三相电压的数字信号,并将所述三相电压的数字信号输入至所述数据存储模块4,判断是否存在符合的电压互感器二次侧反极性种类,获取判断结果;所述显示模块6的输入端与所述处理器1电连接,用于接收判断结果并进行显示;在本实施例中,处理器1可采用单片机、微处理器或CPU处理器等;显示模块6采用电子液晶显示屏。
进一步的,还包括一人机交互模块7,所述人机交互模块7与所述处理器1电连接,用于进行人机交互;本实施例中,人机交互模块7可采用按键电路、电子触摸屏等,使用装置的人员通过人机交互模块输入控制指令,处理器根据指令完成对应操作。
本实施例的工作原理如下:
首先将12种错接线类型的相关角度、电压幅值等情况做如下统计,如表1所示:
表1 12种错接线类型统计表
Figure GDA0003911327040000041
根据表1的统计情况,可归纳推理得出以下规律:
规律一:当以
Figure GDA0003911327040000042
作为参考相量时,
Figure GDA0003911327040000043
超前
Figure GDA0003911327040000044
的角度为30°、120°时,此时电压接入相序为正相序;
Figure GDA0003911327040000045
超前
Figure GDA0003911327040000046
的角度为330°、240°时,电压接入相序为逆相序。
规律二:当电压幅值U12=U32=100V时,此时B相为中间相,即相序为XBX,其中X表示A或C;当电压幅值U12=100V,U32=173V时,B相为首相,即相序为BXX,其中X表示A或C;当电压幅值U12=173V,U32=100V时,B相为末相,即相序为XXB,其中X表示A或C。
将规律一、二结合,可根据测量所得的电压幅值和相角,推理得到电压的接入方式,即U1、U2、U3分别代表具体哪相,从而得到基准电压坐标。
规律三:刻画一二元件电压相量时,以测量结果U12、U32中幅值为100V的电压相量作分析对象,可得到分析结果如表2所示:
表2反接相分析表
Figure GDA0003911327040000051
规律三表征的含义为当假定PT二次反极性时,分析幅值为100V的相量是否与假定相有关,若有关,则刻画该相量为原始相量的反相量,若无关,则按原始相量刻画,另一元件电压相量按U12与U32的测量角度刻画。例如假定A相PT二次反极性,若U12=Uab=100V,则刻画U12为原始相量的反相量;若U12=Ucb=100V,则U12按原始相量刻画,再根据U12与U32的测量角度刻画U32。
综合上述归纳推理的规律一和规律二,可准确分析判断电压接入方式;根据规律三,可根据对应电压幅值为100V的相量是否与假定反接相相关来刻画一二元件的电压相量。再根据测量的电流与U12之间的角度,即可得到完整错接线相量图,并帮助最终得到更正系数和退补电量。
将根据以上规律得出的电压互感器二次侧的三相电压与电压互感器二次侧反极性种类的映射关系存入数据存储模块4。
在具体使用时,通过电压采样模块2采集被测电压互感器二次侧的三相电压,处理器1在获取被测电压互感器二次侧的三相电压数字信号后,输入至数据存储模块4,获取被测电压互感器二次侧的三相电压对应的电压互感器二次侧反极性的映射关系,根据映射关系得出判断结果并返回至处理器1,处理器1将判断结果输出至显示模块6进行显示。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (2)

1.一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置,其特征在于:包括处理器(1)、电压采样模块(2)以及与所述处理器(1)电连接的A/D转换模块(3)、数据存储模块(4)、电源模块(5)以及显示模块(6);所述电压采样模块(2)输入端与被测电压互感器二次侧的三相端子电连接,用于采集被测电压互感器的三相电压;所述A/D转换模块(3)的输入端与所述电压采样模块(2)的输出端电连接,用于将电压采样模块(2)采集到的三相电压模拟信号转换为数字信号,再输出至所述处理器(1);所述数据存储模块(4)与所述处理器(1)电连接,用于存储电压互感器二次侧的三相电压与电压互感器二次侧反极性种类的映射关系;所述电源模块(5)用于为装置提供电能;所述处理器(1)接收所述A/D转换模块(3)输入的三相电压的数字信号,并将所述三相电压的数字信号输入至所述数据存储模块(4),判断是否存在符合的电压互感器二次侧反极性种类,获取判断结果;所述显示模块(6)的输入端与所述处理器(1)电连接,用于接收判断结果并进行显示;
其中,所述电压互感器二次侧的三相电压与电压互感器二次侧反极性种类的映射关系具体通过以下方法获得:
将12种错接线类型的相关角度、电压幅值情况进行统计;
根据统计结果得出以下规律:
规律一:
以采样到的1、2端子之间电压相量为参考相量,1、2端子之间电压相量超前3、2端子之间电压相量的角度为30°、120°时,电压接入相序为正相序;1、2端子之间电压相量超前3、2端子之间电压相量的角度为330°、240°时,电压接入相序为逆相序;
规律二:
1、2端子之间的电压幅值=3、2端子之间的电压幅值=100V时,此时B相为中间相,即相序为XBX,其中X表示A或C;当1、2端子之间的电压幅值=100V,3、2端子之间的电压幅值=173V时,B相为首相,即相序为BXX,其中X表示A或C;当电压幅值1、2端子之间的电压幅值=173V,3、2端子之间的电压幅值=100V时,B相为末相,即相序为XXB,其中X表示A或C;
规律三:
刻画一二元件电压相量时,以测量结果1、2端子之间的电压幅值、3、2端子之间的电压幅值中幅值为100V的电压相量作分析对象,得到分析结果,根据分析结果得出:
当假定PT二次反极性时,分析幅值为100V的相量是否与假定相有关,若有关,则刻画该相量为原始相量的反相量,若无关,则按原始相量刻画,另一元件电压相量按1、2端子之间的电压相量与3、2端子之间的电压相量的测量角度刻画;
根据以上规律得出的电压互感器二次侧的三相电压与电压互感器二次侧反极性种类的映射关系。
2.根据权利要求1所述的一种电力计量V-v接线PT二次反极性判断装置,其特征在于:还包括一人机交互模块(7),所述人机交互模块(7)与所述处理器(1)电连接,用于进行人机交互。
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