本實用新型屬于電容器領域,涉及智能電容器,尤其是一種母線連接式智能電容器濾波補償系統(tǒng)。
背景技術:
近年來,隨著工廠自動化程度和人們生活質量的逐步提高,更多的電器設備不斷被應用推廣,用戶對供電的質量提出了更高的要求。在低壓配電系統(tǒng)中,由于用電設備不斷增加,使得電網中的無功電流增大,因此,消耗在電網傳輸線路上的電能也隨之增加,最終導致電網供電質量下降。為了提高供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性,保證供電質量,通常在用戶側的低壓配電系統(tǒng)中裝設專門的無功補償系統(tǒng)以減少能量損耗。
智能低壓電力電容器是以2臺(△型)或1臺(Y型)低壓電力電容器為主體,采用微電子軟硬件技術、傳感技術、網絡技術和電氣制造技術等技術成果,將其集成并智能化,以精確的相位控制方式實現(xiàn)電容器的過零投切,多臺智能低壓電力電容器一起使用時可以通過通信或級聯(lián)兩種方式按控制要求逐級投切,實現(xiàn)低壓無功自動補償功能,同時還具備三相過流、欠壓、過壓、溫度等保護措施?;诹阃肚虚_關的智能低壓電力電容器具有功耗減少、維護簡便、補償性能高的優(yōu)點,適應了現(xiàn)代電網對無功補償?shù)母咭蟆?/p>
目前,市面上常見的智能電容器一次側都是通過導線接入總電源,如果導線沒有壓緊,容易出現(xiàn)打火現(xiàn)象。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術的不足之處,提供一種接線方便、維護簡單的母線連接式智能電容器濾波補償系統(tǒng)。
本實用新型解決技術問題所采用的技術方案是:
一種母線連接式智能電容器濾波補償系統(tǒng),包括多個智能電容器,多個智能電容器之間通過通訊線串聯(lián),其中一個智能電容器的通訊接口連接二次電流互感器,每個智能電容器均通過母線式熔斷器連接總電源。
而且,所述的智能電容器包括零投切開關、電容器、控制器及顯示器,在殼體內安裝零投切開關、電抗器、電容器及控制器,控制器連接零投切開關,零投切開關連接電抗器,電抗器串聯(lián)兩電容器,兩電容器并聯(lián),在殼體外側壁安裝母線式熔斷器,母線式熔斷器一端與零投切開關連接,另一端與補償柜內的銅排連接,在殼體的前面嵌裝顯示器,顯示器連接控制器,在殼體的后側壁制有兩個485通訊接口,兩485通訊接口連接控制器。
而且,所述殼體為扁長方體。
而且,在零投切開關與電抗器之間安裝微型電流互感器。
而且,在電容器及電抗器上均安裝溫度傳感器,在殼體內側壁安裝有風扇,溫度傳感器通過控制器控制風扇的開啟或閉合。
而且,所述的零投切開關為繼電器或可控硅或繼電器與可控硅的組合。
本實用新型的優(yōu)點和積極效果是:
1、本電容器濾波補償系統(tǒng)的多個智能電容器分別通過母線式熔斷器接入總電源,無需連接導線,減少接點,生產工時減少,可以分體運輸,使用時現(xiàn)場快速組裝,不需要專業(yè)人員即可維護。
2、本電容器濾波補償系統(tǒng)的智能電容器內置溫度傳感器,反應電容器過電壓、過諧波、漏電流過大和環(huán)境溫度過高等情況下電容器內部發(fā)熱程度,實現(xiàn)過溫保護。
3、本電容器濾波補償系統(tǒng)可按當前需要和經濟能力配制,日后可按情況擴展,實現(xiàn)分期投資,在使用現(xiàn)場可以方便地進行容量配制調整,實現(xiàn)無功補償優(yōu)化。
4、本電容器濾波補償系統(tǒng)具有抑制濾波除諧波功能,有效抑制高次諧波和涌流,對高次諧波形成低阻抗通路。對諧波有吸收泄放作用,能消除高次諧波對電容器的影響,保護電路及電容器過載,防止電容器過熱,絕緣介質老化,自愈性下降,使用壽命降低。
附圖說明
圖1為本濾波補償系統(tǒng)的結構示意圖;
圖2為本濾波補償系統(tǒng)的電路原理圖;
圖3為智能電容器的主視圖;
圖4為圖3的后視圖;
圖5為智能電容器的內部結構及安裝位置示意圖(去掉頂蓋);
圖6為智能電容器的電路圖;
圖7為智能電容器的控制器電路框圖。
具體實施方式
下面結合附圖并通過具體實施例對本實用新型作進一步詳述,以下實施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本實用新型的保護范圍。
一種母線連接式智能電容器濾波補償系統(tǒng),包括多個智能電容器1,多個智能電容器之間通過RS485通訊線3串聯(lián),其中一個智能電容器的RS485通訊接口連接二次電流互感器4,每個智能電容器均通過母線式熔斷器8連接銅排2。多個智能電容器其中一個是主機,其余為從機,個別故障從機自動退出,不影響其它機器工作。主機故障自動退出,產生新的主機,組成新的系統(tǒng)工作,智能化程度高。本補償系統(tǒng)的結構如圖1所示,電路連接如圖2所示。
所述的智能電容器包括殼體5、零投切開關13、電抗器14、電容器11、控制器10及顯示器6,所述殼體為扁長方體,在殼體內安裝零投切開關、電抗器、電容器及控制器,控制器連接零投切開關,零投切開關連接電抗器,電抗器串聯(lián)兩電容器,兩電容器并聯(lián),在零投切開關與電抗器之間安裝微型電流互感器,用于電容器的各項電流取樣。在殼體的前面嵌裝顯示器,顯示器連接控制器。智能電容器的結構如圖3~5所示,電路如圖6所示。
所述控制器與現(xiàn)有技術中智能電容器的控制器電路及功能相同,不是本實用新型的保護范圍,在此不做詳細述說,控制器的原理如圖7所示。
本實用新型的創(chuàng)新點在于:在殼體的后面安裝母線式熔斷器,母線式熔斷器一端與零投切開關連接,另一端與補償柜內的銅排連接。區(qū)別與現(xiàn)有技術智能電容器通過導線接入總電源的結構。
在電容器及電抗器均安裝溫度傳感器12,溫度傳感器連接控制器,在殼體內側壁安裝有風扇15,風扇由控制器控制,當電容器溫度過高時,開啟風扇為電容器降溫,在殼體的后側壁對應風扇位置制有散熱孔7。
在殼體的后側壁還制有兩個RS485通訊接口9,兩485通訊接口連接控制器。其中一個485通訊接口用于與主機通訊,另一個485接口用于分機之間的通訊。
以上所述的僅是本實用新型的優(yōu)選實施方式,應當指出,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離實用新型構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本實用新型的保護范圍。