末端电压提升装置

申请号 CN201610872371.8 申请日 2016-09-30 公开(公告)号 CN106385040A 公开(公告)日 2017-02-08
申请人 浙江百固电气科技股份有限公司; 发明人 黄颖博;
摘要 本 发明 提供末端 电压 提升装置,该装置包括主控模 块 、电压补偿模块和无功补偿模块;电压补偿模块分别与 电网 侧、主控模块及用户侧相连,用于获取电网侧输入电压,根据主控模块的第一指令实现对用户侧电压补偿;无功补偿模块分别与主控模块及用户侧相连,用于根据主控模块的第二指令实现对用户侧电压进行谐波处理和无功补偿;主控模块用于接收电网侧输入电压,并待电网侧输入电压出现跌落时,向电压补偿模块输出第一指令;以及待电网侧输入电压无跌落时,向无功补偿模块输出第二指令。实施本发明,具有电压提升效果好、功耗低、安装维护方便、可靠性高等特点,并能够直接有效地解决农村电网中末端低压过低的问题,保障居民正常供电。
权利要求

1.末端电压提升装置,其特征在于,所述装置包括主控模、电压补偿模块和无功补偿模块;其中,
所述电压补偿模块的第一端与电网侧相连,第二端与所述主控模块相连,第三端与用户侧相连,用于获取所述电网侧输入电压并送入所述主控模块,且进一步根据所接收到的主控模块发送的第一指令,实现对用户侧电压补偿;
所述无功补偿模块的一端与所述主控模块相连,另一端与所述用户侧相连,用于根据所接收到的主控模块发送的第二指令,实现对用户侧电压进行谐波处理和无功补偿;
所述主控模块,用于接收所述电压补偿模块获取到的电网侧输入电压,并待检测到所述获取的电网侧输入电压出现跌落时,向所述电压补偿模块输出第一指令;以及待检测到所述获取的电网侧输入电压无跌落时,向所述无功补偿模块输出第二指令。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述主控模块由一ARM芯片及其外围电路形成。
3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述电压补偿模块由芯、缠绕在所述铁芯外围的线圈以及控制所述线圈缠绕在铁芯外围面积大小的调压器形成。
4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述铁芯由高导磁片制作而成,所述线圈由金属制作而成。
5.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述无功补偿模块采用型号为DC868的智能低压电容器,所述智能低压电容器包括智能测控模块、过零投切模块、保护模块、智能通信模块、人机对话模块及电电容器。
6.如权利要求1-5中任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括与所述主控模块相连的通信模块,所述通信模块为GPRS模块或WIFI模块。

说明书全文

末端电压提升装置

技术领域

[0001] 本发明涉及电系统技术领域,尤其涉及末端电压提升装置。

背景技术

[0002] 目前,由于现有农网基础薄弱、供电半径大、负荷不稳定等原因,导致电能损失增大,因此需要为电压偏低,供电质量不稳定的低压配电电网提供一个经济,便捷的解决方案,既为电力部节省大量的人力、物力,又向用户提供了稳定可靠的电源,从而大大减少了农网改造的投资。
[0003] 综上,为解决农网低压线路长距离送电低电压问题,亟需末端电压提升装置,提升线路电压,改善电能质量,可以有效保障供电质量,提高电压合格率,并且适用范围广泛。

发明内容

[0004] 本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供末端电压提升装置,具有电压提升效果好、功耗低、安装维护方便、可靠性高等特点,并能够直接有效地解决农村电网中末端低压过低的问题,保障居民正常供电。
[0005] 为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了末端电压提升装置,所述装置包括主控模、电压补偿模块和无功补偿模块;其中,
[0006] 所述电压补偿模块的第一端与电网侧相连,第二端与所述主控模块相连,第三端与用户侧相连,用于获取所述电网侧输入电压并送入所述主控模块,且进一步根据所接收到的主控模块发送的第一指令,实现对用户侧电压补偿;
[0007] 所述无功补偿模块的一端与所述主控模块相连,另一端与所述用户侧相连,用于根据所接收到的主控模块发送的第二指令,实现对用户侧电压进行谐波处理和无功补偿;
[0008] 所述主控模块,用于接收所述电压补偿模块获取到的电网侧输入电压,并待检测到所述获取的电网侧输入电压出现跌落时,向所述电压补偿模块输出第一指令;以及待检测到所述获取的电网侧输入电压无跌落时,向所述无功补偿模块输出第二指令。
[0009] 其中,所述主控模块由一ARM芯片及其外围电路形成。
[0010] 其中,所述电压补偿模块由芯、缠绕在所述铁芯外围的线圈以及控制所述线圈缠绕在铁芯外围面积大小的调压器形成。
[0011] 其中,所述铁芯由高导磁片制作而成,所述线圈由金属制作而成。
[0012] 其中,所述无功补偿模块采用型号为DC868的智能低压电容器,所述智能低压电容器包括智能测控模块、过零投切模块、保护模块、智能通信模块、人机对话模块及电力电容器。
[0013] 其中,所述装置还包括与所述主控模块相连的通信模块,所述通信模块为GPRS模块或WIFI模块。
[0014] 实施本发明实施例,具有如下有益效果:
[0015] 在本发明实施例中,由于装置中主控模块在电网侧电压跌落时,控制电压补偿模块对用户侧进行电压补偿,且在电网侧电压无跌落时,控制无功补偿模块对用户侧电压进行谐波处理和无功补偿,因此具有电压提升效果好、功耗低、安装维护方便、可靠性高等特点,并能够直接有效地解决农村电网中末端低压过低的问题,保障居民正常供电。附图说明
[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,根据这些附图获得其他的附图仍属于本发明的范畴。
[0017] 图1为本发明实施例提供的末端电压提升装置的结构示意图。

具体实施方式

[0018] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述。
[0019] 如图1所示,为本发明实施例中,提供的末端电压提升装置,该装置包括主控模块1、电压补偿模块2和无功补偿模块3;其中,
[0020] 电压补偿模块2的第一端a1与电网侧相连,第二端a2与主控模块1相连,第三端与用户侧相连,用于获取电网侧输入电压并送入主控模块1,且进一步根据所接收到的主控模块1发送的第一指令,实现对用户侧电压补偿;
[0021] 无功补偿模块3的一端与主控模块1相连,另一端与用户侧相连,用于根据所接收到的主控模块1发送的第二指令,实现对用户侧电压进行谐波处理和无功补偿;
[0022] 主控模块1,用于接收电压补偿模块2获取到的电网侧输入电压,并待检测到获取的电网侧输入电压出现跌落时,向电压补偿模块2输出第一指令;以及待检测到获取的电网侧输入电压无跌落时,向无功补偿模块3输出第二指令。
[0023] 本发明实施例中的末端电压提升装置的工作原理为:电压补偿模块2串接于电网侧与用户侧之间的线路上,当检测到电网侧输入电压过低时(即出现跌落),电压补偿模块2通过主控模块1启动,根据实际输入电压的数值切入相应的抬升电压,使输出给用户侧电压满足负载正常工作,并且无功补偿模块3投入相应数量的电容器,用以补偿线路上的感性无功,降低因无功电流造成的线路损耗及压降。
[0024] 在一个实施例中,主控模块1由一ARM芯片及其外围电路形成;电压补偿模块2由铁芯、缠绕在铁芯外围的线圈以及控制线圈缠绕在铁芯外围面积大小的调压器形成;其中,铁芯由高导磁硅钢片制作而成,线圈由金属铜制作而成;无功补偿模块3采用型号为DC868的智能低压电容器,该智能低压电容器包括智能测控模块、过零投切模块、保护模块、智能通信模块、人机对话模块及电力电容器。
[0025] 为了将数据发送给系统终端,进行远程的维护和信息收集,因此装置还包括与主控模块1相连的通信模块4,通信模块4为GPRS模块或WIFI模块
[0026] 实施本发明实施例,具有如下有益效果:
[0027] 在本发明实施例中,由于装置中主控模块在电网侧电压跌落时,控制电压补偿模块对用户侧进行电压补偿,且在电网侧电压无跌落时,控制无功补偿模块对用户侧电压进行谐波处理和无功补偿,因此具有电压提升效果好、功耗低、安装维护方便、可靠性高等特点,并能够直接有效地解决农村电网中末端低压过低的问题,保障居民正常供电。
[0028] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质,如ROM/RAM、磁盘、光盘等。
[0029] 以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
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