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一种馈线单相无间断升压装置及其控制方法 

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申请/专利权人:南方电网电力科技股份有限公司

摘要:本发明公开了一种馈线单相无间断升压装置及其控制方法,首先通过控制第一接触器和第六接触器闭合,相应地,第五接触器处于断开状态,使得本发明提供的馈线单相无间断升压装置处于通电状态,在通电状态下,在需要进行升压操作时,闭合第五接触器,断开第六接触器,此时电流经过第五接触器、第一接触器和大电阻或大电感形成通路,再闭合第零接触器,使得电流经过第五接触器、第一接触器和第零接触器形成通路,完成一次升压操作,在此过程中不存在瞬电压的断开,且本发明提供的馈线单相无间断升压装置结构简单,解决了现有的变压器成本高,结构复杂,以及切换的时候存在的电压中断的技术问题。

主权项:1.一种馈线单相无间断升压装置,其特征在于,包括:变压器、接触器组和大电阻或大电感;所述变压器包括一次绕组和二次绕组;所述接触器组包括第零接触器、第一接触器、第五接触器和第六接触器;所述一次绕组的第二端通过所述大电阻或所述大电感与串联所述第一接触器的第一支路连接;所述第零接触器并联于所述大电阻或所述大电感的两端;所述一次绕组的第一端与所述二次绕组的第一端之间连接有串联的所述第五接触器和所述第六接触器,且所述第六接触器与所述第一支路并联;所述第五接触器与所述第六接触器互锁;所述接触器组还包括第二接触器;所述一次绕组的第二端与串联所述第二接触器的第二支路连接;所述第一支路与所述第二支路之间通过所述第零接触器连接;所述第二支路包含的绕组匝数低于所述第一支路包含的绕组匝数;所述接触器组还包括第三接触器;所述一次绕组的第二端通过所述大电阻或所述大电感与串联所述第三接触器的第三支路连接;所述第一接触器与所述第三接触器互锁;所述第三支路包含的绕组匝数低于所述第二支路包含的绕组匝数。

全文数据:一种馈线单相无间断升压装置及其控制方法技术领域本发明涉及电气设备技术领域,尤其涉及一种馈线单相无间断升压装置及其控制方法。背景技术近年来,在新农村建设背景下,城郊、农村等供电地区用电负荷大幅增加,因网架和运维管理水平相对较差,中低压配电网电压质量问题突出,特别是在农村居民端,部分地区无法达到国家标准和供电监管要求,难以满足用户美好生活向往的电力需求。因此,提升配网电压质量是供电企业的工作重点。现有的一些变压器,例如有载调压开关、基于自耦变的变压器和基于补偿原理的变压器,其中,有载调压开关成本高且体积大,不适合配网的现场安装;基于自耦变的变压器虽然结构简单,但在切换的时候存在电压中断的技术问题;基于补偿原理的变压器的实际容量小,升压范围窄。因此,本申请提供了一种馈线单相无间断升压装置及其控制方法,以解决现有的变压器成本高,结构复杂,以及切换的时候存在的电压中断的技术问题。发明内容本发明提供了一种馈线单相无间断升压装置及其控制方法,解决了现有的变压器成本高,结构复杂,以及切换的时候存在的电压中断的技术问题。本发明提供了一种馈线单相无间断升压装置,包括:变压器、接触器组和大电阻或大电感;所述变压器包括一次绕组和二次绕组;所述接触器组包括第零接触器、第一接触器、第五接触器和第六接触器;所述一次绕组的第二端通过所述大电阻或所述大电感与串联所述第一接触器的第一支路连接;所述第零接触器并联于所述大电阻或所述大电感的两端;所述一次绕组的第一端与所述二次绕组的第一端之间连接有串联的所述第五接触器和所述第六接触器,且所述第六接触器与所述第一支路并联;所述第五接触器与所述第六接触器互锁。可选地,所述接触器组还包括第二接触器;所述一次绕组的第二端与串联所述第二接触器的第二支路连接;所述第一支路与所述第二支路之间通过所述第零接触器连接;所述第二支路包含的绕组匝数低于所述第一支路包含的绕组匝数。可选地,所述接触器组还包括第三接触器;所述一次绕组的第二端通过所述大电阻或所述大电感与串联所述第三接触器的第三支路连接;所述第一接触器与所述第三接触器互锁;所述第三支路包含的绕组匝数低于所述第二支路包含的绕组匝数。可选地,所述接触器组还包括第四接触器;所述一次绕组的第二端与串联所述第四接触器的第四支路连接;所述第二接触器与所述第四接触器互锁;所述第四支路包含的绕组匝数低于所述第三支路包含的绕组匝数。本发明提供了一种馈线单相无间断升压装置的控制方法,用于控制如上中任意一项所述的馈线单相无间断升压装置,所述控制方法包括:获取通电指令;根据所述通电指令向第一接触器和第六接触器发送闭合信号;获取升压指令;判断所述升压指令的类型,当所述升压指令为一档升压指令时,依次向第五接触器发送闭合信号,向第零接触器发送闭合信号。可选地,当所述升压指令为二挡升压指令时,在执行完所述一档升压指令后,依次向所述第零接触器发送断开信号,向第二接触器发送闭合信号,向所述第一接触器发送断开信号。可选地,当所述升压指令为三挡升压指令时,在执行完所述二挡升压指令后,依次向第三接触器发送闭合信号,向所述第二接触器发送断开信号,向所述第零接触器发送闭合信号。可选地,当所述升压指令为四挡升压指令时,在执行完所述三挡升压指令后,依次向所述第零接触器发送断开信号,向第四接触器发送闭合信号,向所述第三接触器发送断开信号。从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:本发明首先通过控制第一接触器和第六接触器闭合,相应地,第五接触器处于断开状态,使得本发明提供的馈线单相无间断升压装置处于通电状态,在通电状态下,在需要进行升压操作时,闭合第五接触器,断开第六接触器,此时电流经过第五接触器、第一接触器和大电阻或大电感形成通路,再闭合第零接触器,使得电流经过第五接触器、第一接触器和第零接触器形成通路,完成一次升压操作,在此过程中不存在瞬电压的断开,且本发明提供的馈线单相无间断升压装置结构简单,解决了现有的变压器成本高,结构复杂,以及切换的时候存在的电压中断的技术问题。附图说明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,还可以根据这些附图获得其它的附图。图1为本发明提供的一种馈线单相无间断升压装置的一个实施例的结构示意图;图2为本发明提供的一种馈线单相无间断升压装置的控制方法的一个实施例的流程示意图。具体实施方式本发明实施例提供了一种馈线单相无间断升压装置及其控制方法,解决了现有的变压器成本高,结构复杂,以及切换的时候存在的电压中断的技术问题。为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。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它实施例,都属于本发明保护的范围。请参阅图1,本发明提供了一种馈线单相无间断升压装置的一个实施例,包括:变压器、接触器组和大电阻R1或大电感L1;变压器包括一次绕组和二次绕组;接触器组包括第零接触器K0、第一接触器K1、第五接触器K5和第六接触器K6;一次绕组的第二端通过大电阻R1或大电感L1与串联第一接触器K1的第一支路连接;第零接触器K0并联于大电阻R1或大电感L1的两端;一次绕组的第一端与二次绕组的第一端之间连接有串联的第五接触器K5和第六接触器K6,且第六接触器K6与第一支路并联;第五接触器K5与第六接触器K6互锁;本发明实施例首先通过控制第一接触器K0和第六接触器K6闭合,相应地,第五接触器K5处于断开状态,使得本发明提供的馈线单相无间断升压装置处于通电状态,在通电状态下,在需要进行升压操作时,闭合第五接触器K5,断开第六接触器K6,此时电流经过第五接触器K5、第一接触器K1和大电阻R1或大电感L1形成通路,再闭合第零接触器K0,使得电流经过第五接触器K5、第一接触器K1和第零接触器K0形成通路,完成一次升压操作,在此过程中不存在瞬电压的断开,且本发明提供的馈线单相无间断升压装置结构简单,解决了现有的变压器成本高,结构复杂,以及切换的时候存在的电压中断的技术问题。进一步地,接触器组还包括第二接触器K2;一次绕组的第二端与串联第二接触器K2的第二支路连接;第一支路与第二支路之间通过第零接触器K0连接;第二支路包含的绕组匝数低于第一支路包含的绕组匝数。需要说明的是,在完成第一次升压后,断开第零接触器K0,此时电流经过第五接触器K5、第一接触器K1和大电阻R1或大电感L1形成通路,再闭合第二接触器K2,此时在第一接触器K1、第二接触器K2和大电阻R1或大电感L1之间形成环流,由于大电阻R1的电阻值较大,或大电感L1无法发生突变,因此环流电流较小,不会对变压器造成损害。接着,断开第一接触器K1,此时电流经过第五接触器K5和第二接触器K2形成通路,完成第二次升压操作。进一步地,接触器组还包括第三接触器K3;一次绕组的第二端通过大电阻R1或大电感L1与串联第三接触器K3的第三支路连接;第一接触器K1与第三接触器K3互锁;第三支路包含的绕组匝数低于第二支路包含的绕组匝数;需要说明的是,在完成第二次升压后,闭合第三接触器K3,此时在第三接触器K3、第二接触器K2和大电阻R1或大电感L1之间形成通路,同样,由于大电阻R1的电阻值较大,或大电感L1无法发生突变,因此环流电流较小,不会对变压器造成损害。断开第二接触器K2,电流通过第五接触器K5、第三接触器K3和大电阻R1或大电感L1形成通路。再闭合第零接触器K0,电流经过第五接触器K5、第三接触器K3和第零接触器K0形成通路,完成第三次升压操作。进一步地,接触器组还包括第四接触器K4;一次绕组的第二端与串联第四接触器K4的第四支路连接;第二接触器K2与第四接触器K4互锁;第四支路包含的绕组匝数低于第三支路包含的绕组匝数;需要说明的是,在完成第三次升压后,断开第零接触器K0,电流经过第五接触器K5、第三接触器K3和大电阻R1或大电感L1形成通路。闭合第四接触器K4,此时在第四接触器K4、第三接触器K3和大电阻R1或大电感L1之间形成环流,依旧是由于大电阻R1的电阻值较大,或大电感L1无法发生突变,因此环流电流较小,不会对变压器造成损害。断开第三接触器K3,此时电流经过第五接触器K5和第四接触器K4形成通路,完成第四次升压操作。相应地,请参阅图2,本发明提供了一种馈线单相无间断升压装置的控制方法,用于控制如上中任意一项的馈线单相无间断升压装置,控制方法包括:201、获取通电指令;202、根据通电指令向第一接触器K1和第六接触器K6发送闭合信号;203、获取升压指令;204、判断升压指令的类型,当升压指令为一档升压指令时,依次向第五接触器K5发送闭合信号,向第零接触器K0发送闭合信号;205、当升压指令为二挡升压指令时,在执行完一档升压指令后,依次向第零接触器K0发送断开信号,向第二接触器K2发送闭合信号,向第一接触器K1发送断开信号;206、当升压指令为三挡升压指令时,在执行完二挡升压指令后,依次向第三接触器K3发送闭合信号,向第二接触器K2发送断开信号,向第零接触器K0发送闭合信号;207、当升压指令为四挡升压指令时,在执行完三挡升压指令后,依次向第零接触器K0发送断开信号,向第四接触器K4发送闭合信号,向第三接触器K3发送断开信号。以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

权利要求:1.一种馈线单相无间断升压装置,其特征在于,包括:变压器、接触器组和大电阻或大电感;所述变压器包括一次绕组和二次绕组;所述接触器组包括第零接触器、第一接触器、第五接触器和第六接触器;所述一次绕组的第二端通过所述大电阻或所述大电感与串联所述第一接触器的第一支路连接;所述第零接触器并联于所述大电阻或所述大电感的两端;所述一次绕组的第一端与所述二次绕组的第一端之间连接有串联的所述第五接触器和所述第六接触器,且所述第六接触器与所述第一支路并联;所述第五接触器与所述第六接触器互锁。2.根据权利要求1所述的馈线单相无间断升压装置,其特征在于,所述接触器组还包括第二接触器;所述一次绕组的第二端与串联所述第二接触器的第二支路连接;所述第一支路与所述第二支路之间通过所述第零接触器连接;所述第二支路包含的绕组匝数低于所述第一支路包含的绕组匝数。3.根据权利要求2所述的馈线单相无间断升压装置,其特征在于,所述接触器组还包括第三接触器;所述一次绕组的第二端通过所述大电阻或所述大电感与串联所述第三接触器的第三支路连接;所述第一接触器与所述第三接触器互锁;所述第三支路包含的绕组匝数低于所述第二支路包含的绕组匝数。4.根据权利要求3所述的馈线单相无间断升压装置,其特征在于,所述接触器组还包括第四接触器;所述一次绕组的第二端与串联所述第四接触器的第四支路连接;所述第二接触器与所述第四接触器互锁;所述第四支路包含的绕组匝数低于所述第三支路包含的绕组匝数。5.一种馈线单线无间断升压装置的控制方法,其特征在于,用于控制如权利要求1至4中任意一项所述的馈线单相无间断升压装置,所述控制方法包括:获取通电指令;根据所述通电指令向第一接触器和第六接触器发送闭合信号;获取升压指令;判断所述升压指令的类型,当所述升压指令为一档升压指令时,依次向第五接触器发送闭合信号,向第零接触器发送闭合信号。6.根据权利要求5所述的馈线单线无间断升压装置的控制方法,其特征在于,当所述升压指令为二挡升压指令时,在执行完所述一档升压指令后,依次向所述第零接触器发送断开信号,向第二接触器发送闭合信号,向所述第一接触器发送断开信号。7.根据权利要求6所述的馈线单线无间断升压装置的控制方法,其特征在于,当所述升压指令为三挡升压指令时,在执行完所述二挡升压指令后,依次向第三接触器发送闭合信号,向所述第二接触器发送断开信号,向所述第零接触器发送闭合信号。8.根据权利要求7所述的馈线单线无间断升压装置的控制方法,其特征在于,当所述升压指令为四挡升压指令时,在执行完所述三挡升压指令后,依次向所述第零接触器发送断开信号,向第四接触器发送闭合信号,向所述第三接触器发送断开信号。

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