浅析智能电器在低压配电自动化中的应用
智能电器在低压配电自动化中的应用

智能电器在低压配电自动化中的应用作者:杨芳磊来源:《城市建设理论研究》2013年第24期【摘要】智能电器既包含传统的开关电器,同时又是微型处理器和计算机技术的融合,通过智能化控制器来实现电器的基本功用。
近几年来,我国的电力资源发展较为迅速,低压配电自动化也得到了广泛应用。
在我国的低压配电自动化中,所使用的智能电器较多,本文简单分析了智能电器在低压配电自动化中的应用。
【关键词】智能电器低压配电自动化智能电器应用低压配电电器应用中图分类号: TM642+.2 文献标识码: A 文章编号:一.引言。
所谓的智能电器,就是将电力电子、数字信号处理、电磁兼容、数控制造、传感器、现场的总线局域网、计算机及动态模拟仿真,加入新材料和新工艺,和现场的质量监控技术进行有机结合而产生的新一代具有智能化的电器。
随着我国微电子技术的快速发展,各种微处理芯片和各类通讯协议芯片、电流传感器、电压及功率电子器件等技术得到迅速提升,通过各种组合,将智能电器嵌入到低压电器中,而成为网络化、智能化和小型化的具有稳定可靠,节能环保,安全有效的新时代电器。
二.智能电器的发展及应用我国智能电器的发展已有20多年的历史,从开始的引进、仿制和消化吸收到自主创新,其控制器的性能和断路器的极限分断能力已与国外的品牌产品一样,有些指标已超过国外同类产品。
1000V以下的低压电器智能化程度较高,3kV、6kV、10kV、24kV和35kV中压电器智能化速度较慢。
而110kV、220kV、330kV、500kV、750kV和1000kV高压电器由于传感器技术、电磁兼容和可靠性等方面因素,智能化水平更低一些。
本文所述的智能电器主要是指1000V以下(含AC230V、400V和690V)低压电器。
目前国内低压配电柜中使用较多的智能电器主要有:智能框架断路器(简称ACB)、智能塑料外壳式断路器(简称MCCB)、智能漏电断路器(简称RCCB,又称剩余电流断路器、零序电流断路器)、智能双电源自动切换装置(简称ATSE)、智能无功功率自动补偿控制器(简称JKG、JKF、JKL和JKW)、智能数字仪表系列、智能电动机保护器、智能软起动器、变频调速器、智能型接触器、智能型CPS、智能型微型断路器和智能型防爆电器等。
浅析自动化控制在低压配电系统中的应用

浅析自动化控制在低压配电系统中的应用1.提高运行效率,降低人力成本。
低压配电系统中存在大量的重复性工作,如定期巡视、检修电气设备等。
这些工作需要大量的人力投入,且容易产生疏漏。
利用自动化控制技术可以实现定时巡视、设备状态自动监测等功能,减轻了人力负担,提高了工作效率,并且降低了人力成本。
2.提高安全性能,降低事故率。
自动化控制系统具有高速、高精度的采集与处理能力,能够对系统运行状态进行实时监测,及时发现并防范各种宕机、漏电、短路、过载、断路等危险状况,避免电气事故的发生,提高了系统的安全性能。
3.提高可靠性,减少停电时间。
利用自动化控制技术,将低压配电系统分为许多小系统单元,通过网络连接起来,实现联合协调控制,避免单点故障和连锁故障,提高了低压配电系统的可靠性,并且有助于减少停电时间。
1.智能仪表及传感器的应用。
智能仪表和传感器可以对低压配电系统中的电气量进行实时监测和数据采集,包括电流、电压、功率因数等。
将这些数据传送给自动化控制系统,可以实现系统状态实时监测和分析,协助运行人员进行决策。
2.智能控制器和PLC的应用。
智能控制器和PLC可以利用传感器采集的数据,控制低压配电系统中各种设备的开关、断路器、接触器等。
这些设备可根据计算机程序进行自动控制和智能化管理,增加了低压配电系统的可靠性,降低了运行成本。
3.远程监测和控制系统的应用。
远程监测和控制系统可以实现对低压配电系统的远程控制和在线监测。
通过该系统,运行人员可以实时监测低压配电系统中各项参数、设备运行状态等信息,及时发现问题并及时解决。
此外,远程监测和控制系统还可以对配电系统实施远程管理,使得工作人员可以远程控制开关、断路器等设备,达到快速响应的目的。
虽然自动化控制技术在低压配电系统中已经得到广泛应用,但随着科技的不断进步,自动化控制技术在低压配电系统中还有很大的发展空间。
未来,自动化控制技术将进一步发展,推动低压配电系统的升级和优化,包括:1.大数据分析技术将得到广泛应用。
浅析自动化控制在低压配电系统中的应用

浅析自动化控制在低压配电系统中的应用
自动化控制在低压配电系统中的应用是指利用计算机、传感器、执行器等自动化设备
对低压配电系统进行监测、控制和优化管理的过程。
低压配电系统是指电力系统中的终端供电系统,其电压一般低于1000V。
自动化控制
在低压配电系统中的应用主要有以下几个方面:
1. 远程监测和故障诊断:通过在低压配电系统中安装传感器和智能设备,可以实现
对电流、电压、功率、温度、湿度等参数的实时监测,并通过网络传输数据到后台服务器
进行集中管理。
当系统发生故障或异常情况时,可以利用自动化控制系统进行远程故障诊断,提高故障处理的速度和准确度。
2. 监控和控制:通过自动化控制系统可以实现对低压配电系统的实时监控和控制。
可以利用自动化设备实现对开关、断路器等电气设备的远程开关和控制,实现对电能的分
析和管理。
还可以通过自动化控制系统实现对低压配电系统中的负载进行智能调度和优化,提高能源利用效率。
3. 能源管理和优化:自动化控制系统可以实现对低压配电系统中的能源进行实时监
测和分析,利用数据分析和算法,对能源消耗进行优化和管理。
可以利用自动化控制系统
对电能消耗进行预测和调度,合理安排供电和负荷之间的关系,减少能源浪费。
4. 安全监控和报警:自动化控制系统可以实现对低压配电系统中的安全监测和报警。
可以利用自动化设备实时监测电气设备的工作状态和温度变化,一旦发现异常情况,可以
及时报警并采取措施,避免事故的发生。
智能电器在低压配电自动化中的应用

智能电器在低压配电自动化中的应用
随着物联网技术的发展和智能电器的不断推广应用,智能电器在低压配电自动化中的应用也越来越广泛。
智能电器的应用为低压配电自动化带来了很多优势和便利,本文将从能源管理、设备安全、故障检测和智能控制四个方面进行论述。
智能电器在能源管理方面发挥了重要作用。
智能电器能够通过感知、收集和分析用电数据,提供精确的能源测量和监控功能,帮助用户实时了解用电情况,合理规划电力使用策略,提高能源利用效率。
智能电器还可以根据用户需求和电力供应情况,进行智能能源调度和优化配置,确保电力平衡和负荷均衡,降低能源损耗和浪费。
智能电器在设备安全方面也有重要应用。
智能电器可以通过远程监控、智能检测和故障诊断等功能,实现对低压配电设备的实时监控和管理。
当设备发生故障或异常情况时,智能电器能够及时发现并报警,提供故障诊断和处理建议,减少设备维修和停机时间,保障设备运行安全和稳定。
智能电器在智能控制方面具有重要的应用价值。
智能电器能够通过远程控制、智能调节和反馈控制等功能,实现对低压配电系统的智能化控制和优化调节。
智能电器能够自动感知和响应电力需求的变化,快速调整电网的供电能力和负荷分配,实现电力的高效调控和优化控制,提高配电系统的稳定性和可靠性。
浅议智能电器在低压配电自动化中的应用

浅议智能电器在低压配电自动化中的应用摘要:智能电器的发展比较快速,近些年针对智能电器的低压配电自动化研究也越来越深入,现代智能电器的要求比较高,因此,采用低压配电自动化系统是必然的要求和时代的发展方向。
关键词:智能电器;低压;配电自动化;应用智能电器,就是将电力电子、数字信号处理、电磁兼容、数控制造、传感器、现场的总线局域网、计算机及动态模拟仿真,加入新材料和新工艺,和现场的质量监控技术进行有机结合而产生的新一代具有智能化的电器。
智能电器作为当下最为先进的智能化电器,伴随着我国微电子技术不断取得进步,推动着智能电器更加深入的被应用到低压配电自动化中,促进我国电力系统科学性和稳定性不断提高。
一、智能电器智能电器是指通过微处理机和计算机技术引入电器设备,使电器设备具有智能化的功能的一种电力系统,智能电器包括智能化断路器和智能化综合保护器,两种工具能实现与中央控制计算机的双向通讯。
智能化综合保护器能保护多种起动条件的电动机,具有很高的动作可靠性。
不但可保护电动机过载与断相,并可保护接地、三相不平衡、反相或低电压等。
由智能电器组成的电力系统有以下优点:实现中央计算机集中控制,提高了配电系统自动化程度;使配电、控制系统的调度和维护达到新的水平。
由于采用数字化的新型监控元件,使配电系统和控制中心向上提供信息量大幅度增加;监控元件和传统的指示和指令电器相比较,接线简单、便于安装,提高了工作的可靠性;可以实现数据共享,减少信息重复和信息通道。
进入20世纪90年代,随着计算机信息网络的发展,配电系统和电动机控制中心已形成了智能化监控、保护与信息网络系统。
二、低压配电自动化随着我国电力事业的不断发展,以及大规模的基础建设、技术改造和新兴产业的发展,我国的低压配电技术与产品得到了飞速发展。
低压成套开关设备在低压配电自动化系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配的作用,低压配电类产品作为电力使用终端的载体,深入到生产、生活的各个方面。
智能电器在低压配电自动化中的应用

智能电器在低压配电自动化中的应用
在低压配电自动化中,智能电器具有广泛的应用。
智能电器通过集成各种传感器、控制器和通信技术,能够实现自动化、智能化和远程监控等功能,提高配电系统的效率和安全性。
以下将介绍智能电器在低压配电自动化中的应用。
第一,智能断路器。
智能断路器具有过载保护、短路保护和地漏保护等功能。
当电路负载超过额定值时,智能断路器自动断开电路,避免电路过载导致的事故和设备损坏。
智能断路器还能检测电路的短路和地漏情况,并自动切断电源,保护人员的安全。
第二,智能电能表。
智能电能表能够实时测量电流、电压、功率因数等参数,并自动记录电能使用情况。
通过与配电系统的通信,智能电能表能够实现电能计量、远程抄表和在线监测等功能,方便用户管理和节约电能。
智能插座。
智能插座具有定时开关、远程控制和电能监测等功能。
用户可以通过手机APP或电脑远程控制插座的开关状态,方便对家电的控制和管理。
智能插座还能监测插座的电能使用情况,提供实时的电能消耗数据,帮助用户合理使用电能。
第四,智能开关。
智能开关能够实现远程开关和定时控制等功能。
用户可以通过手机或遥控器远程控制开关的开关状态,方便对灯光、电器等设备的控制。
智能开关还能实现定时开关功能,根据用户的需求自动控制设备的开关状态,提升用户的生活便捷性和节能效果。
第五,智能监控系统。
智能监控系统能够实时监测低压配电系统的电流、电压和温度等参数,通过数据分析和故障诊断,提供精确的故障定位和预测功能,帮助运维人员及时处理故障,提高系统的可靠性和安全性。
智能配电柜在低压配电网中的应用研究
智能配电柜在低压配电网中的应用研究摘要:配电设备是维护人们日常用电需求的重要保障。
在电气化企业中,配电设备的正常运行对于提高企业经济效益,维护企业生产安全具有重要作用。
随着科学技术的发展进步,智能配电柜在我国配电网中的应用越来越广泛。
本文结合相关工作实践,对智能配电柜的系统内容进行相关论述,阐述其主要功能,然后分析智能配电柜在低压配电网中的应用情况,常见的故障类型进行论述,旨在为促进我国低压配电网的智能化运行提供参考。
关键词:智能配电柜;低压;配电网;应用研究智能配电柜是在结合科学技术的基础上,对电路进行智能化管理的设备装置。
智能配电柜能有效增强低压配电网运行的安全性和稳定性,帮助工作人员进行电网维护和检修。
同时,智能配电柜能够对低压配电网进行实时监控,减少相关配电故障的发生。
目前智能配电柜在我国低压配电网中应用广泛。
1智能配电柜相关介绍1.1硬件系统智能配电柜包含丰富的硬件系统,比如管理系统、控制系统、传输系统等,这些系统为智能配电柜带来了更加丰富的作用和功能。
总的来说,硬件系统是通过智能配电柜中每个不同的电子元件、子系统等进行连接和配合,综合形成的及数据采集、信号传播和电路控制的系统。
这些综合的硬件系统是智能配电柜的运行基础,为低压配电网的运行和维护提供保障。
在低压配电网发生相关事故时,智能配电网能在第一时间内进行警示作用,并提供相关故障发生的数据和参数,为工作人员进行低压配电网维修提供数据支持。
其数据主要是低压配电网运行的实时数据,极大减少了人工记录的经济成本,并且更加准确和快捷。
除此之外,智能配电网依赖于强大的信息技术,这些技术是各个硬件系统之间的联系更加紧密和科学,减少系统之间的负面干扰作用。
信息技术也使得智能配电柜更加人性化,能增强与实际低压配电工作的匹配程度,并且随着科技进步不断的发展优化。
1.2软件系统智能配电柜中的软件系统主要作用是对硬件系统进行维护和辅助作用,提高智能配电柜功能的完整性。
智能电器在低压配电自动化中的应用
智能电器在低压配电自动化中的应用摘要:配电网的自动化管理体系,包括多个功能模块及配套管理体系。
作为低压管理系统的管理人员,应将电网安全和运行效益作为配电网管理运行的最终目标。
文章对智能电器在低压配电自动化中的应用,以供参考。
关键词:智能电器;低压配电;自动化;应用1前言电网的有效运行、优化运作、电网维护以及用户终端管理是配电网自动化系统的主要组成部分。
这四个方面相辅相成,联系紧密。
而除以上四个方面外,配电网的安全管理也是贯穿整个配电系统,是电网安全运行的根本,也是排除故障的重点。
配电网络的管理系统,其管理方式分为手动式和自动式,并通过监控和电脑操作对高、低压配电网络中的相关设备参数进行实时查看,并根据具有参数进行自动调整或手动式调整,并以最完善方案对供电区域进行合理完善供电,为下游客户进行可靠电力供应。
3配电网自动化前景及问题截至现在,国内真正完善的低压配电自动化智能系统,可以说少之又少。
但是,智能计算机相关技术的飞速发展,相关电力设备原件的及时更新。
配电网自动化体系也正在逐步实现和建立。
但在实际应用中还应该注意几个问题,首先是配电网络中,考虑到线路设备的户外环境因素,恶性环境下对电网用管线、设备的抗高、低温、湿度、稳定、风沙、老化等等指标提出了更高要求。
同时配电网自动化系统的完善运行,直接影响对电网的有效监控。
供电方案决定配电网供电的持续性,相关的电网线路智能开关、刀闸对配电网系统主站与网络通信的依赖性较强,配电网自动化系统虽然能够起到通讯的作痛,但是分布地区广泛,信息传输的可靠性是智能自动化的难题。
最后的难题就是,配电网自动化系统的支路开关和监控动力问题。
虽然工作动力可在正常供电时,搭载供电线路,直接由电源线取电,电源关闭后,可启动后备电源,由UPS供电系统供电。
但是不间断的UPS电源受外界环境影响极大,能否解决以上问题,将对配电网自动化系统的稳定带来重大突破。
低压配电网运行自动化系统,是未来电网管理发展的趋势,相信随着电子元件和相关原材料以及智能计算的不断突破,该领域在电网管理中的应用,将再上一个台阶。
分析智能配电柜在低压配网中的应用
分析智能配电柜在低压配网中的应用摘要:目前,随着智能化、自动化技术的发展,电力行业的发展也紧跟新技术发展,在电力各个系统极力发展电气设备的智能化。
在低压配网中,传统配电柜形式多样,技术相对落后,易出现各种故障,工作人员的负担较大。
随着智能化、自动化技术的不断引进,对传统配电柜进行了改进,智能配电柜的出现与应用,实现了对低压配网的实时检测,工作人员能够实时查询电网各项数据,及时发现电网异常情况,低压配网的安全得到极大提升。
关键词:智能配电柜;低压配网;应用引言智能配电柜在低压配网中的应用,提高了低压配网运行的可靠性,减少了电网运行的维护工作,提高了电网抗干扰能力,减少了跳闸事故的发生。
智能配电柜在低压配网中的运用,实现了对低压配网的实时监控,减少了供电故障发生几率,提高了低压配网运行的安全性。
1智能配电柜的综合系统分析1.1硬件系统设计智能配电柜的硬件系统主要包含有:智能化管理和控制系统,实时监控系统。
对于前者,其实现了各个子系统间信号的相互采集与传输,能够对低压配网中的各个系统进行全面监测和管理,是一个集供电系统、智能化技术为一体的综合系统。
一旦配电网发生故障,智能化管理和控制系统能够及时发现故障并处理,将故障带来的损失降至最低。
对于后者,其主要监测的是低压配网设备与线路运行的实时数据,为低压配网管理提供了坚实的数据支撑,提高了电网管理的效率,保障了低压配网的可持续运行。
智能配电柜在对硬件上采取了模块化的设计,使设备之间的结合更加具有科学性,也使配电柜在运行时,模块与模块之间不易相互之间有干扰性,而且设备模块化的设计为以后的安装和更新创造出空间,这样更便于配电柜的升级与改造。
1.2软件系统设计在智能配电柜中,软件系统主要是对低压配网的信号进行实时控制,保障低压配网中各子系统间的有效配合,实现对配电网的遥控、遥测、遥调、遥讯等智能化控制。
软件系统的设计,主要是利用了GPRS网络中的IPModem模块通讯,实现了系统间的信号传输,实现了配电系统的自动化保护,确保了配电系统的可靠性,同时,在低压配网中,设计人员采用MNS技术,为使用者创造安全、智能的人机界面系统,实现了配电系统互动的一体化,实现了对系统数据的实时查询,保障了低压配电网的可靠性与安全性。
浅议智能配电柜在低压配电网中的应用
浅议智能配电柜在低压配电网中的应用摘要:现阶段,电力事业发展水平明显提高,与此同时,人们对于供电设备也提出了更为严格的要求。
在低压配电网中,智能配电柜的应用为人民的日常生活用电提供着重要的支持。
文章简要分析了配电柜的应用趋势,并对其工作原理及在低压配电网中的应用进行了探讨,以期为业内人士提供参考。
关键词:智能配电柜;低压配电网;应用引言:低压配电柜在电能的使用中发挥着重要的作用,在如今人们日常生活中用电设备不断增多的同时,用电总量明显增加,这也使得低压配电网所承受的压力逐渐加大,为了确保低压配电网的稳定运行,保证供电的可靠性和连续性,需要加强对其的优化改进。
通过在低压配电网中应用智能配电柜,有助于优化低压配电网的运行整体效果,改进其整体性能。
一、配电柜的应用趋势在低压配电网规模不断扩大的同时,人们对于供电设备的性能要求也越来越高,与此同时,也使得供电企业面临的发展压力增加,低压配电网的监测与维修任务量加大;再加上外界因素的影响,如气候环境因素,在恶劣天气的影响下,导致低压配电网的运行状态受到影响时常出现跳闸等故障问题。
在发生线路跳闸断电等情况以后,很多时候都要工作人员亲自到线路跳闸的现场进行维修和检测,这样才能恢复低压供电网的正常供电。
但是在专业技术人员缺乏的情况下,一旦发生线路跳闸等情况,很多时候都面临着无人维修和检测状况,这势必会造成低压供电网不能够及时维修,使得供电设备无法正常运行,这会给人们的生活、工作以及企业运行和生产带来极大的影响和损失;同时也会使得用电的质量严重降低,造成供电企业或部门的供电服务的质量严重降低,并影响其在社会上的信誉和在人们心目中的良好形象。
因此相关的技术人员开发除了一种新型的供电网设备,即智能配电柜,它是集信息技术、运行自动化以及供电之间的互动化于一体的新型低压配电网设备,伴随着城乡电网的改造以及技术的升级,智能配电柜有一个智能化的管理与控制的操作平台,可以对低压配电网中的漏电保护设备进行实时的监控和监测,从而能够极大的提升电力运行的可靠性和安全性。
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电力科技
2016年09期︱199︱
浅析智能电器在低压配电自动化中的应用
徐幸荣 吴霞明
镇江默勒电器有限公司,江苏 镇江 212211
摘要:智能电器具有体积小、分辨能力强、选择性饱和等多种优点。
在电网中应用智能电器能够大大提高电网的稳定性能。
本文将主要分析智能电器的内涵及其在低压配电自动化中的具体应用。
关键词:智能电器;低压配电自动化;应用
中图分类号:TM762 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2016)09-0199-01
兼具发电、输电、配电等功能的智能电网的快速发展促进了智能电器技术的不断进步。
特别是在20世纪中后期,计算机技术开始应用到低压电器中,实现了低压电器的智能化,也提高了电网运行的可靠性。
1 智能电器 智能电器是智能电网的基础,具有智能感知、判断与执行的功能,其为智能电网的实现提供了更加完善的数字化信息,从而大大提高电网的整体性能。
到今天,我国的智能电器已经经历了20多年的发展历史, 从最初的引进、模仿国外技术到逐步创新、研制,使得我国的智能电器技术同国外企业之间的差距越来越小,甚至在一些关键技术实现了超越。
智能电器主要指的是智能开关电器,在电网中主要承担节点的功能,实现对线路的控制和保护。
智能电器的主要内涵包括三个方面:(1)完成智能感知、判断与执行功能;(2)检测电网状态并进行寿命评估;(3)具有交互功能,在使用的过程中对电网和周边环境都具有良好的影响。
智能电器各项功能的实现离不开传感器技术、信息处理技术和控制技术,在这些技术的帮助下,智能电器比传统电器具有更加鲜明的特点:(1)智能电器能够获取电网运行中产生的参数并将这些参数做数字化处理,便于进一步的运算、储存和传递;(2)智能电器具有自我检测和诊断的功能,对电网运行过程中出现的故障进行初步的识别,并分析发生故障的位置及原因,并在此基础上判断设备的使用年限;(3)智能电器具有优良的控制和决策能力,能够根据实际的电网运行环境和工作状况对操作过程进行调整,使各项设备在状态最优的环境下运行,提高原材料的利用率,节约能耗。
目前,我国常用的智能电器包括智能型框架式断路器和智能型塑壳断路器,以下对其进行详细介绍。
1.1 智能型框架式断路器 智能型框架式断路器简称ACB,是低压配电柜中的主要部件,在我国每年的用量60万台。
其原理如下:电网中的电流、电压信号被传感器获取,经过电流采样放大模块、电压采样放大模块后,由ADC 模数转换器转换为数字信号。
数字信号输送给ACB 的核心:16位MCU 或32位DSP,完成数字信号的处理,处理得到的结果通过显示屏反馈给技术人员。
此外,MCU 或DSP 还可以通过隔离芯片及现场总线同主站相连,通过区域连锁结构同上、下级的断路器相连。
在信号处理主流程之外,ACB 中还有辅助电源和工作电源共同构成的稳压电源,为控制器提供不同电压的电源。
智能型框架式断路器主要具有以下功能:(1)过负荷长延时保护。
当电流超过整定电流一定时长后,该保护功能触发。
整定电流和延长时间主要根据温度上升的情况来定,该功能的主要目的是防止温度升高引发电路故障,防止被保护设备因为过流而受损。
(2)短路短延时保护。
短路短延时保护下,整定电流的大小一般为1.2~15倍的额定电流,延时时间较短,一般在0.3s 左右,具体分为反时限和定时限两种类型。
(3)短路瞬时保护。
短路瞬时保护的整定电流为额定电流的2~20倍,该功能触发后,在极短的时间内,断路器实现电弧熄灭,同时,短路瞬时保护是ACB 一个重要的指标,深刻影响极限分断能力。
(4)单相金属性对地保护短路。
该种保护模式下,接地保护脱扣整定电流0.2~1.0倍的额定电流,适用于电动机及三相平衡度要求较高的场合。
单相金属性对地保护短路具体有两种保护方式:①矢量和方式,运算三相电流和中电流的矢量和,根据计算结果进行保护;②地电流方式,采集变压器次级中性点直
接接地电流并进行保护。
(5)区域连锁选择性保护功能。
该模式能够对智能型框架式断路器的短路短延时、接地故障进行选择性保护。
故障发生后,能够根据故障发生的特点判断离故障点最近的断路器,并立即完成切断电流的工作,而系统内部的其他区域依然保持通畅
的状态,从而避免了大范围停电事故的出现。
1.2 智能型塑壳断路器 智能型塑壳断路器简称MCCB,同传统型的塑壳断路器相比,其最大的不同是过载保护模块不再由热磁元件组成而是由CT/PT+电子元件组成的。
受到断路器内部空间的影响,实际电流在6~8倍的额定电流时电流互感器会出现磁饱和现象,使得测量结果存在误差,以1.5倍额定电流为例,此时的电流测量误差在±1%~±2%以下,
为了解决测量误差问题,需要优化互感器的工艺并修正磁饱和。
智能型塑壳断路器的保护功能如下:(1)过负荷长延时反时限保护。
该功能下,长延时脱扣电流整定值为而额定电流的0.4~1.0倍,实际脱扣时间受电流整定值、主回路电流采样值、长延时动作整定时间的影响。
(2)短路短延时反时限与定时限保护。
当电流值
不小于短路短延时保护脱扣电流整定阈值,且不大于8倍的长延时脱扣电流整定阈值时,触发反时限保护;当电流值不小于短路短延时保护脱扣电流整定阈值,且大于8倍的长延时脱扣电流整定阈值时,触发时限保护。
(3)短路瞬时脱扣保护。
当短路电流大于瞬时脱扣整定电流阈值为2~14倍的额定电流,且持续时间不小于2毫秒时,触发该保护模式下的瞬时脱扣命令。
智能型塑壳断路器的极限短路分断能力与瞬时保护脱扣的全分断时间关系很大,启动电流和脱扣动作时间是MCCB 的两个关键指标。
此外,智能型塑壳断路器也有接地保护功能,但区域联锁和现场总线接口的应用较少。
2 智能电器未来发展趋势 随着能源结构调整的不断深入,清洁能源所占的比重不断提高,
为了顺应绿色低碳、节能环保的要求,未来智能电器的发展将表现出以下趋势:(1)智能电器将朝着高性能、智能化、小型化方向发展,不断革新技术,减少温室气体的产生,从而更好的适应低碳社会的发展需求。
(2)新材料、微纳制造技术的发展为智能电器的创新提供了可能,未来,智能电器中将应用更多的新型电子元件和超导新材料,性能得到进一步提升。
(3)融合多种传感器技术,适应大数据时代的发展需求,实现运行状态的数据汇聚、发掘利用及信息资源共享,为用户提供双向互动服务。
(4)随着社会的发展,用户将对供电品质提出更好的要求,现有的交流电网将面临更多的挑战,为此未来智能电器产品设计模式将发生变化,从整体和系统的
角度出发,实现全局优化。
(5)为了顺应绿色发展的理念,我国能源结构将出现较大的变动,可再生能源电力会成为未来电网的重要组成,为此需要提高智能电器的专门化水平,满足多种多样的保护方式。
3 结束语 总的来讲,智能电器是智能电网不可缺少的组件,目前智能电器已经得到广泛应用,相关技术也已成熟,对于维护电网的稳定性,提高供电的品质具有十分重要的意义。
未来,随着社会环境的变化,智能电器还将朝着更加先进、更加智能的方向发展。
参考文献: [1]严起.智能电器在低压配电自动化中的应用[J].电气制造,2012(01). [2]王民军,仲超.智能电器及现场总线局域网在低压智能配电系统中的应用[J].电器与能效管理技术,2014(18).。