㈠ 4-20ma电路转换0-5伏电压中电阻如何选取
配电变压器远程监控系统的设计*摘要:本文介绍了配电变压器远程监控系统的设计及工作原理。包括现场远程终端的数据采集、运算、处理、远程传输和后台监控等几个方面。并以硬件框图和软件框图的方式描述整个系统的工作过程。关键字:遥控;遥测;遥信;远程终端1引言在配电变压器远程监控系统中,远程终端通过对配电变压器低压侧线路上的三相电压和三相电流的交流采样,计算出低压侧的线电压,三相电流,有功功率,无功功率,功率因数,频率,并能计算有功电度电量,无功电度电量,测量变压器温度;四路脉冲计数,记录配电变压器低压侧出口处有功脉冲电度表和无功脉冲电度表的脉冲数,由脉冲数测量出电量;八路遥信量,可检测配电变压器各种事故和开关变位;二路遥控,可对变压器的开关和电容器进行远方控制;配有RS-422接口同智能电度表集抄器进行通讯,实现远程抄表;并将所有遥测数据由RS-232接口与TC35i进行通讯,通过GSM网络以短信息传送给后台主站,实现多台配电变压器远程终端组网运行。2配电变压器远程终端的设计配电变压器远程终端包括6个功能单元电路:N80C196KB单片机存储器扩展电路;遥测电路;开关量输入电路(遥信);脉冲量输入电路;遥控电路;通讯接口电路。这6个单元电路构成整个远程终端系统。2.1 N80C196KB单片机存储器扩展电路该电路由单片机,程序存储器,数据存储器,地址锁存器,地址译码器,系统时钟组成。N80C196KB为16位单片机,系统所有操作都由其完成[1]。因为N80C196KB内部没有程序存储器和数据存储器,所以需要在单片机外部对存储器进行扩展。如图1所示。定了所有I/O口的地址。12MHZ晶振为系统时钟。这样单片机寻址能力可达6 4 K B空间,并且R O M、R A M统一编址[2]。2.2遥测电路该电路由单片机,地址译码器,输入缓冲单元,A/D转换单元,路选单元,采样保持单元,2个电压互感器(PT),3个电流互感器(CT)组成。电路框图如图2所示。0-380V交流电压和0-6A交流电流,经PT和CT互感器变成0-5V的交流电压经采样电阻分压加到采样/保持器的输入端,进行采样保持,然后经过多路模拟开关对信号进行切换。把每路信号送到A/D转换器的输入端进行A/D转换,转换后的信号存放在输入缓冲器中,单片机从缓冲器中读取转换值,再利用交流算法完成有关电力参数的计算。电网频率的检测是通过PT把0-380V正弦交流电压变成0-5 V的正弦交流电压经过电压跟随器及过零比较器进行过零比较,把正弦波形转换成方波(即图中的周波检测单元),单片机对方波进行采集计算出相应的频率值。及时发现变压器故障及开关状态。该电路由单片机、地址译码器、输入缓冲器和光电耦合器及保护电路组成。电路框图如图3所示。外部开关状态经光电耦合器光电隔离后,把状态反映到输入缓冲器的输入端,CPU对输入缓冲器进行读操作把状态读入CPU,完成遥信功能。2.4遥控电路该电路由单片机、输出锁存器、电平转换器、继电器组成。电路框图如图4所示。TC35i通讯模块由GSM网络接收到后台主站下发的遥控命令后,首先通过RS—232标准总线向远方终端发出遥控命令,CPU接到遥控命令后将与遥控合继电器或跳继电器相连的输出锁存器的相关位置成有效,此信号再经电平转换器转换成可以驱动继电器的信号,驱动合或跳继电器动作,完成遥控功能。2.5接口电路配电变压器远程终端有两个通讯接口,一个是R S—232、另一个是RS—422,RS—232用于与GSM通讯模块进行通讯,通过G S M网络与后台计算机交换数据,RS—422与智能电度表集抄器进行通讯,采集每个用户电度表中的电度数,通过G S M网络传给后台主机,实现远程抄表功能,电路框图如图5所示。3主站监控系统软件的设计[5]主站管理监控系统负责对远程终端设备的监测、控制和管理,其主要功能包括:通讯管理、远程终端管理、台区设备监控三部分。其系统结构框图如图6所示。3.1通讯管理通讯管理模块主要用于管理和后台计算机相连的GSM通讯设备,连接、断开设备以及对收到的短信息进行管理等,该模块包括通讯参数设置、通讯信息管理和其他信息管理通讯参数设置:设置和GSM通讯设备相连的RS232端口通讯参数。通讯信息管理:查询、删除收到的原始通讯短信息。其他信息管理:查询、删除收到的其它短信息。
㈡ 如何遥测电力电压异常类型
接地 谐振
一、引言
10kV系统一般是中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,随着电网的扩大,电容电流的增多,越来越多的10kV系统将会是中性点经消弧线圈接地系统。在甘肃电网中10kV配电网中使用中性点不接地系统,经常会出现10kV电压异常的现象,造成10kV电网电压不正常的要素诸多,能够分成2个类别:第一类是10kV电力网络运行参数不正确;第二类是10kV电网设施出现故障,包含一次设施故障(还有可能产生多处故障)、计量回路故障(包含TV和二次回路事故)、一次设施故障而且计量回路也存在问题。电压的体现方式通常有3种:其一是常规有专门人员负责变电站,配备有电压表1个,相电压绝缘监控表3个;其二是常规变电站没有人值班变革以后,在当地后台及调控中心工作站电压棒图上可以看到一个线电压值和三个相电压值;一种是无人值守综合自动化站,在当地后台及调控中心工作站电压棒图以及遥测信息表上可以看出三个线电压值、三个相电压值和一个零序电压值,这种模式对10kV系统电压异常的判断处理非常有利[1]。
二、测量回路故障的电压表现及其常见故障
2.1 TV高压熔丝熔断
在一相、二相或三相高压熔丝中断无法正常运行过程中,熔断相二次电压会明显变低,且发射“母线接地”讯号。在没有全部熔断时,或许不会发射此种讯号。
TV高压熔丝一相熔断:当TV高压熔丝熔断一相时,受负载影响,熔断相电压减小,但不为零,一般状况下,二次电压能够变为20~40V,从电压表反应出一相电压大幅度降低,其他相电压有不同程度的降低。另外因为断相产生在互感器高压的一边,互感器低压的一边会产生零序电压,其高低通常比接地信号的限定数值大,开启接地装备,发射接地讯号。如我班所辖金家坪变10kV母线电压为6.7kV,5.2kV,2.5kV,退出电压互感器检查发现C相一次熔丝熔断,更换之后,投入运行,电压恢复正常。
TV高压熔丝两相熔断:TV高压熔断器的2相出现熔断问题以后,熔断的2相相电压非常小亦或在零左右徘徊,没有熔断的一相的相电压处于正常状态。熔断器熔断的2相相间电压数值是0,其余线电压减小,可是不是0。
2.2 TV低压熔丝熔断,二次电压将显著降低,不会发出“母线接地”信号
TV低压熔丝一相熔断: TV低压熔丝一相熔断时,10kV母线三相电压显示为0kV,6.1kV,6.1kV。在二次侧的反映和高压熔丝基本类似,可是因为熔丝熔断出现在低压侧,仅对某个绕组的电压产生一定程度的影响,并不会出现电压为零的现象。在此种状况下,经过用电压表测量电压回路熔断器两边的电压,能够迅速地找到事故形成的原因。假如其中一相低压熔丝两边的电压不平衡,可确定是低压侧的熔丝出现问题,不然,应当断定为互感器高压侧的熔丝毁坏。
TV低压熔丝二相熔断:电压一般显示为熔断的两相相电压降低很多,但不为零,未断的一相电压正常,熔断器熔断的两相间电压为零,其它线电压降低,但不为零。
(3)TV高压或低压熔丝三相熔断:三相电压为零。
(4)二次电压回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。
2.3 一次设备及测量回路均有故障
其电压体现为一次设施事故电压和测量回路事故电压的累积。出现概率较高的有一相高压熔丝毁坏和一相接地同步产生,当熔断相和接地相是同一个相的时候,接地相电压或者变大,或者减小,其他两相变高。当接地相和熔断相是不同的相时,熔断相或者变大,或者变小,接地相变高。
三、10kV系统电压异常解决措施
一次设备故障,状况最繁杂,有绝缘被毁坏时出现的单相全部接地,有断线亦或配变毁坏时出现的部分接地。因为消弧线圈的接地线路选择、小电流网络接地线路选择、馈线的零序电流讯号通常产生错误发出亦或不发出讯号,所以逐个尝试馈线合闸依旧是解决一次设施故障导致的10kV电网电压异常的重要措施。
线路断线,三相电压的不均衡和断线距离体现为正相关,还能够利用馈线电流是否变少来帮助辨别。电流表的接线方式主要有2种,其一是部分接线的取AC相的差流,其二是全部接线的取B相电流。出线的一侧B相中断,电流数值是0,其他相产生断线问题,电流变小;路线中间亦或支线B相中断,电流变少;其他两相中断,电流变少。路线中断的因素大致包括:路线载荷过重造成线路刀闸、线路接头毁坏、电缆毁坏;变电所中的断路器因为运行联动机构引起缺相(通常产生在电流输送中断以后的输电操作时)等。单一的线路中断,馈线的零序过流讯号不会发出。
关于全部接地,其电压特点显著,也就是接地相数值是0,其他两相升高,接地讯号产生光子牌。如果馈线的零序过流讯号产生,则首先尝试此馈线拉闸。不然就依照先检查次要馈线后检查重点馈线的顺序,先检查经常出现故障的馈线后检查不经常出现故障的馈线的顺序,先检查站外后检查站内的顺序,最终再检测母线上的每一个设施。找到事故路线或者设施后将其隔离,告知相关机构解决。对于馈线接地事故的寻找,通常运用逐渐逼近法。馈线安装有多个断路器的,从负载的一侧向电源一侧逐个检查,明确事故路线。检测事故主线段不存在问题以后,再检测支路,有支路断路器的可以尝试分开与闭合,确认是否是事故支路,如果支路没有安装断路器,只好采用逐个检测的方式,唯有室外设施检测都不存在问题以后,才检查电缆,通常电缆毁坏能够在巡视时发觉,电缆内部的事故通常要切断供电检测后才能够确定。繁杂线路的接地事故,有些时候花费好几天的时间才能找到事故点。
㈢ 怎样测量电路中电压
测量电压是与线路并联方法,线电压两根相线之户间测量,相电压任意一根相线与零线之间电压。
㈣ 电力系统的遥测、遥信、遥控、遥调的含义是什么
一、四遥功能由远动系统终端RTU实现,它包括:
1、遥测(遥测信息):远程测量。采集并传送运行参数,包括各种电气量(线路上的电压、电流、功率等量值) 和负荷潮流等。
2、遥信(遥信信息):远程信号。采集并传送各种保护和开关量信息。
3、遥控(遥控信息):远程控制。接受并执行遥控命令,主要是分合闸,对远程的一些开关控制设备进行远程控制。
4、遥调(遥调信息):远程调节。接受并执行遥调命令,对远程的控制量设备进行远程调试,如调节发电机输出功率。
二、遥控是调度端对被监控的各种断路器和其他主要开关的远距离控制;遥信是被监视的各种断路器和其他开关的位置(分或合)信号、状态预告新高和事故信号的远距离监控;
遥测是被监视的变电所内各种直流电压、电流、功率、电度量等电量的远距离测量;遥调主要是指对远程的设备进行远程调试。
(4)电压遥测电路扩展阅读:
电力系统在保证电能质量、实现安全可靠供电的前提下,还应实现经济运行,即努力调整负荷曲线,提高设备利用率,合理利用各种动力资源,降低燃料消耗、厂用电和电力网络的损耗,以取得最佳经济效益。
根据电力系统中装机容量与用电负荷的大小,以及电源点与负荷中心的相对位置,电力系统常采用不同电压等级输电(如高压输电或超高压输电),以求得最佳的技术经济效益。
根据电流的特征,电力系统的输电方式还分为交流输电和直流输电。交流输电应用最广。直流输电是将交流发电机发出的电能经过整流后采用直流电传输。
由于自然资源分布与经济发展水平等条件限制,电源点与负荷中心多处于不同地区。由于电能目前还无法大量储存,输电过程本质上又是以光速进行,电能生产必须时刻保持与消费平衡。
因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就成为制约电力系统结构和运行的根本特点。
㈤ 怎么用兆欧表遥测电线破损
兆欧表和万用表是两种不同的表!
兆欧表的选择:主要是根据不同的电气设备选择兆欧表的电压及其测量范围。对于额定电压在500V以下的电气设备,应选用电压等级为500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的电气设备,应选用1000-2500V的兆欧表表又叫摇表‘
测量电缆的绝缘电阻时兆欧表使用方法
兆欧表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线。测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。
在测量时要注意以下几点:
1,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。
2,兆欧表使用时,必须平放。
3,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。
4,兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。
5,兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。
6,在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。
7,兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。
㈥ 什么是电力系统中的遥测量
电力系统遥测遥讯,遥测指的是各种物理量(电压电流功率等)的远方测量和传送,遥讯指的是状态信号(断路器分合闸位置等)的测量和传送。
㈦ 请教几个电流电压及安全问题
跪求24V30A充电机电路图
现在有许多这样的产品出售呀。
自己做要定制大功率变压器,一般地说,是输出交流电压24伏特到33伏特,功率是1千瓦(应该是伏安),注意要在次级24伏特到33伏特之间抽多几个头。
简单的方法,是将次级输出用全波整流,直接输出到电池,要串联电流表,要并联电压表,用工业电器的开关(浙江省一带盛产)人工调节输出电压和输出电流,根据充电的进程人工调节。至于自动稳压、自动稳流的充电机,在35年前,可控硅的控制方式资料是公开出版印刷的。简单应急的方法,是用功率足够的行灯变压器(36伏特安全电压输出)、隔离变压器、电焊机变压器,对其次级加绕几圈,正向串联或者反向串联,调整输出电压和充电电流到合适的范围。
电动自行车刚换了新电瓶,昨晚充了一晚上充电器灯还是红的,是电瓶问题还是充电器问题?
我昨天刚换了新电瓶,昨晚充了一晚上充电器灯还是红的,是电瓶问题还是充电器问题?
原先我的旧电瓶也是无论充多久都是红灯,电池发热很严重,所以才换了电瓶,可现在充电器还是不变绿。
原先电池是10A的,现在换12A电瓶,充电器是1.8A的,能够冲12A的电瓶?
问题补充:
原先我的电瓶就是被充得变形非常严重才换新的,每天都充12个小时,
这就有两个方面要讨论;
首先是要用电压表测量充电器不接电池,空载状态下的输出电压,
再测量充电十多个小时后的充电电压和充电电流,
你还是自己购买一个普通的指针式三用表为稳妥,平时就接在充电器的输出端两边测量电压,经常留意观察其电压的变化。俺是购买了通用的、单一用途的指针电压表并联在充电机上,连续观察充电电压的变化过程。至于充电电压的正常范围,网络上有许多网页连篇累牍地介绍,请自行检索为盼。
以上的工作就是判断充电器的输出电压是否失控。
因为蒋胡述军卓强迫本人下岗,下列的内容是简单介绍;
即使是符合国内各个工厂出厂标准的充电器、即使是那些三段式智能充电器,哪怕是计算机控制的充电器,都是将几节电池串联起来充电,再新、性能再一致的几节电池,经过若干充放电循环,各节电池的电压和容量的差异会越来越大,通常的故障现象就是其中部分电池鼓胀。如果是新旧电池搭配使用,这种故障的发生几率就更高、更频繁。
所以,有条件的情况下,要采取每节电池一个单独的充电器。这对于从高层住宅上向楼下的电动自行车电池充电是综合能力的考量!
特别是对各节电池充电过程单独遥控、遥测。
本人在此有长期的经验。例如楼上有通用的充电器,电动自行车上另外有用分立元器件搭建的超低压降差充电控制器。
你应当去要那些高考状元、集成电路设计研究生、博士导师为你解决实际需要,他们的工资月薪起点万元人民币以上,俺是领取社会救济地。
高层楼宇对楼下蓄电池充电、远程充电设计,
采用中压、低压输电传输,采用完全分立元器件搭建超低压降差电路、遥控、遥测电路,
尽量不采用单片机才能体现高素质设计能力,而且实现时序控制、充电电压自动调节、充电电流自动调节。
电动车48V1.8A的充电器,延长输出端30米线后,可否用48V2.5A或者48V3A的充电器?
因为住五楼、电动车在一楼,所以充电很不方便。
如果用原配充电器,延长充电器输出端后电池经常充不满(延长220V端的话不是很安全)!
这是要专门设计的充电器。
本人的一个做法,是将现有充电器输出电压调高,在自行车上另外有一个协调电路。因为实际上有充电末期降压的要求,完善的电路要专门设计,具体设计细节和完整的图纸、测试数据,可能要5年到10年后才公布。
现在已经积累了过百张图纸,都可以使用,各有优缺点,其正规的设计对于电路理解要十分深刻,把握极其准确。
本人实际上的测试到达120米距离,安全电压范围的中压输电,末端再调整。
现在也使用带遥测充电电压、充电电流的线路,这是对每个电池单独充电的完善方式。
市场上完全没有相关的产品。
俺是长期从高层楼宇,向楼下电动自行车充电地,经验丰富。
要保证有利于电池的寿命,保障传输安全,要使用超低压降充电器,本人既使用全分立元器件组装的超低压降线性稳定保障线路,也使用进口超低压降线性集成电路,也使用开关调制集成电路。
你所表述的问题,是因为一般电动自行车充电器设计水平低、对成本限制压力大而导致地。对于高能电池,强调要持续检测电池温升;而对于铅酸电池,其耐受能力强的多,如果铅酸电池充电状态下温升过高,已经过充电十分严重啦。
充电器不能自动跳灯的反映十分普遍,最简单地方法,是*****,人工监控,根据实际情况,适时*******的浮充电电压;障碍是现在充电器生产企业都对线路保密,要花费几天时间目力慢慢详细判读线路的装配分布,以逆工程的方法重新绘制电路图,方可制定改装措施。
更大的困难是现在将几个额定电压12伏特电池串联起来充电的方法有严重缺陷,电池经过几十个充放电循环后,各个电池的容量、各个电池的电压相差越来越大,即使人工干预充电,也是杯水车薪、无助于事、干着急、无法施以援手。
彻底解决的方法是每个电池一个充电器,每个电池都有*******连续监测,这种充电器不是现在的三段式充电器或者企业所宣传的“计算机智能”充电器。
本人一直想全面无偿公开相关设计和大量测试数据,你们要叶勤、胡军、蒋述卓开放免费教学网络吧,还有他们掌管的出版社呀。
㈧ 测量电压表接在电路中的电压的基本步骤。
“用电压表测电压”合理的实验步骤为:
(3)熟悉电压表的量程和正确读数方法;
(1)根据电路图正确连接电路;
(2)正确读出所测量的电压数据,并记录;
(4)整理实验器材.
故答案为:(3)(1)(2)(4).
㈨ 如何使用万用表测量电路中的电压
指针表测量步骤是:
1.选择量程。万用表直流电压档标有“V”,有2.5伏、10伏、50伏、250伏和500伏五个量程。根据电路中电源电压大小选择量程。由于电路中电源电压只有3伏,所以选用10伏档。若不清楚电压大小,应先用最高电压档测量,逐渐换用低电压档。
2.测量方法。万用表应与被测电路并联。红笔应接被测电路和电源正极相接处,黑笔应接被测电路和电源负极相接处。
3.正确读数。仔细观查表盘,直流电压档刻度线是第二条刻度线,用10V档时,可用刻度线下第三行数字直接读出被测电压值。注意读数时,视线应正对指针。
数字表就直接看显示多少就好了