本發明涉及電力繼電保護領域,尤其涉及到一種繼電保護出口回路自動切換系統。
背景技術:
近年來,隨著電網建設的迅速發展,變電站的數量急劇增加,繼電保護新進人員也逐漸增加,同時由于對電網設備維護要求提高,對繼電保護從業人員的培訓的要求也更高,需要更加接近設備日常維護設備進行培訓,目前繼電保護培訓工作多數使用模擬斷路器,很少使用實際斷路器進行培訓,且少有多套保護同時使用一臺斷路器,當需要不同繼電保護裝置傳動時,往往是通過人工重新接線來實現,目前當不同繼電保護裝置需要出口傳動且實際只有一臺斷路器時,需要人工重新修改回路來實現,同時由于參加培訓的人員都是新入職員工,對回路不熟悉,這樣往往造成回路修改不完整而導致不同控制電源互串或接線不完善導致無法實現傳動
技術實現要素:
為了解決現有技術中存在的上述問題,本發明提供一種自動切換操作電源,防止不同保護裝置操作電源互串的繼電保護出口回路自動切換系統。
本發明提供的技術方案如下:一種繼電保護出口回路自動切換系統,包括切換裝置和與切換裝置分別呈獨立回路連接的第一繼電保護裝置、第二繼電保護裝置、第三繼電保護裝置和斷路器機構,以及監控切換狀態的監控后臺,所述切換裝置中設置有控制模塊,所述第一繼電保護裝置、第二繼電保護裝置和第三繼電保護裝置與所述控制模塊之間分別設置有第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路,所述第一繼電保護裝置、第二繼電保護裝置和第三繼電保護裝置與所述控制模塊之間還分別設置有第一電壓檢測回路、第二電壓檢測回路和第三電壓檢測回路,所述第一繼電保護裝置、第二繼電保護裝置和第三繼電保護裝置均通過線路與所述斷路器機構連接,所述控制模塊與所述斷路器機構之間設置有操作回路,所述控制模塊根據所述第一電壓檢測回路或第二電壓檢測回路或第三電壓檢測回路檢測電壓有無的反饋來判斷是否向對應的所述第一繼電保護裝置或第二繼電保護裝置或第三繼電保護裝置發出導通的控制指令,從而使被導通的所述第一繼電保護裝置或第二繼電保護裝置或第三繼電保護裝置的操作電源通過所述操作回路接入所述斷路器機構。
在本發明的較佳實施例中,所述操作回路上設置有電壓繼電器,所述電壓繼電器的常閉接點串聯在所述操作回路中導通所述第一繼電保護裝置或第二繼電保護裝置或第三繼電保護裝置的回路中,使得所述操作回路中無法存在來自于所述第一繼電保護裝置或第二繼電保護裝置或第三繼電保護裝置的兩路電源同時接入所述斷路器機構。
在本發明的較佳實施例中,所述第一電壓檢測回路、第二電壓檢測回路和第三電壓檢測回路上均設置有光耦繼電器。
在本發明的較佳實施例中,所述第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路上均設置有光MOS繼電器。
在本發明的較佳實施例中,還包括一測控裝置,所述測控裝置連接在所述第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路與所述監控后臺之間,用于將所述第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路的切換導通信號傳遞至監控后臺。
在本發明的較佳實施例中,所述測控裝置上還設置有三個指示燈,所述三個指示燈分別電連接在所述第一繼電保護裝置、第二繼電保護裝置和第三繼電保護裝置的導通回路上,當所述第一繼電保護裝置或第二繼電保護裝置或第三繼電保護裝置導通時對應的指示燈點亮。
在本發明的較佳實施例中,所述指示燈設置為發光二極管,所述發光二極管與所述光MOS繼電器電連。
在本發明的較佳實施例中,所述控制模塊設置為單片機。
在本發明的較佳實施例中,所述切換裝置中還包括電源模塊。
本發明產生的有益效果在于:該繼電保護出口回路自動切換系統通過設置切換裝置、第一繼電保護裝置、第二繼電保護裝置、第三繼電保護裝置和斷路器機構,利用切換裝置根據第一電壓檢測回路或第二電壓檢測回路或第三電壓檢測回路檢測電壓有無的反饋來判斷是否向對應的第一繼電保護裝置或第二繼電保護裝置或第三繼電保護裝置發出導通的控制指令,從而使被導通的第一繼電保護裝置或第二繼電保護裝置或第三繼電保護裝置的操作電源通過操作回路接入斷路器機構,由于在操作回路中串聯有電壓繼電器的常閉接點,因此保證同時只有一套繼電保護裝置的操作電源接入斷路器機構,使用該繼電保護出口回路自動切換系統,當不同繼電保護裝置需要出口傳動且實際只有一臺斷路器機構時,利用切換裝置自動切換操作電源,防止不同繼電保護裝置操作電源互串,同時將切換至哪一套繼電保護裝置的信息傳遞到監控后臺,便于培訓指導老師對現場培訓人員做整組傳動試驗的把控。
附圖說明
圖1為本發明中的繼電保護出口回路自動切換系統的系統聯絡圖;
圖2為本發明中的繼電保護出口回路自動切換系統中切換裝置內的模塊聯絡圖;
圖3為本發明中的繼電保護出口回路自動切換系統中切換裝置與繼電保護裝置之間的控制回路圖;
圖4為本發明中的繼電保護出口回路自動切換系統中繼電保護裝置內的接線圖;
圖5為本發明中的繼電保護出口回路自動切換系統中切換裝置與繼電保護裝置之間的電壓檢測回路圖;
圖6為本發明中的繼電保護出口回路自動切換系統中單片機開出回路圖。
具體實施方式
參見圖1至圖6,一種繼電保護出口回路自動切換系統,包括切換裝置和與切換裝置分別呈獨立回路連接的保護裝置一(第一繼電保護裝置)、保護裝置二(第一繼電保護裝置)、保護裝置三(第一繼電保護裝置)和斷路器機構,以及監控切換狀態的監控后臺,切換裝置中設置有控制模塊(圖2中的單片機),切換裝置中還包括電源模塊(如圖2所示),保護裝置一、保護裝置二和保護裝置三與控制模塊之間分別設置有第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路,第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路上均設置有光MOS繼電器,保護裝置一、保護裝置二和保護裝置三與控制模塊之間還分別設置有第一電壓檢測回路、第二電壓檢測回路和第三電壓檢測回路,第一電壓檢測回路、第二電壓檢測回路和第三電壓檢測回路上均設置有光耦繼電器,保護裝置一、保護裝置二和保護裝置三均通過線路與斷路器機構連接,控制模塊與斷路器機構之間設置有操作回路,控制模塊根據第一電壓檢測回路或第二電壓檢測回路或第三電壓檢測回路檢測電壓有無的反饋來判斷是否向對應的保護裝置一或保護裝置二或保護裝置三發出導通的控制指令,從而使被導通的保護裝置一或保護裝置二或保護裝置三的操作電源通過操作回路接入斷路器機構。操作回路上設置有電壓繼電器,電壓繼電器的常閉接點串聯在操作回路中導通保護裝置一或保護裝置二或保護裝置三的回路中,使得操作回路中無法存在來自于保護裝置一或保護裝置二或保護裝置三的兩路電源同時接入斷路器機構。還包括一測控裝置,測控裝置連接在第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路與監控后臺之間,用于將第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路的切換導通信號傳遞至監控后臺,測控裝置上還設置有三個指示燈(圖未示),三個指示燈分別電連接在保護裝置一、保護裝置二和保護裝置三的導通回路上,當保護裝置一或保護裝置二或保護裝置三導通時對應的指示燈點亮,指示燈設置為發光二極管,發光二極管與光MOS繼電器電連接。
具體地,系統工作參見圖1,該繼電保護出口回路自動切換系統,將三臺保護裝置(保護裝置一、保護裝置二、保護裝置三)操作回路接至自動切換裝置,經過切換后只有一組操作回路與斷路器操作機構相連,并且將三臺保護裝置的連接情況通過測控裝置發至監控后臺。
參見圖2,該切換裝置的內部各模塊的連接如圖2所示,保護裝置操作回路接至中間繼電器前端有一個電位檢測回路,每個中間繼電器還有一個控制回路,及切換后有個電壓繼電器,只有當切換后電壓繼電器沒有電壓且中間繼電器前端只有一組操作回路有電壓從無到有時,單片機會發出指令時繼電器導通,當繼電器前端電壓從有到無時,則單片機會發出指令使繼電器斷開,這樣以實現不同保護裝置操作電源自動投入和退出。
參見圖3,繼電器的控制回路如圖3,由于使繼電器導通的回路中串聯了電壓繼電器的常閉接點,當繼電器后端有電壓時常閉接點斷開,這樣就使得當已經有一臺保護裝置送上操作電源,再有一臺保護裝置再送裝置電源時,則該繼電器不會導通,避免兩組操作電源互串。
參見圖4,中間繼電器的各接點如圖4所示,當接點1收到單片機信號時,繼電器的3—4接點、5—6接點、9—10接點、11—12接點閉合,則此時操作回路導通至斷路器,同時7—8接點閉合,將動作信號通過測控裝置發至監控后臺,當中間繼電器接點13收到單片機信號時,則這些接點全部斷開。
參見圖5,電壓檢測回路如圖5所示,將操作回路中的1和2電壓差通過光耦繼電器接入到單片機開入,當有正電開入時則判斷該回路有電壓。
參見圖6,單片機的開出回路如圖6所示,當單片機開出時,光MOS繼電器發光二級管發光時+、-接點閉合,用于控制接觸繼電器。
綜上所述,該繼電保護出口回路自動切換系統通過設置切換裝置、三套繼電保護裝置和斷路器機構,利用切換裝置判斷要將哪套繼電保護裝置的操作電源通過操作回路接入斷路器機構,由于在操作回路中串聯有電壓繼電器的常閉接點,因此保證同時只有一套繼電保護裝置的操作電源接入斷路器機構,使用該繼電保護出口回路自動切換系統,當不同繼電保護裝置需要出口傳動且實際只有一臺斷路器機構時,利用切換裝置自動切換操作電源,防止不同繼電保護裝置操作電源互串,同時將切換至哪一套繼電保護裝置的信息傳遞到監控后臺,便于培訓指導老師對現場培訓人員做整組傳動試驗的把控。
上述僅為本發明的一個具體實施例,但本發明的設計構思并不局限于此,凡利用此構思對本發明進行非實質性的改動,均應屬于侵犯本發明保護范圍的行為。