本技术涉及电力,具体为一种10kv组合式线路自动补偿装置。
背景技术:
1、高压线路自动无功补偿装置一般安装于供电线路的杆塔上,可实时监测高压线路的电压、电流、无功及功率因数等电网参数,并根据这些参数对高压电网进行监测补偿;对提高线路功率因数及电压、减少线损,改善电网供电质量起到重要作用。
2、现有的无功补偿装置,电容器、开关以及电压采样等主要组部件分立安装,无功补偿装置体积大,安装麻烦。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种10kv组合式线路自动补偿装置,有助于解决无功补偿装置体积大,安装麻烦的问题。
2、为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现,一种10kv组合式线路自动补偿装置,包括设备箱,所述设备箱内设置有集成自动补偿装置,所述设备箱内且位于集成自动补偿装置外侧设置有绝缘冷却介质,所述集成自动补偿装置包括第一路补偿以及第二路补偿,所述第一路补偿包括第一真空开关、第一电抗器以及第一电容器,所述第二路补偿包括第二真空开关、第二电抗器以及第二电容器,所述第一真空开关、第一电抗器以及第一电容器之间串联,所述第二真空开关、第二电抗器以及第二电容器之间串联,所述设备箱一侧设置有控制器以及传感器组件,所述控制器与传感器组件连接,所述控制器与设备箱连接,所述传感器组件位于10kv线路上。
3、通过采用上述技术方案,将集成自动补偿装置,即开关组件、电抗器以及电容器组件集成在设备箱内,在集成自动补偿装置周围设置绝缘冷却材料,采用油浸结构,体积小,安装方便,采用两路补偿,两种电容器分别投切时,有4中容量组合,能够根据系统不同无功需求进行四种容量模式的补偿,传感器组件通过检测系统电压、无功变化并发送至控制器,控制器自动控制电容器组的投切,实现自动调节无功的目的。
4、可选的,所述真空开关一以及真空开关二均为永相分磁开关。
5、通过采用上述技术方案,开关采用分相永磁开关,开关运行中靠永磁体保持,无耗能,可靠性高。
6、可选的,所述传感器组件包括电压互感器以及电流互感器。
7、通过采用上述技术方案,电压互感器和电流互感器用于采集实时的电压数据以及电流数据。
8、可选的,所述第一真空开关以及第二真空开关与10kv线路之间设置有隔离开关。
9、通过采用上述技术方案,隔离开关起物理隔离作用,对整个线路补偿装置进行保护。
10、可选的,所述设备箱上设置有避雷器。
11、通过采用上述技术方案,对设备箱周围的生物进行保护。
12、本实用新型提供了一种10kv组合式线路自动补偿装置,具备以下有益效果:
13、1、本实用新型提供一种10kv组合式线路自动补偿装置,将集成自动补偿装置,即开关组件、电抗器以及电容器组件集成在设备箱内,在集成自动补偿装置周围设置绝缘冷却材料,采用油浸结构,体积小,安装方便,采用两路补偿,两种电容器分别投切时,有4中容量组合,能够根据系统不同无功需求进行四种容量模式的补偿,传感器组件通过检测系统电压、无功变化并发送至控制器,控制器自动控制电容器组的投切,实现自动调节无功的目的;
14、2、本实用新型提供一种10kv组合式线路自动补偿装置,开关采用分相永磁开关,开关运行中靠永磁体保持,无耗能,可靠性高。
1.一种10kv组合式线路自动补偿装置,与10kv线路连接,其特征在于,包括设备箱(1),所述设备箱(1)内设置有集成自动补偿装置,所述设备箱(1)内且位于集成自动补偿装置外侧设置有绝缘冷却介质,所述集成自动补偿装置包括第一路补偿(2)以及第二路补偿(3),所述第一路补偿(2)包括第一真空开关(4)、第一电抗器(5)以及第一电容器(6),所述第二路补偿(3)包括第二真空开关(7)、第二电抗器(8)以及第二电容器(9),所述第一真空开关(4)、第一电抗器(5)以及第一电容器(6)之间串联,所述第二真空开关(7)、第二电抗器(8)以及第二电容器(9)之间串联,所述设备箱(1)一侧设置有控制器(10)以及传感器组件(11),所述控制器(10)与传感器组件(11)连接,所述控制器(10)与设备箱(1)连接,所述传感器组件(11)位于10kv线路上。
2.根据权利要求1所述的一种10kv组合式线路自动补偿装置,其特征在于,所述真空开关一以及真空开关二均为永相分磁开关。
3.根据权利要求1所述的一种10kv组合式线路自动补偿装置,其特征在于,所述传感器组件(11)包括电压互感器以及电流互感器。
4.根据权利要求1所述的一种10kv组合式线路自动补偿装置,其特征在于,所述第一真空开关(4)以及第二真空开关(7)与10kv线路之间设置有隔离开关(12)。
5.根据权利要求4所述的一种10kv组合式线路自动补偿装置,其特征在于,所述设备箱(1)上设置有避雷器。