RU2726644C1 - Multicontact switching system having independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit - Google Patents
Multicontact switching system having independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit Download PDFInfo
- Publication number
- RU2726644C1 RU2726644C1 RU2020105234A RU2020105234A RU2726644C1 RU 2726644 C1 RU2726644 C1 RU 2726644C1 RU 2020105234 A RU2020105234 A RU 2020105234A RU 2020105234 A RU2020105234 A RU 2020105234A RU 2726644 C1 RU2726644 C1 RU 2726644C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- control
- remote control
- switching element
- switching
- remote
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J13/00—Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J9/00—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
- H02J9/04—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
- H02J9/06—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/30—Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02B90/20—Smart grids as enabling technology in buildings sector
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S20/00—Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
- Y04S20/12—Energy storage units, uninterruptible power supply [UPS] systems or standby or emergency generators, e.g. in the last power distribution stages
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S20/00—Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
- Y04S20/20—End-user application control systems
- Y04S20/248—UPS systems or standby or emergency generators
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
Abstract
Description
Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление восьмью силовыми контактными группами, соединёнными по смешанной схеме Multi-contact switching system with independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit
Изобретение относится к области электротехники, в частности, к устройствам секционирования и резервирования линий электропередачи и предназначено для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока. The invention relates to the field of electrical engineering, in particular, to devices for sectioning and redundancy of power lines and is intended for switching, protecting the electrical network, electricity metering, monitoring the quality of electricity, monitoring the amount and time of voltage outages in distribution networks of three-phase current.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является пункт секционирования для коммутации и защиты линий электропередачи, включающий в себя высоковольтный модуль и низковольтный блок управления и защиты, закрепленные на одной опоре, расположенные в отдельных корпусах и соединенные кабелем, высоковольтный модуль содержит на крышке и боковой стенке высоковольтные вводы для подключения к линии электропередачи, трансформаторы тока и вакуумный выключатель, а низковольтный блок управления и защиты содержит элементы управления вакуумным выключателем, устройства релейной или микропроцессорной защиты и автоматики и аккумуляторную батарею (патент РФ №52276, МПК Н02В 11/00, опубл. 10.03.2006, Бюл.№7).The closest in technical essence to the proposed invention is a sectioning point for switching and protecting power lines, which includes a high-voltage module and a low-voltage control and protection unit mounted on one support, located in separate cases and connected by a cable, the high-voltage module contains on the cover and side wall high-voltage bushings for connection to power lines, current transformers and a vacuum circuit breaker, and the low-voltage control and protection unit contains vacuum circuit breaker controls, relay or microprocessor protection and automation devices and a battery (RF patent No. 52276, IPC Н02В 11/00, publ . 10.03.2006, Bulletin No. 7).
Недостатком известного пункта секционирования для коммутации и защиты линий электропередачи является его ограниченная область применения и, соответственно, невозможность использования для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока, невозможность независимого управления восьмью силовыми контактными группами, соединёнными по смешанной схеме, для осуществления секционирования и резервирования четырех силовых сетей (участков линий электропередачи).The disadvantage of the known sectioning point for switching and protecting power lines is its limited scope and, accordingly, the impossibility of using for switching, protecting the electrical network, electricity metering, monitoring the quality of electricity, controlling the amount and time of voltage outages in three-phase distribution networks, the impossibility of independent control by eight power contact groups, connected according to a mixed scheme, for the implementation of sectioning and redundancy of four power networks (sections of power lines).
Задачей предлагаемого изобретения является повышение функциональных возможностей и области использования за счет применения для коммутации, защиты электрической сети, учета электроэнергии, контроля качества электроэнергии, контроля количества и времени отключения напряжения в распределительных сетях трехфазного тока с возможностью независимого управления восьмью силовыми контактными группами, часть которых конструктивно соединена в общей точке, а другая часть – не имеет общей точки соединения, для осуществления секционирования и резервирования четырех участков линии электропередачи.The objective of the proposed invention is to increase the functionality and scope of use due to the use for switching, protection of the electrical network, electricity metering, power quality control, monitoring the amount and time of voltage cut-off in three-phase distribution networks with the possibility of independent control of eight power contact groups, some of which are structurally is connected at a common point, and the other part does not have a common connection point, for sectioning and backing up four sections of the power transmission line.
Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности осуществления функций независимой коммутации четырех силовых цепей, защиты присоединённых к разрабатываемому устройству участков линий электропередачи от аварийных режимов, учета электроэнергии и контроля качества электроэнергии, контроля в них напряжения и тока, осуществления их секционирования и резервирования. Это достигается за счёт независимого управления контактными группами мультиконтактной коммутационной системы и контроля режимов её работы и режимов сети, в которой она установлена. Также это позволяет уменьшить недоотпуск электроэнергии потребителям, сократить убытки энергоснабжающих организаций и, таким образом, повысить надежность и эффективность систем электроснабжения потребителей.The technical result of the invention consists in providing the possibility of performing the functions of independent switching of four power circuits, protecting the sections of power lines connected to the device under development from emergency modes, metering electricity and monitoring the quality of electricity, monitoring voltage and current in them, their sectioning and redundancy. This is achieved due to the independent control of the contact groups of the multi-contact switching system and control of the modes of its operation and the modes of the network in which it is installed. It also allows to reduce the undersupply of electricity to consumers, to reduce losses of energy supplying organizations and, thus, to increase the reliability and efficiency of consumer power supply systems.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что предлагаемая мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление восьмью силовыми контактными группами, соединёнными по смешанной схеме, включающая в себя коммутационный элемент и блок управления и защиты, согласно изобретения, содержит восемь коммутационных элементов дистанционного управления, представляющих собой силовые контактные группы с независимым управлением, четыре коммутационных элемента ручного управления, восемь блоков управления коммутационными элементами дистанционного управления, блок приёма и передачи данных, блок бесперебойного питания, блок управления мультиконтактной коммутационной системой, соединённые так, что четыре коммутационных элемента дистанционного управления соединены по мостовой схеме, четыре остальных коммутационных элемента дистанционного управления установлены каждый на одном из выходов мостовой схемы, образованной первыми четырьмя коммутационными элементами дистанционного управления, также на каждом из выходов мостовой схемы, образованной первыми четырьмя коммутационными элементами дистанционного управления, установлены коммутационные элементы ручного управления по одному на выход, соединённые каждый с одним из коммутационных элементов дистанционного управления, установленным на соответствующем выходе мостовой схемы и с внешней силовой сетью, блоки управления коммутационными элементами дистанционного управления соединены каждый с соответствующим коммутационным элементом дистанционного управления и блоком управления мультиконтактной коммутационной системой, блок приёма и передачи данных соединён с блоком управления мультиконтактной коммутационной системой и блоком бесперебойного питания, блок управления мультиконтактной коммутационной системой соединён с каждым из коммутационных элементов дистанционного управления и контролирует их положение, соединён с каждым из блоков управления коммутационными элементами дистанционного управления и осуществляет передачу команд на них включения и отключения соответствующего коммутационного элемента дистанционного управления, соединён с силовыми цепями мультиконтактной системы между всеми коммутационными элементами дистанционного и ручного управления и контролирует ток и напряжения в данных силовых цепях, осуществляет учёт потребления электроэнергии в данных цепях и контроль качества электроэнергии в них, соединён с блоком передачи данных и осуществляет передачу в него данных о работе мультиконтактной коммутационной системе и получает с него команды управления коммутационными элементами дистанционного управления, соединён с блоком бесперебойного питания для получения питания при отключении напряжения во всех силовых цепях, блок бесперебойного питания соединён с блоком управления мультиконтактной коммутационной системой и блоком приёма и передачи данных для обеспечения их питания. The above technical result is achieved by the fact that the proposed multi-contact switching system, which has independent control of eight power contact groups connected in a mixed scheme, including a switching element and a control and protection unit, according to the invention, contains eight remote control switching elements, which are power contact groups with independent control, four manual switching elements, eight remote control switching elements, a data reception and transmission unit, an uninterruptible power supply unit, a multi-contact switching system control unit, connected so that four remote control switching elements are bridged, four the rest of the remote control switching elements are each installed on one of the outputs of the bridge circuit formed by the first four remote control switching elements Also, on each of the outputs of the bridge circuit formed by the first four remote control switching elements, manual control switching elements are installed, one per output, each connected to one of the remote control switching elements installed at the corresponding output of the bridge circuit and with an external power network, control units for the remote control switching elements are each connected to the corresponding remote control switching element and the multi-contact switching system control unit, the data receiving and transmitting unit is connected to the multi-contact switching system control unit and the uninterruptible power supply unit, the multi-contact switching system control unit is connected to each of the remote control switching elements controls and monitors their position, is connected to each of the control units by switching elements of remote control and transfers to commands on them to turn on and off the corresponding remote control switching element, is connected to the power circuits of the multicontact system between all the remote and manual control switching elements and monitors the current and voltage in these power circuits, records the electricity consumption in these circuits and controls the quality of electricity in them, connected to the data transmission unit and transmits data about the operation of the multi-contact switching system to it and receives commands from it to control the remote control switching elements, connected to the uninterruptible power supply unit to receive power when the voltage is disconnected in all power circuits, the uninterruptible power supply unit is connected to the control unit a multi-contact switching system and a data receiving and transmitting unit to ensure their power supply.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена структурная схема мультиконтактной коммутационной системы, имеющей независимое управление восьмью силовыми контактными группами, соединёнными по мостовой схеме.The essence of the invention is illustrated by the drawing, which shows a block diagram of a multi-contact switching system having independent control of eight power contact groups connected by a bridge circuit.
Мультиконтактная коммутационная система, имеющая независимое управление восьмью силовыми контактными группами, соединёнными по смешанной схеме содержит первый выводной коммутационный элемент ручного управления (ВыКЭРУ 1), первый коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 2), второй коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 3), третий коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 4), четвертый коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 5), пятый коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 6), шестой коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 7), седьмой коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 8), восьмой коммутационный элемент дистанционного управления (КЭДУ 9), второй выводной коммутационный элемент ручного управления (ВыКЭРУ 10), третий выводной коммутационный элемент ручного управления (ВыКЭРУ 11), четвертый выводной коммутационный элемент ручного управления (ВыКЭРУ 12), блок управления первым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 13), блок управления вторым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 14), блок управления третьим коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 15), блок управления четвертым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 16), блок управления пятым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 17), блок управления шестым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 18), блок управления седьмым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 19), блок управления восьмым коммутационным элементом дистанционного управления (БУКЭДУ 20), блок управления мультиконтактной коммутационной системой (БУМКС 21), блок приёма и передачи данных (БПД 22), блок бесперебойного питания (ББП 23).A multi-contact switching system with independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit contains the first output switching element of manual control (VYKERU 1), the first switching element of remote control (KEDU 2), the second switching element of remote control (KEDU 3), the third switching remote control element (KEDU 4), fourth remote control switching element (KEDU 5), fifth remote control switching element (KEDU 6), sixth remote control switching element (KEDU 7), seventh remote control switching element (KEDU 8), eighth switching remote control element (KEDU 9), second output switching element of manual control (VYKERU 10), third output switching element of manual control (VYKERU 11), fourth output switching element of manual control (VYKERU 12), control unit of the first switch remote control unit (BUKEDU 13), control unit for the second remote control switching element (BUKEDU 14), control unit for the third remote control switching element (BUKEDU 15), control unit for the fourth remote control switching element (BUKEDU 16), control unit for the fifth switching element remote control unit (BUKEDU 17), control unit for the sixth remote control switching element (BUKEDU 18), control unit for the seventh remote control switching element (BUKEDU 19), control unit for the eighth remote control switching element (BUKEDU 20), multi-contact switching system control unit (BUMKS 21), data receiving and transmitting unit (BPD 22), uninterruptible power supply unit (BPP 23).
КЭДУ 6, КЭДУ 7, КЭДУ 8, КЭДУ 9 соединены по мостовой схеме. КЭДУ 2, КЭДУ 3, КЭДУ 4, КЭДУ 5 установлены каждый на одном из выходов мостовой схемы, образованной КЭДУ 6, КЭДУ 7, КЭДУ 8, КЭДУ 9. ВыКЭРУ 1, ВыКЭРУ 10, ВыКЭРУ 11, ВыКЭРУ 12 установлены каждый на одном из выходов мостовой схемы, образованной КЭДУ 6, КЭДУ 7, КЭДУ 8, КЭДУ 9, между, соответственно КЭДУ 2, КЭДУ 3, КЭДУ 4, КЭДУ 5 и внешней силовой сетью. БУКЭДУ 13, БУКЭДУ 14, БУКЭДУ 15, БУКЭДУ 16, БУКЭДУ 17, БУКЭДУ 18, БУКЭДУ 19, БУКЭДУ 20 соединены соответственно с КЭДУ 2, КЭДУ 3, КЭДУ 4, КЭДУ 5, КЭДУ 6, КЭДУ 7, КЭДУ 8, КЭДУ 9 и каждый из них соединён с БУМКС 21, БПД 22 соединён с БУМКС 21 и с ББП 23. БУМКС 21 соединён с КЭДУ 6, с КЭДУ 7, с КЭДУ 8, с КЭДУ 9, с КЭДУ 2, с КЭДУ 3, с КЭДУ 4, с КЭДУ 5, с ВыКЭРУ 1, с ВыКЭРУ 10, с ВыКЭРУ 11, с ВыКЭРУ 12, с БУКЭДУ 13, с БУКЭДУ 14, с БУКЭДУ 15, с БУКЭДУ 16, с БУКЭДУ 17, с БУКЭДУ 18, с БУКЭДУ 19, с БУКЭДУ 20, соединён с силовыми цепями мультиконтактной системы между всеми коммутационными элементами дистанционного и ручного управления, соединён с БПД 22, соединён с ББП 23. ББП 23 соединён с БУМКС 21 и с БПД 22. KEDU 6, KEDU 7, KEDU 8, KEDU 9 are connected by a bridge circuit. KEDU 2, KEDU 3, KEDU 4, KEDU 5 are each installed at one of the outputs of the bridge circuit formed by KEDU 6, KEDU 7, KEDU 8, KEDU 9. VyKERU 1, VYKERU 10, VYKERU 11, VYKERU 12 are each installed on one of the outputs bridge circuit formed by KEDU 6, KEDU 7, KEDU 8, KEDU 9, between, respectively, KEDU 2, KEDU 3, KEDU 4, KEDU 5 and the external power network. BUKEDU 13, BUKEDU 14, BUKEDU 15, BUKEDU 16, BUKEDU 17, BUKEDU 18, BUKEDU 19, BUKEDU 20 are connected respectively with KEDU 2, KEDU 3, KEDU 4, KEDU 5, KEDU 6, KEDU 7, KEDU 9 and 8, KEDU each of them is connected to BUMKS 21, BPD 22 is connected to BUMKS 21 and to BBP 23. BUMKS 21 is connected to KEDU 6, to KEDU 7, to KEDU 8, to KEDU 9, from KEDU 2, to KEDU 3, to KEDU 4, with KEDU 5, with VYKERU 1, with VYKERU 10, with VYKERU 11, with VYKERU 12, with BUKEDU 13, with BUKEDU 14, with BUKEDU 15, with BUKEDU 16, with BUKEDU 17, with BUKEDU 18, with BUKEDU 19, with BUKEDU 20, connected to the power circuits of the multicontact system between all the switching elements of remote and manual control, connected to BPD 22, connected to BPU 23. BPU 23 is connected to BUMKS 21 and to BPD 22.
Устройство работает следующим образом. The device works as follows.
Подача напряжения на силовые цепи мультиконтактной коммутационной системы осуществляется с помощью выводных коммутационных элементов ручного управления (ВыКЭРУ 1, ВыКЭРУ 10, ВыКЭРУ 11, ВыКЭРУ 12), установленных на выходах устройства. В нормальном режиме все выводные коммутационные элементы ручного управления включены. Их отключение и включение производится вручную. Блок управления мультиконтактной коммутационной системой (БУМКС 21) контролирует ток, напряжение в каждой из силовых цепей устройства и во внешних силовых сетях, к которым подключено устройство и осуществляет независимое управление каждым коммутационным элементом дистанционного управления (КЭДУ 2, КЭДУ 3, КЭДУ 4, КЭДУ 5, КЭДУ 6, КЭДУ 7, КЭДУ 8, КЭДУ 9) с помощью команд включения и отключения, передаваемых им на соответствующие блоки управления первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым, седьмым и восьмым коммутационными элементами дистанционного управления (БУКЭДУ 13, БУКЭДУ 14, БУКЭДУ 15, БУКЭДУ 16, БУКЭДУ 17, БУКЭДУ 18, БУКЭДУ 19, БУКЭДУ 20). Команды управления могут поступать на БУМКС 21 дистанционно с помощью блока приёма и передачи данных БПД 22 или с помощью команд, вводимых на месте. Также команды могут формироваться автоматически при получении БУМКС 21 информации о изменении тока и напряжения в контролируемых им силовых цепях, например, при коротком замыкании или исчезновении напряжения в одной из цепей внутри устройства или во внешней сети. Эти команды формируются в соответствии с заложенными в БУМКС 21 алгоритмами работы. Также БУМКС 21 производит технический учёт потребления электроэнергии в каждой силовой цепи, контролирует качество электроэнергии в данных силовых цепях. Блок приёма и передачи данных БПД 22 осуществляет приём команд управления, поступающих дистанционно тем или иным способом, например через каналы связи, через силовую сеть), передаёт эти команды на БУМКС 21. Также БПД 22 выполняет функцию передачи данных от БУМКС 21 о режимах работы, состоянии коммутационных элементов МКС, потреблённой электроэнергии и другую предусмотренную алгоритмами работы БУМКС 21 и БПД 22 информацию. Блок бесперебойного питания ББП 23 осуществляет питание БУМКС 21 и БПД 22 как от силовых сетей, так и от содержащегося в нём независимого источника питания, например, аккумулятора, конденсатора или другого источника.The voltage is supplied to the power circuits of the multicontact switching system using manual output switching elements (VyKERU 1, VYKERU 10, VYKERU 11, VYKERU 12) installed at the outputs of the device. In normal operation, all outgoing manual switching elements are on. Disabling and enabling them is done manually. The multi-contact switching system control unit (BUMKS 21) monitors the current, voltage in each of the power circuits of the device and in the external power networks to which the device is connected and independently controls each remote control switching element (KEDU 2, KEDU 3, KEDU 4, KEDU 5 , KEDU 6, KEDU 7, KEDU 8, KEDU 9) with the help of on and off commands transmitted by them to the corresponding control units by the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth remote control switching elements (BUKEDU 13, BUKEDU 14, BUKEDU 15, BUKEDU 16, BUKEDU 17, BUKEDU 18, BUKEDU 19, BUKEDU 20). Control commands can be sent to the BUMKS 21 remotely using the data reception and transmission unit BPD 22 or by means of commands entered on the spot. Also, commands can be generated automatically when the BUMKS 21 receives information about changes in current and voltage in the power circuits monitored by it, for example, in the event of a short circuit or loss of voltage in one of the circuits inside the device or in the external network. These commands are formed in accordance with the 21 work algorithms included in the BUMKS. Also BUMKS 21 makes technical metering of electricity consumption in each power circuit, monitors the quality of electricity in these power circuits. The unit for receiving and transmitting data BPD 22 receives control commands received remotely in one way or another, for example, through communication channels, through the power network), transmits these commands to BUMKS 21. Also, BPD 22 performs the function of transmitting data from BUMKS 21 about operating modes, the state of the switching elements of the ISS, the consumed electricity and other information provided by the algorithms of the BUMKS 21 and BPD 22 operation. The uninterruptible power supply unit ББП 23 supplies power to BUMKS 21 and BPD 22 both from power networks and from an independent power source contained in it, for example, a battery, capacitor or other source.
Силовые контактные группы (коммутационные элементы дистанционного управления) МКС могут принимать включенное и отключенное положение в зависимости от поступивших команд, благодаря чему формируются следующие состояния МКС, показанные в таблице состояний (Формирование таблицы состояний МКС производится следующим образом. Состояние контактных групп маркируется как 0-разомкнуто (отключено), 1- замкнуто (включено). В зависимости от состояния контактных групп формируется буквенный и двоичный код состояния МКС, так же указываются соединения между выводами МКС, точками соединения контактов).Power contact groups (remote control switching elements) of the ISS can take on and off positions depending on the commands received, due to which the following ISS states are formed, shown in the state table (Formation of the ISS state table is performed as follows. The state of the contact groups is marked as 0-open (disabled), 1- closed (enabled) Depending on the state of the contact groups, an alphabetic and binary code of the MKS state is formed, as well as the connections between the MKS pins, the connection points of the contacts).
Таблица состояний контактных групп мультиконтактной коммутационной системы, имеющей независимое управление восьмью силовыми контактными группами, соединёнными по смешанной схеме Table of states of contact groups of a multicontact switching system with independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit
В1-V1-V2-В2,B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4,
В1-V1-V2-В2,
В2-V2-V3-В3B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4,
B2-V2-V3-B3
В3-V3-V4-В4B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4,
B3-V3-V4-B4
В1-V1-V4-В4B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4,
B1-V1-V4-B4
B1-V1-V2-B2; В3-V3-V4-В4B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4
B1-V1-V2-B2; B3-V3-V4-B4
В1-V1-V4-В4; В2-V2-V3-В3B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4
B1-V1-V4-B4; B2-V2-V3-B3
В1-V1-V2-В2-V2-V3-В3B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4,
В1-V1-V2-В2-V2-V3-В3
В1-V1-V4-В4-V4-V3-В3B1-V1, B2-V2, B3-V3, B4-V4,
B1-V1-V4-B4-V4-V3-B3
Предлагаемое изобретение позволяет осуществить коммутацию и защиту линий электропередачи, учет электроэнергии, контроль качества электроэнергии, контроль напряжения одновременно в четырех силовых сетях. При исчезновении напряжения в одной из силовых сетей и появлении его в другой устройство позволяет осуществлять функции автоматического включения резерва путём включения соответствующих силовых контактных групп. Также устройство позволяет секционировать электрическую сеть посредством её деления на участки путём отключения соответствующих КЭДУ при повреждениях в силовых сетях, подключенных к мультиконтактной коммутационной системе. Его применение предотвращает развитие аварийной ситуации и позволяет уменьшить недоотпуск электроэнергии потребителям, сократить убытки энергоснабжающих организаций и, таким образом, повысить надежность и эффективность систем электроснабжения потребителей.The proposed invention makes it possible to carry out switching and protection of power lines, electricity metering, power quality control, voltage control in four power networks simultaneously. When the voltage disappears in one of the power networks and it appears in the other, the device allows the automatic switching on of the reserve by switching on the corresponding power contact groups. Also, the device allows you to section the electrical network by dividing it into sections by disconnecting the corresponding KEDU in case of damage in power networks connected to a multi-contact switching system. Its use prevents the development of an emergency and allows to reduce the undersupply of electricity to consumers, to reduce losses of energy supplying organizations and, thus, to increase the reliability and efficiency of consumer power supply systems.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020105234A RU2726644C1 (en) | 2020-02-04 | 2020-02-04 | Multicontact switching system having independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020105234A RU2726644C1 (en) | 2020-02-04 | 2020-02-04 | Multicontact switching system having independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2726644C1 true RU2726644C1 (en) | 2020-07-15 |
Family
ID=71616443
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020105234A RU2726644C1 (en) | 2020-02-04 | 2020-02-04 | Multicontact switching system having independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2726644C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2755528C1 (en) * | 2021-03-10 | 2021-09-16 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Multi-contact switching system with eight power contact groups connected in a mixed circuit |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU326679A1 (en) * | ||||
US3710200A (en) * | 1969-06-18 | 1973-01-09 | R Jones | Switching control systems |
CN102842951B (en) * | 2011-06-24 | 2014-12-10 | 国家电网公司 | Low voltage loop-closing selective-tripping system |
RU154342U1 (en) * | 2014-10-07 | 2015-08-20 | Людмила Николаевна Дрогайлова | OPEN DISTRIBUTION DEVICE OF SUBSTATION |
-
2020
- 2020-02-04 RU RU2020105234A patent/RU2726644C1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU326679A1 (en) * | ||||
US3710200A (en) * | 1969-06-18 | 1973-01-09 | R Jones | Switching control systems |
CN102842951B (en) * | 2011-06-24 | 2014-12-10 | 国家电网公司 | Low voltage loop-closing selective-tripping system |
RU154342U1 (en) * | 2014-10-07 | 2015-08-20 | Людмила Николаевна Дрогайлова | OPEN DISTRIBUTION DEVICE OF SUBSTATION |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
СПОСОБ КОДИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ МУЛЬТИКОНТАКТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, 2019. * |
СПОСОБ КОДИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ МУЛЬТИКОНТАКТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, 2019. US 3710200 A (JONES R), 09.01.1973. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2755528C1 (en) * | 2021-03-10 | 2021-09-16 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Multi-contact switching system with eight power contact groups connected in a mixed circuit |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6747368B2 (en) | Wireless control of power transfer switches for electrical load management | |
EP1865702B1 (en) | A long-distance powering system for communication system | |
RU2739365C1 (en) | Sectionalization and redundancy point with voltage of up to 1 kv with three power contact groups, connected structurally to one common point | |
RU2736542C1 (en) | Sectionalization point up to 1 kv combined with metering station of electric power and control of electric power quality, control of quantity and time of voltage disconnection | |
RU2731874C1 (en) | Sectionalization point up to 1 kv, combined with metering station of electric power and control of electric power quality, control of quantity and time of voltage disconnection | |
RU2726644C1 (en) | Multicontact switching system having independent control of eight power contact groups connected in a mixed circuit | |
RU2726852C1 (en) | Multi-contact switching system having independent control of four power contact groups having common connection point | |
RU2732182C1 (en) | Multicontact switching system having independent control of three power contact groups having common connection point | |
RU2726855C1 (en) | Multicontact switching system having independent control of four power contact groups connected in bridge circuit | |
RU2728768C1 (en) | Multicontact switching system having independent control of two power contact groups | |
CN110690755A (en) | Communication power supply system | |
RU2726856C1 (en) | Multi-contact switching system having independent control of six power contact groups connected in a mixed circuit | |
JP3809649B2 (en) | Distribution board system | |
RU2739065C1 (en) | Partition and backup station up to 1 kv with three power contact groups and four terminals | |
RU2737965C1 (en) | Multicontact switching system with three power contact groups connected to one common point, and four outputs | |
RU2733217C1 (en) | Multicontact switching system having independent control of three power contact groups connected in bridge circuit | |
RU2755942C1 (en) | Multicontact switching system with four power contact groups connected to a common point | |
RU2755656C1 (en) | Multicontact switching system with three power contact groups and dc link | |
US12074473B2 (en) | Changeover device, retrofit kit and method for supplying electrical power to a load | |
RU2755528C1 (en) | Multi-contact switching system with eight power contact groups connected in a mixed circuit | |
RU2755661C1 (en) | Multicontact switching system with six power contact groups connected in mixed circuit | |
US11588327B2 (en) | Safe and resilient energy distribution for a highly efficient microgrid | |
RU2798867C1 (en) | Multi-contact switching system with independent control of six power contact groups having a common connection point | |
CN205304391U (en) | Voltage switches return circuit | |
RU2755156C1 (en) | Multi-contact switching system with four power contact groups connected in a bridge circuit |