1.本实用新型涉及光纤技术领域,特别是线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置。
背景技术:
2.纵联保护是风电场220kv及以上线路重要的主保护,就是将线路一侧的电气信息传到另一侧去,实现线路两侧的纵向联系,对两侧电气量同时进行比较、联合工作的一种保护。纵联保护既然是反映两端电气量变化的保护,线路两端要交换电气量信息,那么就涉及到通信的问题。通信就需要有通道,光纤通道是将电气量信号转化为光信号,通过光纤为媒介传播的通道。用光纤通道做成的纵联保护称为光纤保护。在光信号传输过程当中,如果光纤在线路上发生不可控外力破坏,或是自身原因,导致通道异常,那么作为纵联保护通道将失去保护意义,从而不能保障风电场线路运行,也无法保证电力系统稳定可靠。
技术实现要素:
3.本部分的目的在于概述本实用新型的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本技术的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。
4.鉴于上述和/或现有的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置中存在的问题,提出了本实用新型。
5.因此,本实用新型所要解决的问题在于如何解决纤在线路上发生不可控外力破坏,或是自身原因,导致通道异常,那么作为纵联保护通道将失去保护意义,从而不能保障风电场线路运行,也无法保证电力系统稳定可靠的问题。
6.为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其包括,存放组件,包括第一柜体、设置于所述第一柜体一侧的第二柜体、设置于所述第二柜体一侧的第三柜体,以及设置于所述第三柜体一侧的第四柜体;以及,保护组件,包括设置于所述第一柜体和所述第四柜体内部的保护装置、设置于所述第二柜体和所述第三柜体内部的光端机和自动监测切换装置,以及设置于所述第二柜体和所述第三柜体之间的主用光缆纤芯和备用光缆纤芯。
7.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述第一柜体包括设置于顶部的吊环,所述吊环对称设置有两个。
8.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述第一柜体包括设置于底部的支腿,所述支腿的底部设置有防滑垫。
9.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述第一柜体还包括设置于外侧的散热孔。
10.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方
案,其中:所述第一柜体还包括设置于所述散热孔内部的挡板。
11.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述光端机包括设置于顶部的第一固定块,以及设置于底部的第二固定块。
12.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述自动监测切换装置包括设置于外侧的安装块,所述安装块与所述第二柜体的内壁固定配合。
13.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述自动监测切换装置由光线路保护设备和操作维护终端组成。
14.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述保护装置、所述光端机和所述自动监测切换装置均通过光纤连接。
15.作为本实用新型所述线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的一种优选方案,其中:所述保护装置包括设置于外侧的固定板,以及设置于所述固定板内部的固定螺栓。
16.本实用新型有益效果为:本实用新型设置的自动监测切换装置,具有光功率监测,光路自动切换以及网络管理等功能,针对风电场外送线路纵联保护通道发生异常进行有效监测和切换,从而保证外送线路通道的正常,进而保障线路两侧保护装置的动作正确性,有效的保护风电场外送线路可靠运行。
附图说明
17.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
18.图1为线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的结构图。
19.图2为线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的第一柜体结构图。
20.图3为线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的光端机结构图。
21.图4为线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置的第二柜体结构图。
具体实施方式
22.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。
23.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
24.其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本实用新型至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
25.实施例1
26.参照图1,为本实用新型第一个实施例,该实施例提供了线路光纤纵联保护通道自
动监测和切换装置,线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置包括存放组件100和保护组件200。通过存放组件100对各个元件进行存放,通过保护组件200对光传输系统线路进行保护。
27.具体的,存放组件100,包括第一柜体101、设置于第一柜体101一侧的第二柜体102、设置于第二柜体102一侧的第三柜体103,以及设置于第三柜体103一侧的第四柜体104。通过第一柜体101、第二柜体102、第三柜体103和第四柜体104组成的存放组件100对各个电器元件进行存放。
28.优选的,保护组件200,包括设置于第一柜体101和第四柜体104内部的保护装置201、设置于第二柜体102和第三柜体103内部的光端机202和自动监测切换装置203,以及设置于第二柜体102和第三柜体103之间的主用光缆纤芯204和备用光缆纤芯205。通过保护组件200对光传输系统线路进行监测和保护。
29.在使用时,通过自动监测切换装置203,实时监测工作光纤和备用光缆纤芯205上的光功率,当监测到工作光纤上的光功率值低于设定的切换门限时,立即发出告警提示并自动切换到备用光缆纤芯205,从而实现对光传输系统线路的保护。
30.实施例2
31.参照图1~2,为本实用新型第二个实施例,本实施例基于上一个实施例。
32.具体的,第一柜体101包括设置于顶部的吊环101a,吊环101a对称设置有两个。通过设置吊环101便于使用者对于柜体的吊装。
33.优选的,第一柜体101包括设置于底部的支腿101b,支腿101b的底部设置有防滑垫。通过设置支腿101b提高柜体的牢固度。
34.较佳的,第一柜体101还包括设置于外侧的散热孔101c。通过设置散热孔101c便于柜体内部的散热处理。
35.第一柜体101还包括设置于散热孔101c内部的挡板101d。通过设置挡板101d可以对散热孔101c进行防护,防止污染物进入柜体的内部造成污染。
36.在使用时,通过自动监测切换装置203,实时监测工作光纤和备用光缆纤芯205上的光功率,当监测到工作光纤上的光功率值低于设定的切换门限时,立即发出告警提示并自动切换到备用光缆纤芯205,从而实现对光传输系统线路的保护,通过设置吊环101便于使用者对于柜体的吊装,通过设置支腿101b提高柜体的牢固度,通过设置散热孔101c便于柜体内部的散热处理,通过设置挡板101d可以对散热孔101c进行防护,防止污染物进入柜体的内部造成污染。
37.实施例3
38.参照图1~4,为本实用新型第三个实施例,该实施例基于前两个实施例。
39.具体的,光端机202包括设置于顶部的第一固定块202a,以及设置于底部的第二固定块202b。通过设置第一固定块202a,提高光端机202的牢固度。
40.优选的,自动监测切换装置203包括设置于外侧的安装块203a,安装块203a与第二柜体102的内壁固定配合。通过设置安装块203a,提高了自动监测切换装置203的牢固度。
41.较佳的,自动监测切换装置203由光线路保护设备和操作维护终端组成。光线路保护设备和操作维护终端,具有光功率监测,光路自动切换以及网络管理等功能。
42.保护装置201、光端机202和自动监测切换装置203均通过光纤连接。通过光纤对各
个电气元件进行连接。
43.保护装置201包括设置于外侧的固定板201a,以及设置于固定板201a内部的固定螺栓201b。通过固定板201a和固定螺栓201b提高保护装置201在使用时的稳定性。
44.在使用时,风电场外送线路光纤纵联保护通道自动监测切换装置203,对光纤纵联保护通道的检测方法,由发送方和接收方一起配合完成,两者分别在物理层,数据链路层,应用层对光纤纵联保护通道进行检测,本装置具有较好的检测完备性,分类考虑了各类通道故障,与现有设计规范兼容性好;整个方案在没有增加用户定值的前提下,实现了通道的唯一性标识,解决了现有方案无法区分主从通道的问题;该检测方案可以自动完成两侧保护装置程序版本的校验,确保两侧程序版本的一致性,消除了人工校对版本存在的运行风险;信息编码效率高,一个信息字同时包含了通道标识,程序版本2类信息,仅仅增加了2个字节的传输量,对保护程序的影响极小,在监测到通道异常后,切换装置介入,切除新能源场站和对侧站端故障或异常通道,也就是切换到光通道正常的备用芯上,从而实现稳定可靠性。
45.应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
技术特征:
1.线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:包括,存放组件(100),包括第一柜体(101)、设置于所述第一柜体(101)一侧的第二柜体(102)、设置于所述第二柜体(102)一侧的第三柜体(103),以及设置于所述第三柜体(103)一侧的第四柜体(104);以及,保护组件(200),包括设置于所述第一柜体(101)和所述第四柜体(104)内部的保护装置(201)、设置于所述第二柜体(102)和所述第三柜体(103)内部的光端机(202)和自动监测切换装置(203),以及设置于所述第二柜体(102)和所述第三柜体(103)之间的主用光缆纤芯(204)和备用光缆纤芯(205)。2.如权利要求1所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述第一柜体(101)包括设置于顶部的吊环(101a),所述吊环(101a)对称设置有两个。3.如权利要求1所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述第一柜体(101)包括设置于底部的支腿(101b),所述支腿(101b)的底部设置有防滑垫。4.如权利要求1所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述第一柜体(101)还包括设置于外侧的散热孔(101c)。5.如权利要求4所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述第一柜体(101)还包括设置于所述散热孔(101c)内部的挡板(101d)。6.如权利要求1所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述光端机(202)包括设置于顶部的第一固定块(202a),以及设置于底部的第二固定块(202b)。7.如权利要求1所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述自动监测切换装置(203)包括设置于外侧的安装块(203a),所述安装块(203a)与所述第二柜体(102)的内壁固定配合。8.如权利要求1所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述自动监测切换装置(203)由光线路保护设备和操作维护终端组成。9.如权利要求7所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述保护装置(201)、所述光端机(202)和所述自动监测切换装置(203)均通过光纤连接。10.如权利要求1所述的线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,其特征在于:所述保护装置(201)包括设置于外侧的固定板(201a),以及设置于所述固定板(201a)内部的固定螺栓(201b)。
技术总结
本实用新型公开了线路光纤纵联保护通道自动监测和切换装置,包括存放组件,包括第一柜体、设置于第一柜体一侧的第二柜体、设置于第二柜体一侧的第三柜体,以及设置于所述第三柜体一侧的第四柜体;以及,保护组件,包括设置于所述第一柜体和所述第四柜体内部的保护装置、设置于所述第二柜体和所述第三柜体内部的光端机和自动监测切换装置。本实用新型所述装置设置的自动监测切换装置,具有光功率监测,光路自动切换以及网络管理等功能,针对风电场外送线路纵联保护通道发生异常进行有效监测和切换,从而保证外送线路通道的正常,进而保障线路两侧保护装置的动作正确性,有效的保护风电场外送线路可靠运行。风电场外送线路可靠运行。风电场外送线路可靠运行。
技术研发人员:辛磊 张小兵 魏浩 崔吉龙
受保护的技术使用者:华能潍坊风力发电有限公司
技术研发日:2021.09.26
技术公布日:2022/3/8