[实用新型]电力系统SF6断路器密度湿度网络监测装置无效
申请号: | 200820219565.9 | 申请日: | 2008-11-15 |
公开(公告)号: | CN201327464Y | 公开(公告)日: | 2009-10-14 |
发明(设计)人: | 刘海波;李海明;霍桂玲;胡晓光;胡振峰;肖瑾 | 申请(专利权)人: | 赤峰电业局 |
主分类号: | G01N9/00 | 分类号: | G01N9/00;G01N35/00;G08C17/02;G08B21/12 |
代理公司: | 赤峰市专利事务所 | 代理人: | 刘 峰 |
地址: | 024000内蒙古自*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电力系统 sf sub 断路器 密度 湿度 网络 监测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电力系统断路器网络监测装置,具体说是一种电力系统SF6断路器气体网络检测装置,其中涉及到GPRS网络组建、气体温度、压力和湿度检测。
背景技术
SF6气体优异的绝缘和灭弧性能使SF6开关设备得到广泛的应用,在我国SF6断路器的使用量也在逐年增加。如果SF6气体密度降低,会造成断路器耐压强度降低、开断容量下降,同时湿度的超标也会引起SF6气体绝缘性能的大幅降低。为了保障SF6断路器的安全运行,电力运行部门必须对SF6气体的密度和含水量进行严格监控。目前,国内外大多使用机械式密度继电器监测SF6气体的密度,定期使用露点仪测试SF6气体的湿度。机械式密度继电器除输出报警和闭锁信号外无法将测量值输出,读数不方便,无法实现遥测。而定期的离线式湿度检测也存在不少问题。电子技术与计算机技术的发展使实现SF6气体密度、湿度的数字式在线监测成为可能。
每个变电所有各电压等级断路器十几台甚至几十台,都需要安装监控仪进行监测,若每个城镇有10个变电所,就需要配备几百套监控仪。由此类推,一个局网几百个城镇,就会需要上万套这样的装置,监控点数量多并且分散,为监控网络的组建带来了一定难度。
随着通信技术的发展,目前可选用的通信手段很多。根据所实施的配电网自动化系统的具体情况,国内外各电力公司选用了不同的通信方式,其效果和效益各不相同。在国外,日本是配电网自动化发展得比较快的国家,其通信方式主要是利用通信电缆和配电线载波来传送配电网自动化信号,而在欧美等国家,却广泛采用无线通信网络与有线通信相结合的方式。国内,上海、石家庄、大连、南京、郑州、武汉、广州等供电局都进行了一定规模的建设配电网自动化项目尝试,采用的通信方式有配网载波、一点多址扩频微波、光纤通信、电缆通信、无线数传电台等,但效果并不理想。针对SF6断路器监控点分布情况,采用传统有线网络的远程监控十分困难,即使实现,造价成本、维护费用也相当高。因此当断路器出现故障或遭到人为破坏时,因故障情况无法及时反映到监控中心,造成了供电公司巨大损失。因此断路器监控系统的革新势在必行。
GPRS公用通信网经过多年的发展和完善,网络规模、质量和容量,都得到了巨大的改善,网络可靠性、运营维护和管理水平也得到了极大提高,并且其组网具有投资少、维护简单、可靠性高、安装简便、速率较高、实现任何地点信号覆盖的优势,因此非常适用于本系统组网。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种电力系统SF6断路器密度湿度网络监测装置,它由监控仪、GPRS公用通信网、监控中心三大部分组成的SF6断路器气体密度、湿度在线绝缘监控网络,可以实现在不破坏断路器本体的情况下用于SF6断路器气体特性参数的在线监测。
本实用新型的技术方案如下:
每台分散的监控终端的主控器分别通过串行通讯接口接GPRS/GSM无线模块的串行通讯接口,上位机作为服务器,它连移动公司的网线,接入Internet网及GPRS网;
上述的监控终端是监测仪,它是以ATMEGA128单片机为主控器,温度传感器、压力传感器、湿度传感器、时钟控制电路及电源系统分别接入上述主控器,该主控器输出端连数码显示装置、报警指示装置、调试输出电路,通讯接口电路分别连上述GPRS/GSM无线模块串行接口及主控器;主控器采集信号、处理和各种接口控制,ATMEGA128单片机自带的12位A/D转换器实现对温度、压力、湿度等信号转换,经修正、补偿后送数码显示装置本地显示。
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