[实用新型]高压线电流温度无线检测设备有效
申请号: | 201220163694.7 | 申请日: | 2012-04-18 |
公开(公告)号: | CN202676202U | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
发明(设计)人: | 孙云翔;渠新平;王斌;成智刚 | 申请(专利权)人: | 山西省电力公司吕梁供电公司 |
主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02 |
代理公司: | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) 14109 | 代理人: | 吴立 |
地址: | 033000 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压线 电流 温度 无线 检测 设备 | ||
技术领域
本实用新型高压线电流温度无线检测设备,属于高压输电线路电路温度检测技术领域。
背景技术
电力设备热点是指高压电力设备长期运行中各种零部件之间众多连接头和接触头等易发生局部过热的部位,对它的监测与预警是电力设备状态检修程序中重要的组成部分,也是实现电力设备高效管理和保障其安全运行的有效手段。
随着科技信息化的逐渐推广深入以及安全生产意识的逐步增强,各大发电厂、变电站及工矿企业对电力设备热点分布式在线监测的需求越来越强烈;变电站及工矿企业中存在着很多电力设备和装置,此外还有大量的高压线缆,其中电力设备装置触点以及线缆接头部位因老化或接触电阻过大而发热,容易引起电力故障和事故,造成重大的经济损失;因此一般的检测系统要求能及时掌握电力设备热点运行温度与电流数据,了解其运行状态,并对可能发生的事故进行预警;但目前用于电力设备热点状态监测的技术及系统还有一些局限性或缺陷,如信息采集方式及信息管理有待优化,为满足当前电网运行安全可靠性日益增高的需求,对检测系统提出进一步的改进方案是很有必要的。
实用新型内容
本实用新型克服现有技术存在的不足,所要解决的技术问题是:提供一种能够采集高压输电线路的电流温度,并能将采集到的信息分析、处理、并作统一管理的高压线电流温度无线检测设备。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:高压线电流温度无线检测设备,包括:电流互感器、接触式温度控制器、控制模块、锂电源、射频模块、无线数据接收终端、数据处理控制器、远程监控中心;
所述电流互感器、接触式温度控制器、控制模块、锂电源和射频模块组成线上设备,所述线上设备安装在高压输电线上,电流互感器作为在线取电装置为整个线上设备供电,电流互感器的电流输出端分别与接触式温度控制器、控制模块和射频模块的电源端口相连;
所述接触式温度控制器安装在高压输电线的表面,所述接触式温度控制器的信号输出端与控制模块的信号输入端相连,所述控制模块信号输出端与射频模块相连;
所述射频模块通过无线网络与无线数据接收终端相连,无线数据接收终端与数据处理控制器相连,数据处理控制器与远程监控中心相连。
所述线上设备设置有锂电源备用电源,所述锂电源的输出端分别与接触式温度控制器、控制模块、射频模块相连。
本实用新型与现有技术相比具有的有益效果是:检测设备提供了测温终端和电流互感器,使采集信息模块可以将高压输电线作电源,方便了数据采集模块的安装与工作;设备中提供的检测管理软件具有良好的人机交互界面,能够对采集的数据进行分析管理,方便工作人员对输电线路网上出现的电力设备热点进行及时监控预警,提高了监控效率。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明:
图1是本实用新型的电路结构示意图;
图中:1为电流互感器、2为接触式温度控制器、3为控制模块、4为锂电源、5为射频模块、6为无线数据接收终端、7为数据处理控制器、8为远程监控中心。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型高压线电流温度无线检测设备,包括:电流互感器1、接触式温度控制器2、控制模块3、锂电源4、射频模块5、无线数据接收终端6、数据处理控制器7、远程监控中心8;
所述电流互感器1、接触式温度控制器2、控制模块3、锂电源4、射频模块5组成线上设备,所述线上设备安装在高压输电线路上,电流互感器1作为在线取电装置为整个线上设备供电,电流互感器1的电流输出端分别与接触式温度控制器2、控制模块3、射频模块5的电源端口相连;
所述接触式温度控制器2安装在高压输电线路的表面,所述接触式温度控制器2的信号输出端与控制模块3的信号输入端相连,所述控制模块3信号输出端与射频模块5相连。
由于检测设备通常安装于采用三相交流电的高压输电线上,因此安装于同一节点的检测设备提供有三个电流互感器1和三个接触式温度控制器2,保证三条高压输电线的温度均能检测;硬件分配上,将所述电流互感器1、接触式温度控制器2、控制模块3、锂电源4、射频模块5集成在同一电路板上。
所述控制模块3设置为定时读取接收温度数据,将电流互感器1感应到的电流通过控制模块3内部的AD转换单元对电流采样值进行平方、开方以及数字滤波等一系列运算得到实际电流,并将采集到数据打包加密后通过射频模块5发射给无线接收终端6。
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