[发明专利]一种利用高压带电显示装置进行高压带电显示的方法有效

专利信息
申请号: 201410040863.1 申请日: 2014-01-28
公开(公告)号: CN103743937B 公开(公告)日: 2017-01-04
发明(设计)人: 曾德华;胡晓林;王权;陈友武;万顺 申请(专利权)人: 成都赛康智能检测技术有限责任公司
主分类号: G01R19/145 分类号: G01R19/145
代理公司: 成都顶峰专利事务所(普通合伙)51224 代理人: 杨军
地址: 610000 四川省成都*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 利用 高压 带电 显示装置 进行 显示 方法
【说明书】:

技术领域

 本发明涉及一种安防装置,具体地说,是涉及一种高压带电显示装置及其实现方法。

背景技术

近年来,高压带电显示装置广泛应用于电力系统中,用于防止电气误操作。传统的高压带电显示装置大都采用有线检测方式,需要停电安装并且对原有线路进行改动,运行过程中存在各种安全隐患,已经逐渐被新型装置所替代。

目前的新型装置大多采用无线通信方式,并配合单片机等各种电子元件的使用,实现对高压电气设备的带电检测,在此类方案中,检测传感器部分大多采用电池或者外部电源供电,然而,电池更换极为不便,容易受到高压电气设备发热影响而造成装置失效,严重者将导致事故发生,为了提高检测安全,人们迫切需要一种性价比较高且安全可靠的高压带电显示装置。

发明内容

本发明的目的在于提供一种高压带电显示装置及其实现方法,主要解决现有技术中存在的高压带电显示装置大多采用电池或外部电源供电,电池更换较为不便,且容易受到高压电气设备发热影响而造成装置失效,安全性不高的问题。

为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

高压带电显示装置,包括检测发射端和接收显示端,所述检测发射端安装于高压电气设备的高压侧,接收显示端安装于高压电气设备的低压侧,检测发射端与接收显示端高低压侧完全隔离、通过无线射频进行通信,所述检测发射端包括为其提供工作电能的基于电场耦合的感应取能装置。

具体地说,所述检测发射端包括输入端与感应取能装置相连的电源稳压电路、输入端均与电源稳压电路相连的声表谐振器和带电指示灯、输入端与声表谐振器相连的射频信号放大电路、输入端与射频信号放大电路相连的发射天线。

进一步地,所述接收显示端包括对发射天线发出的信号进行接收的接收天线,输入端与接收天线相连的射频信号放大电路,输入端与射频信号放大电路相连的射频信号接收电路,输入端与射频信号接收电路相连的处理器,输入端与处理器相连的带电指示灯。

考虑到实际需求,所述处理器连接有验电设备接口、RS485接口和继电器常开接口。

更进一步地,所述基于电场耦合的感应取能装置包括依次相连的耦合取能单元、防过压保护电路、整流电路和储能电路,与储能电路相连的触发电路,以及与触发电路和储能电路均相连的可控硅,所述电源稳压电路与储能电路相连。

其中,所述耦合取能单元包括相互平行的上极板与下极板。

本发明中,所述检测发射端为三个,分别安装在高压电气设备的A、B、C三相上,与电源稳压电路相连的带电指示灯为单相带电指示灯;与处理器相连的带电指示灯为三相带电指示灯。

基于上述装置,本发明公开了一种高压带电显示装置的实现方法,包括以下步骤:

(1)将信号发射频率不同的三个检测发射端分别安装在高压电气设备的A、B、C三相上;

(2)当高压电气设备带电时,交变电场存在,检测发射端的感应取能装置从交变电场中获取能量,带电指示灯持续发出闪光信号,同时声表谐振器产生振荡信号,射频信号放大电路将该振荡信号进行放大后传递至发射天线进行发送,当接收显示端接收到发射天线发射的射频信号时,由射频信号放大电路将接收到的射频信号进行放大,由射频信号接收电路对放大后的信号进行接收,并由射频信号接收电路通过扫频核相处理过程获取高压电气设备各相的带电信息,然后由射频信号接收电路将带电信息传递至处理器中,由处理器控制三相带电指示灯显示出各相带电信息,并输出闭锁信号;当高压电气设备不带电时,交变电场消失,检测发射端停止发送信号;

所述步骤(1)中,基于电场耦合的感应取能装置通过以下步骤进行取能:

(1a)将耦合取能单元的上极板连接在高压带电体上;

(1b)将耦合取能单元的上极板和下极板在电场作用下形成的交流电连接至防过压保护电路,之后将交流电连接至整流电路;

(1c)整流电路将交流电整流为直流电输出,并对储能电路充电;

(1d)将储能电路与可控硅和触发电路相连,调节可控硅和触发电路控制储能电路进行充电或放电,并将放电后的电能连接至电源稳压电路。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

(1)本发明采用无线通信方式,高低压侧完全隔离,通过电场耦合的感应取电方式供电,不需要电池或外部电源,其工作不受高压电气设备工作电压、电流范围限制,不受设备自身发热及强电磁环境影响,实施较为方便,整体安全性较高。

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