[实用新型]一种低成本智能型中压类复合绝缘外套氧化锌避雷器有效

专利信息
申请号: 201420647090.9 申请日: 2014-11-03
公开(公告)号: CN204189543U 公开(公告)日: 2015-03-04
发明(设计)人: 胡淼龙;孙秉毅;吴曦 申请(专利权)人: 浙江维思无线网络技术有限公司
主分类号: H01C7/12 分类号: H01C7/12;H01C1/16;G01R31/00
代理公司: 杭州赛科专利代理事务所 33230 代理人: 董建军
地址: 314001 浙江省嘉兴市昌*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 低成本 智能型 中压类 复合 绝缘 外套 氧化锌 避雷器
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种智能避雷器,具体地说是一种低成本智能型中压类复合绝缘外套氧化锌避雷器。

背景技术

现有的中压类氧化锌避雷器不具备监测本身工作状态的功能,需要安装避雷器在线监测表或使用避雷器测试仪查看避雷器运行状态。

避雷器在线监测表用于监测避雷器泄漏电流和动作次数,其成本大大高于避雷器的本身成本,不适合配电系统的大规模应用。另外,模拟式避雷器在线监测表需要人工巡检抄表,人工工作量大、实时性差;数字式避雷器在线监测表成本很高,还需要解决供电和通讯问题,性价比较低。因此,中压配电系统的避雷器通常不会安装避雷器在线监测表。

避雷器测试仪可应用于氧化锌避雷器的现场带电或停电测试,具备较强的分析能力,但现场涉及接线操作,人工工作量大、实时性很差,因此避雷器测试仪较常用于检修作业。

实用新型内容

本实用新型为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,提供了一种可以提高避雷器故障诊断效率,降低人工工作量,智能化程度高、成本低、可靠性高、免维护的低成本智能型中压类复合绝缘外套氧化锌避雷器。

本实用新型的技术方案:一种低成本智能型中压类复合绝缘外套氧化锌避雷器,将常规复合绝缘外套氧化锌避雷器和智能监测模块实现低成本、一体化封装,在不影响常规复合绝缘外套氧化锌避雷器原有优异性能的基础上,实现了避雷器泄漏电流、3次谐波电流、动作次数、管芯温度等状态的无线智能化监测;

上述智能监测模块通过收集和存储避雷器泄漏电流的能量作为主要工作电源,内置长寿命电池作为备用电源;避雷器在线运行后,智能监测模块主要利用避雷器泄漏电流工作,极少或不消耗电池的能量,在整个产品寿命周期内无需维护;

上述智能监测模块支持无线通信功能,智能监测模块通过无线信道将避雷器泄漏电流、3次谐波电流、动作次数、管芯温度等数据发送出去。

优选地,该避雷器包括阀芯、内绝缘层、外伞套、金属护套、内电极、螺母、螺丝,所述阀芯上设有智能监测模块,所述智能监测模块包括电池、控制电路板、电源电路板、电极上盖、O型密封圈、电极壳体、弹簧片、电路板外壳、天线绝缘柱、天线、绝缘柱、氧化锌阀片、电极片、电极片触点,

所述电池焊接在控制电路板上,控制电路板通过连接器固定在电源电路板上并与其实现电气连接;电池、控制电路板、电源电路板固定在电路板外壳上;电路板外壳固定在电极壳体底部;电源电路板边沿与电极壳体接触实现电气连接;

所述天线绝缘柱通过螺纹固定在电极壳体上,天线通过螺纹固定在天线绝缘柱上,天线与控制电路板上的天线馈线点接触;

所述氧化锌阀片固定在电极壳体与电极片之间,电极片触点穿过电极壳体、电极片的中心孔与电源电路板实现电气连接;

所述电极上盖和电极壳体通过螺纹连接,所述弹簧片压紧电路板外壳,所述电源电路板与电极壳体紧密贴合;

所述电极上盖中心带螺纹孔,通过螺丝引出作为外部接线端子。

本实用新型的避雷器利用避雷器本身泄漏电流进行供电,监测避雷器的泄漏电流、3次谐波电流、动作次数、阀芯温度等状态,通过无线信道将状态信息发送出去;同时直接替换对应规格的氧化锌避雷器使用,通过配套无线接收设备可直接查看避雷器运行工况,由此可大大提高避雷器故障诊断效率,降低人工工作量。

优选地,所述O型密封圈包括设置在电极上盖与电极壳体之间的上O型密封圈和设置在电极上盖、电极壳体与电路板外壳之间的下O型密封圈。

优选地,所述控制电路板包括微处理器、稳压电路、调理电路,所述电源电路板包括限流电路、取电电路、采样电路、保护电路、温度传感器;所述电源电路板通过电极壳体、电极片触点与氧化锌阀片实现电气连接;所述控制电路板、电源电路板之间通过连接器实现电气连接。

优选地,所述限流电路、取电电路、采样电路组成串联电路,该串联电路与氧化锌阀片并联,所述保护电路串联在限流电路、氧化锌阀片之间。所述限流电路和保护电路分别用于后级电路的过流、过压保护。所述保护电路的信号输出端与微处理器连接,保护电路动作时输出一个脉冲至微处理器。

所述取电电路收集和存储流过的电流能量,然后通过稳压电路为微处理器、调理电路提供稳定的工作电源。电池作为备用电源与稳压电路连接。

所述采样电路将流过的电流值转化为电压值后发送给调理电路,经过调理电路滤波、放大后输出至微控制器的模拟采样端口。

所述温度传感器与微处理器连接,微处理器为温度传感器提供电源并读取温度值。

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