[发明专利]45度角变电站局部放电信号检测系统在审

专利信息
申请号: 201510450383.7 申请日: 2015-07-26
公开(公告)号: CN105067972A 公开(公告)日: 2015-11-18
发明(设计)人: 胡洁维 申请(专利权)人: 胡洁维
主分类号: G01R31/12 分类号: G01R31/12
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 246003 安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 45 变电站 局部 放电 信号 检测 系统
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种45度角变电站局部放电信号检测系统。

背景技术

目前,绝缘故障是电力设备在运行中的主要故障之一,电力设备发生绝缘故障前,一般都会有一个逐渐发展的局部放电过程,并最终导致绝缘击穿。如果在这个过程能够对运行设备进行局部放电监测和诊断,及时发现局部放电信号,提前对缺陷进行处理,就能有效避免绝缘击穿故障的发生。此外,对局部放电位置的定位,也有助于制定更有针对性的检修处理方案,减少停电时间,提高检修效率。因此,目前国内外很多科研工作者都对电力设备的局部放电的监测及定位进行了研究。申请号为:2011101675994的专利公开了一种《变电站局部放电信号在线监测和定位方法》,其利用全向天线接收信号,从而计算出局部放电的位置信息。然而,由于变电站附近本身存在很大的电场影响,而作为天线如果需要接收到强电场下的局部放电信号,就需要该天线本身在方向性能有较好的性能,通过实践,一般该天线在局部放电信号时接收频率在700-1000MHz频段,从而发射频段也应该700-1000MHz频段,因此,需要天线的电气性能,即发射性能,例如其全向性和增益以及前后比均要求要较好的电气性能。

发明内容

本发明的目的在于克服以上所述的缺点,提供一种全向性和增益以及前后比均具有较好的电气性能,从而反向应用即接收信号时能有较佳的电气性能的天线。

为实现上述目的,本发明的具体方案如下:45度角变电站局部放电信号检测系统,包括有多通道数据采集单元、滤波器、数据处理系统以及天线阵列;

所述多通道数据采集单元用于采集天线阵列接收到的局部放电信号;滤波器用于滤除多通道数据采集单元采集到的信号的杂波;

所述天线阵列包括有多个微带天线,每个所述微带天线包括有第一PCB板层、第二PCB板层、设于第一PCB板上的第一振子层、设于第二PCB板上的第二振子层,第一PCB板与第二PCB板叠加设置在一起。

其中,所述第一振子层包括有两个呈中心对称且左右设置的第一微带振子,每个所述第一微带振子包括有一半圆形的第一振子臂,第一振子臂的两端相连形成第二振子臂,所述第二振子臂呈波浪形;所述第一振子臂的底端朝向第二振子臂的一侧延伸出有第一支柱,所述第一支柱的自由端设有一弧形的第三振子臂,所述第三振子臂的弧口朝向第二振子臂;每个所述第一微带振子还包括有呈凹字形的第四振子臂,所述第四振臂凹口朝向第二振子臂方向;所述第四振子臂与第二振子臂之间还设有第五振子臂,所述第五振子臂呈波浪形;

所述第二振子层包括有两个呈中心对称且上下设置的第二微带振子,每个所述所述第二微带振子包括有一半圆形的第六振子臂,所述第六振子臂的底端朝向第六振子臂开口方向延伸出有第二支柱,所述第二支柱的自由端设有第七振子臂,所述第七振子臂上设有锯齿;所述第六振子臂的两端向内延伸有第八振子臂,所述第八振子臂的尾部向前延伸有多个第九振子臂。

其中,所述第九振子臂的个数为三个。

其中,所述第一振子臂与第六振子臂的半径均为3cm-8.5cm。

其中,所述第一支柱上设有第一半导体填充区;四振子臂的两个支臂上设有多个呈一列的多个第二半导体填充区。

其中,所述第四振子臂中间设有弧形凹陷,所述弧形凹陷的开口方向朝外。

其中,第一半导体填充区和第二半导体填充区所填充的半导体由以下20份的二氧化硅、8份的铝粉、1.5份的碳粉组成。

其中,第二半导体填充区数量为四个。

其中,还包括有贯通与第一PCB板与第二PCB板的馈电孔。

其中,第九振子臂的上设有多个呈一列的多个第三半导体填充区。

其中,所述第一PCB板上设有两个呈中心对称上下分布的、呈正三角形设置的第一寄生振子片。

其中,所述第二PCB板上设有两个呈中心对称左右分布的、呈圆形设置的第二寄生振子片。

其中,还包括有绝缘隔离层,所述绝缘隔离层包裹所述第一PCB板与第二PCB板的两个侧边以及第二PCB板的底边。

本发明的有益效果为:利用漏电源有信号释放出的原理进行捕捉测定漏电源位置,改进接收天线,将天线的各项指标增加,实现更高灵敏度的探测。

附图说明

图1是微带天线的截面图;

图2是第一振子层的俯视图;

图3是第二振子层的俯视图;

图4是在频率为700MHZ时前后比的实验数据图;

图5是在频率为890MHZ时前后比的实验数据图;

图6是在频率为1000MHZ时前后比的实验数据图;

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