[实用新型]具有无线通讯功能的直流系统接地故障检测仪有效
申请号: | 201520312566.8 | 申请日: | 2015-05-14 |
公开(公告)号: | CN204649891U | 公开(公告)日: | 2015-09-16 |
发明(设计)人: | 成江;王东海;柴立华;任新孝;辛少菲 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网山东省电力公司东营供电公司 |
主分类号: | G01R31/08 | 分类号: | G01R31/08 |
代理公司: | 济南圣达知识产权代理有限公司 37221 | 代理人: | 赵妍 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 无线通讯 功能 直流 系统 接地 故障 检测 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种故障定位仪,尤其涉及具有无线通讯功能的直流系统接地故障检测仪。
背景技术
直流接地故障一般受天气影响较大,特别是雨、雪天气后,由于各端子箱、机构箱等密封不严,二次直流回路很有可能因受潮而造成接地。另外,随着用电负荷的增大,变电站数量也在逐年增加,直流接地故障发生的可能性也逐年增加。二次回路设计有缺陷也可能造成接地故障,但这种实际事例很少,这种缺陷往往会在变电站投运之初就被发现。由于绝缘问题造成的直流接地故障时有发生,目前已经加大了端子箱、机构箱等设备绝缘性的整改措施,但是大范围雨、雪天气后,仍可能会出现二次直流回路受潮造成接地,这种故障很难根除。
目前的故障定位仪只是单独工作,由测试人员一个地方测试完后去另一个地方接着测,测试效率低,测试人员测试费时费力,不利于快速的定位故障点。
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了解决上述问题,提供了具有无线通讯功能的直流系统接地故障检测仪,不同地点的测试人员可以通过Zigbee模块进行通讯,相互之间了解测试的结果,更方便的利用二分法检测到故障点。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
具有无线通讯功能的直流系统接地故障检测仪,包括:信号发生器、信号接收器及信号采集器;所述信号采集器与信号接收器连接;所述信号接收器包括与信号采集器相连接的信号放大电路,所述信号放大电路依次与滤波电路、A/D转换模块、信号处理电路及处理器连接;所述处理器也与液晶显示屏连接;所述处理器还与Zigbee模块连接,所述Zigbee模块通过天线与Zigbee无线网络相连接。
所述信号采集器为卡钳式电流互感器。
所述信号发生器包括单片机,所述单片机依次连接D/A转换模块、信号放大滤波电路、功率放大隔直电路及输出反馈保护电路。
所述处理器为单片机。
所述Zigbee模块包括微控制器,所述微控制器与所述处理器连接,所述微控制器还与射频模块连接,所述射频模块通过电缆与所述天线连接。
所述微控制器与所述处理器之间通过RS485接口进行通讯。
所述微控制器与射频模块通过SPI总线传输数据。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型具有通讯功能,可以利用其进行通讯,方便各个地点的测试人员了解其他地点的测试结果,这样可以更方便的利用二分法进行故障点定位。减少了测试人员的负担,提高了测试效率,有利于快速的找到故障点。另外Zigbee模块具有功耗低、成本低、延时短和数据传输可靠地特点,方便测试人员使用,也保证了检测的准确性。
附图说明
图1为信号接收器结构示意图。
具体实施方式:
下面结合附图与实施例对本实用新型做进一步说明:
如图1所示,具有无线通讯功能的直流系统接地故障检测仪,包括:信号发生器、信号接收器及信号采集器;所述信号采集器与信号接收器连接;所述信号接收器包括与信号采集器相连接的信号放大电路,所述信号放大电路依次与滤波电路、A/D转换模块、信号处理电路及处理器连接;所述处理器也与液晶显示屏连接;所述处理器还与Zigbee模块连接,所述Zigbee模块通过天线与Zigbee无线网络相连接。所述处理器为51单片机。
所述信号采集器为两个卡钳式电流互感器。
所述信号发生器包括单片机,所述单片机依次连接D/A转换模块、信号放大滤波电路、功率放大隔直电路及输出反馈保护电路。
所述Zigbee模块包括微控制器,所述微控制器与所述处理器连接,所述微控制器还与射频模块CC2430芯片连接,所述射频模块CC2430芯片通过50Ω高频同轴电缆与天线连接。所述微控制器也采用51单片机。
所述微控制器与所述处理器之间通过RS485接口进行通讯。
所述微控制器与射频模块CC2430芯片通过SPI总线传输数据。
使用时,将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路,为提高检测精度,可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处,或回路下面的直流小母线上。检测时,应使信号发生器始终接在直流支路的电源端。
用两个卡钳式电流互感器分别钳在与故障母线相联的各个主回路上,并分别看液晶显示器显示情况。当液晶显示器显示一较低的数值时,便可确定故障出现在此主回路上,然后再将卡钳式电流互感器分别测与故障主回路相联的各分支路,通过液晶显示器状态确定故障支路,依次类推,用同样的方法便可找到最终的故障支路。
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