[发明专利]基于就地显示仪的GIS六氟化硫密度在线监测系统在审
申请号: | 201611173374.9 | 申请日: | 2016-12-19 |
公开(公告)号: | CN106596329A | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 慈学敏;钟天翔;谢勇;刘健;林晶儒;陈坚;路清博;王学鹏 | 申请(专利权)人: | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂;西安亚能电气有限责任公司 |
主分类号: | G01N9/00 | 分类号: | G01N9/00;G01K7/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 317604 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 就地 显示 gis 六氟化硫 密度 在线 监测 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种六氟化硫密度监测系统,具体用于GIS组合电气设备的六氟化硫气体密度检测。
背景技术
GIS(GAS INSULTED SWITCHGEAR)是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体,故也称SF6全封闭组合电器。
GIS中,SF6断路器的数量多,保证其可靠运行具备非常重要的意义。
现有用于监控SF6断路器的密度表大都是通过监测温度和压力来实现;对于压力来说其监测为常见结构,基本可靠;对于温度来说,现有SF6密度表(也可称为SF6密度继电器),其监测的环境温度,环境温度与断路器内部的气体温度是存在差异的;
为了提升监测精度,目前的SF6密度表是将SF6断路器的气体通过监测管路引出后来采集压力和温度;每个SF6断路器上包含多个使用六氟化硫的设备,每个SF6密度表又会将采集到的信息通过有线传输连接至主控室;随着目前的GIS设备的增多,SF6断路器、密度表的数量也越来越多;全部有线或者无线单独接入主控室存在很大的不稳定因素,造成最终的监控误差,不利于故障的即时准确发现和预防;
与此同时,可以看出,上述的气体温度采集还是存在与SF6断路器气室不一致的缺陷,因为监测管路越长,引出的气体温度与SF6断路器内的温度差异越大。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种基于就地显示仪的GIS六氟化硫密度在线监测系统,其能够在现场进行六氟化硫密度的集中监控,增加了数据传输采集和监控的过程层,有助于系统可靠运行,降低故障率。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:
基于就地显示仪的GIS六氟化硫密度在线监测系统,SF6断路器的气室引出多个监测管路,监测管路上安装有用于SF6气体压力的六氟化硫密度表;其特征在于:所述监测管路上安装有气体导出三通;气体导出三通的一个出口与所述六氟化硫密度表的气路采集口连通;气体导出三通的另一个出口上与压力采集传感器的采集口连通;
还包含水平安装的安装平台,所述六氟化硫密度表和压力采集传感器分别通过安装法兰固定安装在所述安装平台上,且垂直于所述安装平台安装;
所述安装平台上位于六氟化硫密度表侧面安装有接线端子排,所述六氟化硫密度表的输出线路、压力采集传感器的信号线均连接在所述接线端子排上,所述接线端子排电连接至就地显示仪的信号输入通道;
所述就地显示仪包含控制器、显示器、报警器和用于和手机、主控室通讯的通讯模块;所述控制器与所述显示器、报警器和通讯模块连接;所述就地显示仪还连接有电源模块;
所述SF6断路器的数量为多个,安装在同一个室内环境的SF6断路器中的一个SF6断路器的气室外壳安装有用于测量SF6断路器气室内的气体温度的温度传感器;所述温度传感器信号输出线电连接至就地显示仪的接线端子;
所述温度传感器为热电偶;所述气室外壳安装有组装法兰,组装法兰的一端深入气室外壳内部;组装法兰位于气室外壳外部的一端设置有绝缘板,组装法兰中间的通孔内设置所述热电偶,热电偶的一端伸入气室外壳内部,热电偶的另一端穿过绝缘板连接引出线缆,所述引出线缆为信号输出线。
作为本发明的一种优选实施方式:同一个室内环境的SF6断路器的所有压力采集传感器电连接至同一个就地显示仪;所有就地显示仪分别通过对应的通讯模块与主控室通讯连接;
就地显示仪的后面板设置有33路压力信号输入通道、1路温度信号;2路报警信号;1路485远传信号。
作为本发明的一种优选实施方式:所述报警器为声光报警器;所述报警器还通过无线模块与手机通讯;所述无线模块为4G或3G网络。
作为本发明的一种优选实施方式:所述就地显示仪的控制器包含放大电路模块、ARM处理器、数字模拟转换器、电压电流转换器和电流恒流器;控制器将压力采集传感器、六氟化硫密度表和温度传感器传来的信号通过内置的放大电路模块进行信号放大,放大后的信号通过所述ARM处理器进行计算;计算得到的信号数据通过数字模拟转换器转换成电压信号,然后通过所述电压电流转换器转化成电流信号,电流信号通过电流恒流器后通过就地显示仪的通讯模块传输。
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