[实用新型]一种组合型的电气设备局部放电带电检测装备有效
申请号: | 201720132521.1 | 申请日: | 2017-02-14 |
公开(公告)号: | CN206531919U | 公开(公告)日: | 2017-09-29 |
发明(设计)人: | 吴笃贵;王磊;李高峰;周运良 | 申请(专利权)人: | 吴笃贵;纪年科技股份有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 洛阳公信知识产权事务所(普通合伙)41120 | 代理人: | 炊万庭 |
地址: | 461000 河南省许昌市魏都产业集聚*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 组合 电气设备 局部 放电 带电 检测 装备 | ||
技术领域
本实用新型涉及高压电气设备带电检测和状态检修领域,具体说的是一种组合型的电气设备局部放电带电检测装备。
背景技术
在高压电气设备中,若电气设备绝缘在运行电压下不断出现局部放电,将产生累积效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化并使局部缺陷扩大,最终绝缘击穿导致故障发生。经验表明,带电测量电气设备的局部放电是预防电气设备故障的一种有效方法。
电气设备局放检测的对象一般可分为四大类,开关柜,电力电缆,变压器和GIS设备。不同的对象所表现的局部放电特征是不同的,相应的检测手段也是不同的。开关柜主要检测暂态地电压和超声波,电力电缆主要检测高频电流和超声波,变压器主要检测高频电流和超声波,GIS设备主要检测超高频和超声波。不同的客户拥有的电气设备的类型和数量是有差异的,对应的检测需求也是不同的。
当前的局放检测装备或者针对某一电气设备类型,如果客户对另一类型的检测有需求的话,就需要另购设备,费用不说,还需要时间和精力去适应新的设备;或者设备对所有的局放特征进行检测,大而全,设备笨重,成本高,如果客户只对某一电气设备类型有需求的话,选用这种检测装备,会造成很大的浪费。
当前的局放检测装备对传感信号的处理是这样的,传感器与装备通过同轴电缆连接,信号的调理在装备进行,这种处理方式信号的衰减难以避免,而传感信号特别是超高频和超声波是典型的弱信号,这一衰减极有可能导致有用信号的漏检,严重影响检测的灵敏度。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种组合型的电气设备局部放电带电检测装备,以智能型传感器为标准化外设,通过灵活的组合实现电气设备状态巡检的现场单兵作业,实现灵活性和经济型的统一。
为实现上述技术目的,所采用的技术方案是:一种组合型的电气设备局部放电带电检测装备,设有具有电源电路的数据分析设备,还包括即插即用检测终端,即插即用检测终端通过USB线与数据分析设备的USB接口连接,并由数据分析设备的电源电路向即插即用检测终端供电,所述的即插即用检测终端为智能传感器,智能传感器内均设有信号处理前置电路,所述的信号处理前置电路由调理电路和信号处理电路组成,智能传感器的探头通过调理电路、信号处理电路与USB线电连接,智能传感器为暂态地电压传感、超声波传感器、热红外传感器或超高频传感器中的一个或多个组合而成。
本实用新型所述的暂太地电压传感器包括探头、USB线以及暂太地电压信号处理前置电路,暂态地电压信号处理前置电路由阻抗匹配电路、对数放大电路和信号处理电路组成,探头依次通过阻抗匹配电路、对数放大电路、信号处理电路与USB线电连接。
本实用新型所述的超声波传感器包括超声波探头、USB线以及超声波信号处理前置电路,超声波信号处理前置电路由放大电路、模拟混频电路、本振电路、音频功效电路、带通滤波电路、以及信号处理电路组成,探头依次通过放大电路、模拟混频电路、带通滤波电路、信号处理电路与USB线电连接,在模拟混频电路上还连接有本振电路。
本实用新型所述的带通滤波电路上还连接有音频功放电路。
本实用新型所述的超高频传感器包括超高频探头、USB线以及超高频信号处理前置电路,超高频信号处理前置电路由放大电路、检波电路、跟随电路、阻抗匹配电路、信号处理电路组成,超高频探头依次通过放大电路、检波电路、跟随电路、阻抗匹配电路、信号处理电路与USB线电连接。
本实用新型所述的热红外传感器包括光学系统、光电探测器、USB接口以及热红外信号处理前置电路,热红外信号处理前置电路由放大电路和信号处理电路组成,光学系统依次通过光电探测器、放大电路、信号处理电路与USB线电连接。
本实用新型所述的数据分析设备为工业平板电脑。
本实用新型有益效果是:
本配电设备局部放电检测装备在保证功能性能的前提下,提高了对客户不同需求的适应性,可针对客户需求对检测手段进行组合,进行定制,达到灵活性和经济型的统一。
通过对智能传感器的选择和组合构成不同的顾客定制的产品,可满足市场的不同需求。各个智能传感器可独立工作,即便单组传感器出现故障也不影响整个系统工作。如果新增检测手段,可设计独立的检测模块作为单独的子项目利用之前确立的标准接口来进行开发。
采用n个智能传感器前端+1个数据分析设备的组织架构,前端的智能传感器自带嵌入式系统保证了信号采集的实时性,后台为数据的分析诊断提供了强大计算能力,前端和后台得以发挥各自优势。
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