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基于gps時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:5823886閱讀:202來源:國知局
專利名稱:基于gps時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測領(lǐng)域,特別涉及一種基于 GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)。
背景技術(shù)
電力系統(tǒng)的電容型電流互感器、電容型套管、電容式電壓互感器、耦 合電容、避雷器等高壓電氣設(shè)備在長期的運(yùn)行中受強(qiáng)電場、機(jī)械力、化學(xué) 腐蝕和環(huán)境等因素的影響,其絕緣性能將逐漸老化,從而導(dǎo)致設(shè)備故障, 威脅電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。介質(zhì)損耗因素等能夠反映上述設(shè)備的絕緣性 能,通過監(jiān)測容性設(shè)備的末屏電流與對應(yīng)系統(tǒng)電壓的相位差,從而得到介 質(zhì)損耗因素,可以判斷該設(shè)備的絕緣狀況。申請?zhí)枮?3129228.3的中國發(fā) 明專利申請中提出了基于參考相位法的高壓電氣設(shè)備絕緣參數(shù)的在線監(jiān) 測方法,其方法解決了傳統(tǒng)絕緣在線監(jiān)測的諸多問題,為了監(jiān)測電容型設(shè) 備的介質(zhì)損耗因素和等值電容量,引入了參考相和參考相位的方法,即是 全站均以AC220V工作電源為參考相,各監(jiān)測單元內(nèi)均設(shè)有用于采集參考 相信號的傳感器;這種方法在實(shí)際應(yīng)用中,因?yàn)锳C220V統(tǒng)一從變電站主 控室引入各就地監(jiān)測單元,導(dǎo)致現(xiàn)場施工的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)復(fù)雜而較難施工;還 因?yàn)橛米鲄⒖嫉腁C220V電源帶的就地監(jiān)測單元越多,負(fù)載越大,會導(dǎo)致 AC220V產(chǎn)生一定的相移,而該相移只要達(dá)到一定的范圍,則會較大的影 響測量電容型設(shè)備介質(zhì)損耗因素的精度。此夕卜,在申請?zhí)枮?00510022748.2 的中國發(fā)明專利申請中提出了一種電容型設(shè)備介質(zhì)損耗在線監(jiān)測系統(tǒng),主 要包括測試儀、中心計(jì)算機(jī)和電流采樣電路;所述測試儀通過GPRS無線 網(wǎng)絡(luò)、GPRS服務(wù)器、Internet網(wǎng)絡(luò)與中心計(jì)算機(jī)互連通信,接收中心計(jì)算 機(jī)的采集命令并對采集信號進(jìn)行濾波、量化、存儲和轉(zhuǎn)發(fā);各測試儀接收 衛(wèi)星的GPS時(shí)鐘信號;實(shí)現(xiàn)異地同步采集;中心計(jì)算機(jī)用于控制測試儀采 集測試,并對發(fā)回的采集數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算、存儲和分析;所述電流采樣電路 分別與電容型設(shè)備和測試儀連接,是測試儀的采樣信號引入電路。這種系 統(tǒng)采用了以GPS時(shí)鐘為基準(zhǔn)進(jìn)行同步釆樣的方法,而且釆用了移動(dòng)通信的 GPRS無線服務(wù)進(jìn)行無線網(wǎng)絡(luò)通信,能實(shí)現(xiàn)異地同步采集的同時(shí),可以解 決測試儀與中心計(jì)算機(jī)之間的無線通信問題;但仍存在明顯的缺點(diǎn)由于 該方法沒有監(jiān)測被測容性設(shè)備上所施加的電壓信號,所以不能監(jiān)測所測設(shè) 備的真實(shí)介質(zhì)損耗因素,而只能監(jiān)測其絕緣參數(shù)的相對變化趨勢;由于監(jiān) 測值只是設(shè)備的相對介質(zhì)損耗,所以只能對變電站內(nèi)同類型、同批次的設(shè) 備進(jìn)行相對介質(zhì)損耗的橫向比較,以判斷其中有無設(shè)備出現(xiàn)故障,而不能 對變電站內(nèi)的所有不同類型,不同批次的容性設(shè)備進(jìn)行同步監(jiān)測,且因每 次監(jiān)測的絕緣參數(shù)值不確定,所以不能對某一特定容性設(shè)備的絕緣狀態(tài)進(jìn) 行縱向比較;再者,由于該方法只屬于便攜式測量系統(tǒng),只在測量時(shí)才臨 時(shí)搭建于現(xiàn)場,而不是永久性安裝在變電站現(xiàn)場,所以該系統(tǒng)不能連續(xù)監(jiān) 測變電站內(nèi)容性設(shè)備的絕緣水平,從而及早發(fā)現(xiàn)容性設(shè)備的絕緣隱患,因 此,該技術(shù)難以滿足高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測的要求。實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)與不足,提供一種可以較 好地滿足高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測的要求,原理簡單,操作方便,易于 施工及管理,作用安全可靠的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線 監(jiān)測系統(tǒng)。本系統(tǒng)適用于電容型設(shè)備介質(zhì)損耗因素和氧化鋅避雷器泄漏電 流的在線監(jiān)測。本實(shí)用新型的目的通過下述技術(shù)方案實(shí)現(xiàn) 一種基于GPS時(shí)鐘信號的 高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng),包括就地監(jiān)測單元和站端控制主機(jī),所 述就地監(jiān)測單元包括CPU、無線通信模塊、GPS時(shí)鐘接收模塊,CPU與 無線通信模塊、GPS時(shí)鐘接收模塊相連接,就地監(jiān)測單元的無線通信模塊 與站端控制主機(jī)通過無線網(wǎng)絡(luò)相連接,其特征在于所述就地監(jiān)測單元包 括采集高壓容性設(shè)備末屏電流的就地監(jiān)測電流單元及采集施加在該設(shè)備 上的電壓,即PT 二次側(cè)電壓的就地監(jiān)測電壓單元,兩者同時(shí)安裝在同一 段母線上;所述無線通信模塊為2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)模塊。所述就地監(jiān)測電流單元及就地監(jiān)測電壓單元都包括有精密單匝式穿 心傳感器,容性設(shè)備的末屏電流單匝穿過就地監(jiān)測電流單元內(nèi)的傳感器 后,再引出接入接地點(diǎn);PT 二次側(cè)電壓通過串入電阻轉(zhuǎn)換成電流信號, 單匝穿過就地監(jiān)測電壓單元內(nèi)的傳感器后,再引出接入接地點(diǎn)。所述精密單匝式穿心傳感器與高壓容性設(shè)備無直接連接,安全可靠;傳感器設(shè)置高 導(dǎo)磁率玻鏌合金鐵芯、內(nèi)置放大器深度負(fù)反饋補(bǔ)償電路以及對傳感器設(shè)置 有三層屏蔽外層,這樣可有效地降低相位的絕對誤差和溫度變化引起的相 位漂移,相位測量誤差在2分以內(nèi)。所述就地監(jiān)測電流單元的數(shù)量可為1個(gè)或1個(gè)以上的多個(gè);但就地監(jiān) 測電壓單元可僅為1個(gè);即在同時(shí)監(jiān)測現(xiàn)場被測電容型設(shè)備的末屏電流和PT 二次側(cè)的電壓信號的基礎(chǔ)上,就可真實(shí)地監(jiān)測高壓電容性設(shè)備的等值 電容和介質(zhì)損耗因素。所述就地監(jiān)測單元包括OPA2277UA運(yùn)算放大器和高精密、低溫漂系 數(shù)的電阻電容等器件構(gòu)成的射極跟隨、有源濾波和程控放大等模擬電路, 對要采集的模擬信號進(jìn)行調(diào)理,以保證信號的真實(shí),避免出現(xiàn)相移。所述就地監(jiān)測單元的CPU為DSP數(shù)字信號處理器,采用TI公司的 TMS320F206芯片,晶振為倍頻20MHz。所述GPS時(shí)鐘接收模塊采用GTS-5型高精度GPS同步時(shí)鐘,用于精 確獲取衛(wèi)星提供的時(shí)間。所述2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)模塊的微處理器采用8位ATmegal28L,工作 于16MHz時(shí)性能高達(dá)16MIPS (只需兩個(gè)時(shí)鐘周期的硬件乘法器);射頻 收發(fā)器釆用Chipcon公司CC2420器件,該器件是首款符合2.4GHz IEEE 802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的射頻收發(fā)器,符合工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)的無線傳輸要求。一種由上述系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線 監(jiān)測方法,主要為站端控制主機(jī)通過無線網(wǎng)絡(luò)向各就地監(jiān)測單元下發(fā)異地 同步采集命令;各就地監(jiān)測單元通過GPS時(shí)鐘接收模塊接收GPS時(shí)鐘信 號,獲得統(tǒng)一的時(shí)鐘;各就地監(jiān)測單元接收到站端控制主機(jī)的采集命令后, 在預(yù)約的某一時(shí)刻進(jìn)行采樣,實(shí)現(xiàn)各就地監(jiān)測單元的異地同步采樣;其特 征在于所述站端控制主機(jī)通過2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)廣播同步采集指令,再 依次輪流征詢各就地監(jiān)測單元獲得帶時(shí)鐘信號或序列號的末屏電流信號 及PT二次側(cè)電壓信號后,通過對比各個(gè)上傳的信息,確保是同一時(shí)間的 采樣信號后,計(jì)算出高壓電容型設(shè)備的等值電容、末屏電流和介質(zhì)損耗因 素。所述就地監(jiān)測單元將容性設(shè)備的末屏電流單匝穿過就地監(jiān)測電流單 元內(nèi)的傳感器后,再引出接入接地點(diǎn);PT 二次側(cè)電壓通過串入電阻轉(zhuǎn)換 成電流信號,單匝穿過就地監(jiān)測電壓單元內(nèi)的傳感器后,再引出接入接地
點(diǎn);末屏電流和PT二次側(cè)電壓等模擬信號,經(jīng)過傳感器轉(zhuǎn)換、射極跟隨、 有源濾波和程控放大等電路的信號調(diào)理處理后,進(jìn)入A/D轉(zhuǎn)換電路,隨后 就地監(jiān)測單元(TMS320F206單片機(jī))進(jìn)行采樣并對信號進(jìn)行數(shù)字信號處 理。在模擬量的信號調(diào)理電路各環(huán)節(jié),保證模擬信號的真實(shí),避免出現(xiàn)相 移。所述站端控制主機(jī)還可將計(jì)算出的高壓電容型設(shè)備的等值電容、末屏 電流和介質(zhì)損耗因素與預(yù)試數(shù)據(jù)、連續(xù)監(jiān)測的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比對計(jì)算,若 誤差超出設(shè)定的告警值,所述站端控制主機(jī)發(fā)出若干告警信息,并在統(tǒng)計(jì) 學(xué)的基礎(chǔ)上形成初步的檢修策略供運(yùn)行人員參考。本實(shí)用新型相對于現(xiàn)有技術(shù)具有如下的優(yōu)點(diǎn)及效果(1) 本實(shí)用新型監(jiān)測了高壓電容性設(shè)備的末屏電流,同時(shí)監(jiān)測了施 加在該設(shè)備上的電壓,即PT二次側(cè)電壓信號(算法上可以修正其固有相 移),避免了二次電壓信號的遠(yuǎn)距離傳輸,因而可以真實(shí)地監(jiān)測高壓電容 性設(shè)備的等值電容和介質(zhì)損耗因素,能夠連續(xù)監(jiān)測某一設(shè)備的絕緣水平, 且能對所測設(shè)備的絕緣狀態(tài)進(jìn)行縱向比較。因此,本實(shí)用新型技術(shù)可以較 好地滿足高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測的要求。(2) 本實(shí)用新型采用2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實(shí)現(xiàn)各就地監(jiān)測單元間 和站端控制主機(jī)間的互連通訊,2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)屬于全球開放式頻段, 其穿透障礙物的能力較好,不受變電站電磁場干擾,且采用無線路由技術(shù), 很好的解決了就地監(jiān)測單元和站端控制層主機(jī)間的通訊問題,避免了在變 電站現(xiàn)場敷設(shè)大量的通訊載體,極大的減少了施工和維護(hù)量。所采用 2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)采用多點(diǎn)對多點(diǎn),無線路由技術(shù),克服了 GPRS無線網(wǎng) 絡(luò)點(diǎn)對點(diǎn),且需要有償申請的限制。(3) 本實(shí)用新型的就地監(jiān)測單元就近安裝在被測設(shè)備的支持構(gòu)件上, 不需改變原有的接線方式和現(xiàn)狀,并把被測的微小信號就地?cái)?shù)字化,通過 無線網(wǎng)絡(luò)通訊實(shí)現(xiàn)了就地監(jiān)測單元與站端控制層的相對獨(dú)立,便于現(xiàn)場的 就地監(jiān)測單元的擴(kuò)充和維護(hù),安裝、使用非常方便。(4) 本實(shí)用新型采用基于GPS時(shí)鐘信號為參考,實(shí)現(xiàn)異地同步采集; 本方法能保證采集被測設(shè)備末屏電流的同時(shí)采集其對應(yīng)PT 二次側(cè)的系統(tǒng) 電壓,能真實(shí)的測量出兩信號間的相位差,從而得到被測容性設(shè)備的等值 電容、末屏電流和介質(zhì)損耗因素。(5) 本實(shí)用新型中提出的在線監(jiān)測技術(shù),通過連續(xù)不間斷的監(jiān)測運(yùn)
行中設(shè)備的各絕緣參數(shù)并存入站端控制主機(jī)數(shù)據(jù)庫,站端控制主機(jī)運(yùn)用統(tǒng) 計(jì)學(xué)等類專家系統(tǒng),對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行橫向、縱向比對分析,可對被測電容 型設(shè)備各絕緣參數(shù)的變化趨勢作出判斷,預(yù)測絕緣狀況的變化趨勢,從而 形成初步的檢修策略供運(yùn)行人員參考,因而智能化程度較高。(6)本實(shí)用新型設(shè)計(jì)為永久性安裝在變電站現(xiàn)場的作用方式,所以 可以連續(xù)監(jiān)測變電站內(nèi)容性設(shè)備的絕緣水平,及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)容性設(shè)備的 絕緣隱患,無需人工干預(yù),真正實(shí)現(xiàn)高壓電氣設(shè)備絕緣的不間斷在線監(jiān)測。


圖1是本實(shí)用新型系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)原理示意圖。圖2是本實(shí)用新型系統(tǒng)中就地監(jiān)測單元的電路原理框圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合實(shí)施例及附圖對本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的描述,但本實(shí)用 新型的實(shí)施方式不限于此。 實(shí)施例圖1示出了本實(shí)用新型的具體結(jié)構(gòu)及原理,由圖1可見,本基于GPS 時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng)包括就地監(jiān)測單元、站端控制 主機(jī),所述就地監(jiān)測單元包括采集高壓容性設(shè)備末屏電流的就地監(jiān)測電流 單元FMU-C及釆集施加在該設(shè)備上的電壓,即PT 二次側(cè)電壓信號的就地 監(jiān)測電壓單元FMU-U,在一段母線上可以安裝多臺FMU-C單元,而只需 裝l臺FMU-U單元,就地監(jiān)測單元的輸入為現(xiàn)場被測電容型設(shè)備的末屏 電流和PT二次側(cè)的電壓信號。所述就地監(jiān)測單元包括CPU、無線通信模 塊、GPS時(shí)鐘接收模塊,CPU與無線通信模塊、GPS時(shí)鐘接收模塊相連接, 就地監(jiān)測單元的無線通信模塊與站端控制主機(jī)通過無線網(wǎng)絡(luò)相連接,所述 無線通信模塊為2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)模塊,其微處理器采用8位ATmegal28L, 工作于16MHz時(shí)性能高達(dá)16 MIPS (只需兩個(gè)時(shí)鐘周期的硬件乘法器); 射頻收發(fā)器采用CC2420,符合IEEE 802.15.4的2.4GHz工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)的 無線傳輸要求。所述就地監(jiān)測單元的CPU為DSP數(shù)字處理器,采用TI 公司的TMS320F206芯片,晶振為倍頻20MHz。所述就地監(jiān)測單元的信 號采集端設(shè)置有精密單匝式穿心傳感器,容性設(shè)備的末屏電流單匝穿過就 地監(jiān)測電流單元內(nèi)的傳感器后,再引出接入接地點(diǎn);PT 二次側(cè)電壓,通
過串入電阻轉(zhuǎn)換成電流信號,單匝穿過就地監(jiān)測電壓單元內(nèi)的傳感器后,再引出接入接地點(diǎn)。末屏電流和PT二次側(cè)電壓等模擬信號,經(jīng)過傳感器 轉(zhuǎn)換、射極跟隨、有源濾波和程控放大等電路的信號調(diào)理后,進(jìn)入A/D轉(zhuǎn) 換電路,隨后TMS320F206單片機(jī)進(jìn)行采樣并對信號進(jìn)行數(shù)字信號處理。 所述精密單匝式穿心傳感器與高壓容性設(shè)備無直接連接,安全可靠;傳感 器采用高導(dǎo)磁率玻鏌合金鐵芯、內(nèi)置放大器深度負(fù)反饋補(bǔ)償電路和良好的 三層屏蔽設(shè)計(jì),有效地降低了相位的絕對誤差和溫度變化引起的相位漂 移,相位測量誤差在2分以內(nèi)。所述GPS時(shí)鐘接收模塊采用GTS-5型高 精度GPS同步時(shí)鐘,用于獲取衛(wèi)星提供的時(shí)間;GPS (Global Position System)系統(tǒng)是美國研制的導(dǎo)航、授時(shí)和定位系統(tǒng),同步秒脈沖精度《lus。 因運(yùn)行中的電容型設(shè)備的tanS (S為介質(zhì)損耗角)大多在0.001 0.02范 圍;電力系統(tǒng)工頻信號的周期是20ms, GPS秒脈沖精度小于O.lus的時(shí)間 誤差相當(dāng)于A 5=0.0000314弧度的采樣誤差,不會對測量精度造成大的 影響。所述就地監(jiān)測單元還包括A/D芯片模塊、RAM模塊、人機(jī)界面模 塊,A/D芯片模塊、RAM模塊及人機(jī)界面模塊分別與DSP數(shù)字處理器相 連接;所述A/D芯片采用并行的AD976CN,芯片速度100kHz,分辨率 16位,采樣速率12.8k,能滿足采樣精度的要求,A/D芯片的輸入端與模 擬信號調(diào)理輸出端相連,其輸出端與DSP數(shù)字處理器相連接;所述DSP 數(shù)字處理器與A/D、 RAM、 GPS接收模塊、人機(jī)界面模塊以及2.4GHz無 線網(wǎng)絡(luò)模塊相連,就地監(jiān)測單元上電,DSP進(jìn)行初始化后,循環(huán)査詢通過 2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)下發(fā)的采集命令,同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)聽GPS模塊的時(shí)鐘信號; DSP還負(fù)責(zé)在預(yù)約時(shí)刻啟動(dòng)采樣流程,采樣一個(gè)工頻的模擬信號后,分析 計(jì)算并儲存在RAM中,隨后再等待輪詢命令把采集到的信息帶時(shí)鐘信號 上傳給站端控制主機(jī)。一種由上述系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線 監(jiān)測方法,主要為站端控制主機(jī)通過2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)向各就地監(jiān)測單元 下發(fā)異地同步采集命令,命令下達(dá)到各就地監(jiān)測單元后由各就地監(jiān)測單元 分解廣播命令流,得到下一次采集的預(yù)約時(shí)間;各就地監(jiān)測單元通過GPS 時(shí)鐘接收模塊接收GPS時(shí)鐘信號,獲得統(tǒng)一的時(shí)鐘;當(dāng)GPS時(shí)鐘和預(yù)約 時(shí)間一致時(shí),就地監(jiān)測單元立刻啟動(dòng)自身的采樣流程采樣一個(gè)工頻周期的 實(shí)時(shí)信號,進(jìn)行數(shù)字信號處理和儲存后,再通過2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò),按依 次輪流征詢方式上傳帶地址、時(shí)鐘信號或序列號的采樣信號給站端控制主 機(jī);站端控制主機(jī)收到釆樣信號等數(shù)據(jù)后基于相同的GPS時(shí)鐘作參考進(jìn)行 分析計(jì)算,得出相應(yīng)高壓容性設(shè)備的等值電容、末屏電流和介質(zhì)損耗因素 并將數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫作歷史分析用。所述就地監(jiān)測單元采樣后對信號進(jìn)行 數(shù)字信號處理具體是對模擬信號進(jìn)行調(diào)理,模擬信號經(jīng)過跟隨、程控處理, 處理的目的是要保證信號的真實(shí),避免出現(xiàn)相移。所述站端控制主機(jī)還可 將計(jì)算出的高壓電容型設(shè)備的等值電容、末屏電流和介質(zhì)損耗因素等數(shù)據(jù) 存入數(shù)據(jù)庫作歷史分析用;可用于與預(yù)試數(shù)據(jù)、連續(xù)監(jiān)測的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行 比對計(jì)算,若誤差超出設(shè)定的告警值,所述站端控制主機(jī)發(fā)出若干告警信 息,并在統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)上形成初步的檢修策略供運(yùn)行人員參考。上述實(shí)施例為本實(shí)用新型較佳的實(shí)施方式,但本實(shí)用新型的實(shí)施方式 并不受上述實(shí)施例的限制,其他的任何未背離本實(shí)用新型的精神實(shí)質(zhì)與原 理下所作的改變、修飾、替代、組合、簡化,均應(yīng)為等效的置換方式,都 包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求1、一種基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng),包括就地監(jiān)測單元、站端控制主機(jī),所述就地監(jiān)測單元包括CPU、無線通信模塊、GPS時(shí)鐘接收模塊,CPU與無線通信模塊、GPS時(shí)鐘接收模塊相連接,就地監(jiān)測單元的無線通信模塊與站端控制主機(jī)通過無線網(wǎng)絡(luò)相連接,其特征在于所述就地監(jiān)測單元包括采集高壓容性設(shè)備末屏電流的就地監(jiān)測電流單元及采集施加在該設(shè)備上的電壓信號的就地監(jiān)測電壓單元,兩者同時(shí)安裝在同一段母線上,所述無線通信模塊為2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)模塊。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在 線監(jiān)測系統(tǒng),其特征在于所述就地監(jiān)測電流單元的數(shù)量為1個(gè)或1個(gè)以 上;所這就地監(jiān)測電壓單元為1個(gè)。
3、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在 線監(jiān)測系統(tǒng),其特征在于所述就地監(jiān)測電流單元及就地監(jiān)測電壓單元都 包括有精密單匝式穿心傳感器,容性設(shè)備的末屏電流單匝穿過就地監(jiān)測電 流單元內(nèi)的傳感器后,再引出接入接地點(diǎn),PT 二次側(cè)電壓通過串入電阻 轉(zhuǎn)換成電流信號,單匝穿過就地監(jiān)測電壓單元內(nèi)的傳感器后,再引出接入 接地點(diǎn)。
4、 根據(jù)權(quán)利要求3所述的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在 線監(jiān)測系統(tǒng),其特征在于所述精密單匝式穿心傳感器與高壓容性設(shè)備無 直接連接,傳感器設(shè)置高導(dǎo)磁率玻鏌合金鐵芯、內(nèi)置放大器深度負(fù)反饋補(bǔ) 償電路以及對傳感器設(shè)置有三層屏蔽外層。
5、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在 線監(jiān)測系統(tǒng),其特征在于所述就地監(jiān)測單元的CPU為DSP數(shù)字處理器, 采用TI公司的TMS320F206芯片,晶振為倍頻20MHz。
6、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在 線監(jiān)測系統(tǒng),其特征在于所述GPS時(shí)鐘接收模塊采用GTS-5型高精度 GPS同步時(shí)鐘,所述2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)模塊的微處理器采用8位 ATmegal28L;射頻收發(fā)器釆用Chipcon公司CC2420器件。
專利摘要本實(shí)用新型提供一種基于GPS時(shí)鐘信號的高壓容性設(shè)備絕緣在線監(jiān)測系統(tǒng),包括就地監(jiān)測單元、站端控制主機(jī),所述就地監(jiān)測單元包括CPU、無線通信模塊、GPS時(shí)鐘接收模塊,CPU與無線通信模塊、GPS時(shí)鐘接收模塊相連接,就地監(jiān)測單元的無線通信模塊與站端控制主機(jī)通過無線網(wǎng)絡(luò)相連接,所述就地監(jiān)測單元包括就地監(jiān)測電流單元及就地監(jiān)測電壓單元,兩者同時(shí)安裝在同一段母線上,所述無線通信模塊為2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)模塊。本實(shí)用新型可以真實(shí)地監(jiān)測高壓電容性設(shè)備的等值電容和介質(zhì)損耗因素,能夠連續(xù)監(jiān)測某一設(shè)備的絕緣水平,且能對所測設(shè)備的絕緣狀態(tài)進(jìn)行縱向比較;而且采用2.4GHz無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)互連通訊,因而可以較好地滿足高壓電氣設(shè)備絕緣在線監(jiān)測的要求。
文檔編號G01R31/00GK201047863SQ20072005208
公開日2008年4月16日 申請日期2007年5月30日 優(yōu)先權(quán)日2007年5月30日
發(fā)明者勇 劉, 翚 吳, 杜劍光, 趙正軍, 魏天魁 申請人:上海龍?jiān)粗枪怆娏夹g(shù)有限公司
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