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基于無線同步技術(shù)的便攜式避雷器帶電檢測儀器的制作方法

文檔序號:12784963閱讀:310來源:國知局
基于無線同步技術(shù)的便攜式避雷器帶電檢測儀器的制作方法與工藝

本發(fā)明屬于電力設(shè)備帶電檢測技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于無線同步技術(shù)的便攜式避雷器帶電檢測儀器。



背景技術(shù):

金屬氧化物避雷器(MOA)是用于保護輸變電設(shè)備的絕緣免受過電壓危害的重要保護電器。對電力系統(tǒng)的安全運行有重要的保護作用。

MOA在運行狀態(tài)下會產(chǎn)生泄露電流,泄露電流分為容性、阻性泄露電流,其中容性電流只對避雷器的電壓分布產(chǎn)生影響,阻性電流分量與避雷器的絕緣狀態(tài)直接相關(guān)。當(dāng)避雷器正常運行時,阻性電流通常較小,但當(dāng)避雷器絕緣老化或受潮等非正常狀態(tài)時,阻性電流分量將明顯增大。由于阻性電流造成避雷器本體發(fā)熱,所以阻性電流的增大會進一步影響避雷器本體的運行,甚至對本體造成損壞。所以避雷器阻性電流的檢測是避雷器的安全運行的重點。

當(dāng)前,對避雷器帶電檢測主要有在線監(jiān)測技術(shù)和便攜設(shè)備定期巡檢兩種方式。在線監(jiān)測能實時對避雷器的狀態(tài)進行檢測,獲得數(shù)據(jù)量大,受天氣等影響小,近年來得到了一定的發(fā)展。但從目前所安裝的避雷器在線設(shè)備的采集數(shù)據(jù)來看,整體的測量精度不夠高。便攜式檢測設(shè)備雖然不能實時檢測,但是其精度較高,同時由于巡檢人員在現(xiàn)場,對避雷器工作狀態(tài)的確定更有利,所以使用便攜設(shè)備對避雷器的定期巡檢是必不可少的。

但是,傳統(tǒng)的便攜避雷器檢測設(shè)備都采用電纜將信號傳送至檢測設(shè)備的方式,由于現(xiàn)場避雷器的實際分布,電壓信號的采集點距離等因素,造成現(xiàn)場接線異常復(fù)雜,較長的線纜給信號的采集及測量精度均帶來不同程度的影響。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明就是針對上述問題,提供一種測量準(zhǔn)確、功耗低的基于無線同步技術(shù)的便攜式避雷器帶電檢測儀器。

為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案,本發(fā)明包括電流采集模塊和電壓采集模塊,其結(jié)構(gòu)要點電流采集模塊包括電流檢測殼體、電流電源控制板、電流電池電芯、電流采樣電阻、電流夾、電流電纜、電流插頭、電流濾波電路、電流調(diào)試接口、電流指示燈、電流放大器、電流處理器、電流無線通信芯片、電流天線;電流電源控制板、電流電池電芯、電流采樣電阻、電流濾波電路、電流調(diào)試接口、電流指示燈、電流放大器、電流處理器、電流無線通信芯片設(shè)置在電流檢測殼體內(nèi),電流插頭和電流天線設(shè)置在電流檢測殼體上,電流插頭通過電流電纜與電流夾相連,電流電纜和電流夾設(shè)置在電流檢測殼體外,電流夾、電流電纜、電流插頭的組合為兩組,兩電流插頭分別與電流采樣電阻兩端相連,其中一個電流插頭依次通過電流濾波電路、電流放大器與電流處理器的信號輸入端相連,電流處理器的電源端與電流電源控制板的輸出端相連,電流電源控制板的輸入端與電流電池電芯相連;電流處理器的信號輸出端通過電流無線通信芯片與電流天線相連,電流處理器的控制信號輸出端與電流指示燈相連,電流處理器的調(diào)試端與電流調(diào)試接口相連。

電壓采集模塊包括電壓檢測殼體、電壓電源控制板、電壓電池電芯、電壓采樣電阻、電壓夾、電壓電纜、電壓插頭、電壓濾波電路、電壓調(diào)試接口、電壓指示燈、電壓放大器、電壓處理器、電壓無線通信芯片、電壓天線;電壓電源控制板、電壓電池電芯、電壓采樣電阻、電壓濾波電路、電壓調(diào)試接口、電壓指示燈、電壓放大器、電壓處理器、電壓無線通信芯片設(shè)置在電壓檢測殼體內(nèi),電壓插頭和電壓天線設(shè)置在電壓檢測殼體上,電壓插頭通過電壓電纜與電壓夾相連,電壓電纜和電壓夾設(shè)置在電壓檢測殼體外,電壓夾、電壓電纜、電壓插頭的組合為兩組,兩電壓插頭分別與電壓采樣電阻兩端相連,電壓采樣電阻由兩個串聯(lián)的電阻組成,兩個串聯(lián)的電阻的連接端依次通過電壓濾波電路、電壓放大器與電壓處理器的信號輸入端相連,電壓處理器的電源端與電壓電源控制板的輸出端相連,電壓電源控制板的輸入端與電壓電池電芯相連;電壓處理器的信號輸出端通過電壓無線通信芯片與電壓天線相連,電壓處理器的控制信號輸出端與電壓指示燈相連,電壓處理器的調(diào)試端與電壓調(diào)試接口相連。

作為一種優(yōu)選方案,本發(fā)明所述電流夾和電壓夾均采用鱷魚夾。

作為另一種優(yōu)選方案,本發(fā)明所述電流插頭和電壓插頭均采用航空插頭。

作為另一種優(yōu)選方案,本發(fā)明所述電流電池電芯和電壓電池電芯均采用鋰電池電芯。

作為另一種優(yōu)選方案,本發(fā)明所述電流調(diào)試接口和電壓調(diào)試接口均采用JTAG調(diào)試接口。

其次,本發(fā)明所述電流天線和電壓天線均采用zigbee天線。

另外,本發(fā)明所述電流采集模塊為三個,電壓采集模塊為一個。

本發(fā)明有益效果。

本發(fā)明解決現(xiàn)有避雷器檢測設(shè)備存在的操作復(fù)雜、測量過程及精度容易受到接線操作影響、設(shè)備體積過大不便操作及采用互感器型設(shè)備計算精度受溫度、濕度影響較大的問題。

本發(fā)明電流信號采集模塊采用電阻取樣、電壓信號采集模塊采用電阻分壓取樣的方式,采樣信號與原信號之間無相位差,且不受溫度影響,無需動態(tài)修正;所以測量精度受溫度、濕度影響較小。

本發(fā)明采用無線同步采集,現(xiàn)場操作方便測量結(jié)果受線纜影響小。

本發(fā)明無線通信芯片同其他外部芯片共用一個處理器,整機功耗低。

本發(fā)明放大器可通過處理器計算信號幅值,進而調(diào)整放大器增益。

附圖說明

下面結(jié)合附圖和具體實施方式對本發(fā)明做進一步說明。本發(fā)明保護范圍不僅局限于以下內(nèi)容的表述。

圖1是本發(fā)明中電流采集模塊的連接框圖。

圖2是本發(fā)明的電壓采集模塊的連接框圖。

圖中,1為電流夾、2為電流電纜、3為電流插頭、4為電流天線、5為電流采樣電阻、6為電壓夾、7為電壓電纜、8為電壓插頭、9為電壓天線、10為電壓采樣電阻。

具體實施方式

如圖所示,本發(fā)明包括電流采集模塊和電壓采集模塊,電流采集模塊包括電流檢測殼體、電流電源控制板、電流電池電芯、電流采樣電阻、電流夾、電流電纜、電流插頭、電流濾波電路、電流調(diào)試接口、電流指示燈、電流放大器、電流處理器、電流無線通信芯片、電流天線;電流電源控制板、電流電池電芯、電流采樣電阻、電流濾波電路、電流調(diào)試接口、電流指示燈、電流放大器、電流處理器、電流無線通信芯片設(shè)置在電流檢測殼體內(nèi),電流插頭和電流天線設(shè)置在電流檢測殼體上,電流插頭通過電流電纜與電流夾相連,電流電纜和電流夾設(shè)置在電流檢測殼體外,電流夾、電流電纜、電流插頭的組合為兩組,兩電流插頭分別與電流采樣電阻兩端相連,其中一個電流插頭依次通過電流濾波電路、電流放大器與電流處理器的信號輸入端相連,電流處理器的電源端與電流電源控制板的輸出端相連,電流電源控制板的輸入端與電流電池電芯相連;電流處理器的信號輸出端通過電流無線通信芯片與電流天線相連,電流處理器的控制信號輸出端與電流指示燈相連,電流處理器的調(diào)試端與電流調(diào)試接口相連。

電壓采集模塊包括電壓檢測殼體、電壓電源控制板、電壓電池電芯、電壓采樣電阻、電壓夾、電壓電纜、電壓插頭、電壓濾波電路、電壓調(diào)試接口、電壓指示燈、電壓放大器、電壓處理器、電壓無線通信芯片、電壓天線;電壓電源控制板、電壓電池電芯、電壓采樣電阻、電壓濾波電路、電壓調(diào)試接口、電壓指示燈、電壓放大器、電壓處理器、電壓無線通信芯片設(shè)置在電壓檢測殼體內(nèi),電壓插頭和電壓天線設(shè)置在電壓檢測殼體上,電壓插頭通過電壓電纜與電壓夾相連,電壓電纜和電壓夾設(shè)置在電壓檢測殼體外,電壓夾、電壓電纜、電壓插頭的組合為兩組,兩電壓插頭分別與電壓采樣電阻兩端相連,電壓采樣電阻由兩個串聯(lián)的電阻組成,兩個串聯(lián)的電阻的連接端依次通過電壓濾波電路、電壓放大器與電壓處理器的信號輸入端相連,電壓處理器的電源端與電壓電源控制板的輸出端相連,電壓電源控制板的輸入端與電壓電池電芯相連;電壓處理器的信號輸出端通過電壓無線通信芯片與電壓天線相連,電壓處理器的控制信號輸出端與電壓指示燈相連,電壓處理器的調(diào)試端與電壓調(diào)試接口相連。

電池電芯通過電源控制板為系統(tǒng)供電,電源控制板為鋰電池電芯提供充電控制及保護。電流采樣電阻將避雷器泄漏電流信號轉(zhuǎn)換為電壓信號,轉(zhuǎn)換后的電壓信號經(jīng)濾波電路后傳至放大器信號入端,處理器內(nèi)部編寫協(xié)議棧,與無線通信芯片相連接,無線通信芯片與天線相連接,天線固定于殼體上。指示燈用于顯示系統(tǒng)狀態(tài)。JTAG調(diào)試口用于處理器的程序仿真及下載。

電壓采樣電阻將PT電壓信號比例分壓,分壓后的電壓信號經(jīng)濾波后傳至放大器信號入端。

所述電流夾和電壓夾均采用鱷魚夾。

所述電流插頭和電壓插頭均采用航空插頭。航空插頭母頭固定于殼體上,公頭可插拔。電流采集模塊和電壓采集模塊的航空插頭接口既可以作為信號輸出通道也可用于充電,只需更換響應(yīng)的航空插頭線纜即可。

所述電流電池電芯和電壓電池電芯均采用鋰電池電芯。

所述電流調(diào)試接口和電壓調(diào)試接口均采用JTAG調(diào)試接口。

所述電流天線和電壓天線均采用zigbee天線。

所述電流采集模塊為三個,電壓采集模塊為一個。各采集模塊可通過無線方式將數(shù)據(jù)傳送至接收終端。三個電流采集模塊使用鱷魚夾分別連接至A相、B相、C相避雷器的末屏與地之間,電壓采集模塊連至A相PT、B相PT、C相PT中任意一相。

可以理解的是,以上關(guān)于本發(fā)明的具體描述,僅用于說明本發(fā)明而并非受限于本發(fā)明實施例所描述的技術(shù)方案,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,仍然可以對本發(fā)明進行修改或等同替換,以達到相同的技術(shù)效果;只要滿足使用需要,都在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。

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