[实用新型]输电线路绝缘子闪络故障监测定位装置无效
申请号: | 200620154557.1 | 申请日: | 2006-12-08 |
公开(公告)号: | CN201014998Y | 公开(公告)日: | 2008-01-30 |
发明(设计)人: | 孟宪龙;陈泽;洪云;郑纯;张彤 | 申请(专利权)人: | 广州长川科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00;G01R31/02;G01R31/08 |
代理公司: | 汕头市潮睿专利事务有限公司 | 代理人: | 丁德轩 |
地址: | 510663广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 输电 线路 绝缘子 故障 监测 定位 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种输电线路的故障监测定位装置,更具体地说涉及一种输电线路绝缘子闪络故障监测定位装置。
背景技术
目前电力系统用于检测污闪故障的方法主要是使用一个叫作转牌的装置,就是利用故障时候产生的电磁力驱动转牌旋转一定角度,在转牌的不同角度事先涂上不同的颜色,从而根据颜色的变化就可以知道是否发生过故障。该装置虽然可以指示故障,但是存在几个弊端:1、不能记录故障的波形及有效值及发生时间等重要的故障信息,不利于分析和解决故障;2、故障发生后不能主动通知检修人员,而是等检修人员到现场巡查是才能发现,不利于提高工作效率。
发明内容
本实用新型的目的是对现有技术进行改进,提供一种输电线路绝缘子闪络故障监测定位装置,可以提高电网运行的可靠性,将被监测对象上的电流值、波形和故障发生时间等信息通过调频通讯方式向变电站的接收设备传递,并且可在自带的可充电电池和太阳能电池的支持下免维护工作长期运行,采用的技术方案如下:
本实用新型的输电线路绝缘子闪络故障监测定位装置,包括大电流监测电路、供电电源及其管理电路、模数转换模块、单片微处理器、时钟电路和微功耗无线通讯模块,其特征在于:所述供电电源及其管理电路负责给整个装置供电;微功耗无线通讯模块与单片微处理器的通讯接口连接,负责数据的发送和接收;时钟电路通过I2C总线与单片微处理器连接,作为装置内部的实时时钟,以确定故障发生时间;模数转换模块采样大电流监测电路的模拟输出和供电电源及其管理电路中电池的电压,经模拟/数字转换后将数据传给单片微处理器。
所述大电流监测电路由大电流传感器、信号调理电路、整流电路依次串联,整流电路的信号输出端连接模数转换模块,信号调理电路的信号输出端连接模数转换模块。
所述供电电源及其管理电路由太阳能电池、太阳能电源处理及隔离电路、充电管理单元一、充电管理单元二、电池组一、电池组二、隔离电路、主电源管理单元、通讯电源管理单元组成;太阳能电池的输出端连接太阳能电源处理及隔离电路,太阳能电源处理及隔离电路的第一个输出端依次通过充电管理单元一、电池组一连接隔离电路,第二个输出端依次通过充电管理单元二、电池组二连接隔离电路,第三个输出端连接隔离电路,隔离电路的两个输出端分别连接主电源管理单元和通讯电源管理单元,主电源管理单元的输出端连接单片微处理器,通讯电源管理单元的输出端连接微功耗无线通讯模块,电池组一的信号输出端连接模数转换模块、电池组二的信号输出端连接模数转换模块,单片微处理器的3个控制信号输出端分别连接通讯电源管理单元、充电管理单元一和充电管理单元二。
上述电池组一和电池组二通过隔离电路采用并联运行和互为热备用方式,提高装置的供电可靠性;在太阳能电池有输出的情况下,由太阳能电池通过太阳能电源处理及隔离电路连接隔离电路,再分别通过主电源管理单元、通讯电源管理单元给整个装置各模块供电,同时分别通过充电管理单元一、充电管理单元二给电池组一、电池组二充电;在太阳能电池无输出的情况下,由电池组一和电池组二通过隔离电路,分别由主电源管理单元、通讯电源管理单元给整个装置各模块供电;而单片微处理器通过充电管理单元一、充电管理单元二及通讯电源管理单元对电池组一、电池组二实施智能化的充放电管理,防止过充和过放,保证电池的正常使用寿命,通过通讯电源管理单元控制对微功耗无线通讯模块的供电。
微功耗无线通讯模块通过无线通讯的算法保证多个通讯模块之间不会因为同时有通讯而发生干扰;同时,可通过单片微处理器根据需要通过通讯电源管理单元调节发射和接收的功率,以降低微功耗无线通讯模块的功耗。
所述模数转换模块即可采用独立的A/D转换器,通过串行或并行数据线与单片微处理器连接,也可集成在单片微处理器内部(即采用含模数转换模块的单片微处理器)。
本实用新型对照现有技术的有益效果是,本装置安装在输电线路杆塔上,实时监测输电线路运行状况,一旦绝缘子发生闪络,能快速准确将故障信息以无线通讯的方式传送到远程计算机,有效提高输电线路故障检测的自动化和现代化水平;作为一种在野外运行的设备,装置采用太阳能电池和可充电电池双重电源供电,同时采用独特的微功耗技术和电源管理技术,有效解决了野外设备取电困难的问题,具有很好的环境适用性。
附图说明
图1是本实用新型优选实施例的电路原理框图;
图2是图1所示优选实施例单片微处理器、时钟电路和微功耗无线通讯模块的电路原理图;
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