[发明专利]特高压交流非接触多通道式验电方法无效
申请号: | 201010184795.8 | 申请日: | 2010-05-27 |
公开(公告)号: | CN101923120A | 公开(公告)日: | 2010-12-22 |
发明(设计)人: | 邵瑰玮;易辉;张丽华;胡霁;陈怡;文志科;闵绚;董万光;焦坦 | 申请(专利权)人: | 国网电力科学研究院 |
主分类号: | G01R29/00 | 分类号: | G01R29/00 |
代理公司: | 武汉帅丞知识产权代理有限公司 42220 | 代理人: | 朱必武;李南平 |
地址: | 210003*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 交流 接触 通道 式验电 方法 | ||
技术领域
本发明属于特高压交流输变电设备安全工器具的研究方法领域,具体涉及一种特高压交流非接触多通道式验电方法。
背景技术
运行检修工作是掌握电网设备运行情况、及时发现和处理设备缺陷的重要手段。《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》明确规定:在部分停电的电气设备上工作或停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明设备或线路确无电压。验电器即是用来检测电力设备上是否存在电压的常用工具之一,通过验电器明确验证被检修设备上是否确无电压,再进行其他操作,以防出现带电装接地线(合接地刀闸)、误碰有电设备等恶性事故的发生。
中国专利200910060796.9“1000kv特高压交流非接触式验电方法及其验电器”中,验电基准值由数据处理模块以一定的频率进行数据采集此工作位置的电场强度得到,报警阈值由多次现场试验,根据电场的变化趋势合理选取得到,由于变电站和换流站内的带电设备多,带电设备之间的干扰较大,导致带电设备周围的合成场强复杂多变,验电时可能会有较大的干扰,所以该专利中验电基准值和报警阈值的取得容易受到外界干扰,准确性不高。
发明内容
本发明的目的是提供一种特高压交流非接触多通道式验电方法,采用比较双通道采集的报警阈值和双通道采集的验电值大小的方式来检测被测物体是否带电,用于特高压交流输变电线路工程中,测量输变电线路是否有电,起安全保护作用。
为了达到上述目的,本发明的技术方案是:特高压交流非接触多通道式验电方法,包括自检、预检、比较和报警,其特征在于:还包括多通道检测;自检通过后,经延时,检测采用平行板电容感应原理,而且采用双通道检测,以一定的频率进行水平通道的数据采集与垂直通道的数据采集,然后将两个通道采集的被 测物体工作位置的电场强度值相比较,较大的作为验电值;采用同样的方法,将被测物体置于较低位置再次测量两个通道的电场强度值,较大的作为报警阈值,根据空间电场的场强曲线和变化趋势来验电,通过报警的声、光信号来反映电场的大小,该方法可以有效降低变电站内其他带电设备对被测设备测量结果的干扰,提高了测量准确度。
本发明的有益效果是:由于变电站和换流站中的带电设备集中,电压等级参数较高,带电设备分布复杂。对验电器的测量结果有着较大的干扰,本发明的验电值和报警阈值都是双通道采集得到,通过水平通道对水平方向场强的测量,可以有效的减小水平方向上的干扰,解决了邻近被测设备的带电体对空间场强的干扰导致验电结果重复性不好、准确度不高的难题。
本发明满足了我国交流特高压输电线路工程作业安全防护要求,填补了我国在特高压输变电设备安全工器具上的空白,适用于特高压输变电线路巡检。
附图说明
图1为方法实施的流程图。
图2为图1中检测部分的信号采集模块原理图。
图3为图1中检测部分的信号放大模块原理图。
图4为图1中检测部分的信号处理模块中整流电路原理图。
图5为模数转换电路与控制芯片的接口电路原理图。
图6为本发明实施例验电器离地距离与电压值对应图。
具体实施方案
以下结合附图对本发明特高压交流非接触多通道式验电方法做进一步说明。
图1为本发明的流程图,特高压交流非接触多通道式验电方法分为自检、预检、检测、比较、声光报警五个阶段,首先要进行自检,检测系统是否能够正常工作,假如自检没有通的话,即立即取消验电工作,如果自检通过,将进行延时;经延时后,检测采用平行板电容感应原理来验电,而且采用双通道检测,即水平通道与垂直通道同时检测,将两个通道采集的被测物体工作位置的电场强度值相比较,较大的作为验电值;采用同样的方法,将被测物体置于较低位置再次测量 两个通道的电场强度值,较大的作为报警阈值,然后根据空间电场的场强曲线和变化趋势来验电,进行两个值的比较,如果验电值大于报警阈值,则说明被测物体带电,并进行声光报警;否则说明被测物体不带电,可继续对下一个被测物体进行测量。
图1中的检测部分,又可分为信号放大模块、信号处理模块和信号采集模块。
如图2所示,信号采集模块是根据电磁感应原理采集电压信号进行设计的;一个平行板电容和电阻并联,利用测电阻两端的电压得到平行板电容两端的电压即可计算得到验电器所处空间环境的电场强度。
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