[发明专利]机械式SF6气体密度表读数在线遥测方法及装置在审
申请号: | 201410156522.0 | 申请日: | 2014-04-18 |
公开(公告)号: | CN103916639A | 公开(公告)日: | 2014-07-09 |
发明(设计)人: | 孙岳;张建;卢之男;张忠蕾;沈小军;盛戈皞;江秀臣 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网山东省电力公司聊城供电公司;上海交通大学 |
主分类号: | H04N7/18 | 分类号: | H04N7/18;G06K9/00;G01N9/00;G08C17/02 |
代理公司: | 上海东信专利商标事务所(普通合伙) 31228 | 代理人: | 杨丹莉;李丹 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 机械式 sf sub 气体 密度 读数 在线 遥测 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种表盘在线遥测方法及装置,尤其涉及一种机械式表盘在线遥测方法及装置。
背景技术
SF6气体具有绝缘强度高、灭弧性能好等特点,是目前高压设备首选绝缘介质,已广泛应用在SF6高压断路器、GIS、SF6互感器、SF6变压器等设备上。SF6气体密度状态是衡量SF6气体绝缘程度是否满足相应电压等级的绝缘要求的关键参数之一。当前,机械指针式SF6气体密度表以其高可靠性和低成本成为SF6气体绝缘电力装备的主要密度测量表计。然而,随着计算机技术、电子技术、软件技术的发展,无人值守变配电站的建设成为发展趋势。机械式SF6密度表输出补气报警和闭锁继电器节点信号,并具有远传功能,但其传输的信号限于泄漏程度达到或超过危险限度时的报警,无法实现泄漏预测和事故预防,并且如需要明确知道当前读数,需要专人到现场读取指针数据,无法实现在线遥测,增加人力成本和工作量。因此,对SF6密度实现在线遥测不仅符合无人值守智能变配电站的需求,同时还能节约大量的人力物力,实现泄漏预测和事故预防功能。
使用电子式SF6密度计实现SF6设备气体密度的在线遥测的技术方案,主要应用于新建变电站。鉴于目前已经投入使用大量的机械式SF6气体密度表,对机械式SF6气体密度表进行技术升级或改造具有重要的工程价值。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种机械式SF6气体密度表读数在线遥测方法,其能够实现对机械式SF6气体密度表读数的在线遥测,从而以最小的成本取代人工读取。
本发明的另一目的在于提供一种机械式SF6气体密度表读数在线遥测装
为了实现上述目的,本发明提出了一种机械式SF6气体密度表读数在线遥测方法,包括下列步骤:
图像采集:根据远程采集命令,采集机械式SF6气体密度表的表盘图像,并将采集到的表盘图像数字化处理为图像信号后输出;
图像读数信息识别:对所述图像采集步骤输出的图像信号进行识别,提取出其中包含的图像读数信息;
读取步骤:将所述图像信号和/或图像读数信息远程传输至读取端。
本发明所述的机械式SF6气体密度表读数在线遥测方法是对机械式SF6气体密度表的表盘图像及其读数的在线获取方法,其在不改动现有机械式SF6气体密度表的前提下,只需增加部分智能设备,即可实现SF6气体密度值的在线读取。在本技术方案中,图像读数信息的识别可以基于图像智能识别算法,图像智能识别算法是图像识别领域常采用的方法,其是本领域内技术人员所熟知的,故本文不再进行详细介绍。
进一步地,在本发明所述的机械式SF6气体密度表读数在线遥测方法中,在所述图像采集步骤:图像传感器和图像解码器采集表盘图像的光学图像并将其转换为模拟图像信号,该模拟图像信号在被进行预处理后,被进行模数转换处理,然后作为图像信号输出。
更进一步地,上述预处理包括滤波、去噪以及放大。
进一步地,在本发明所述的机械式SF6气体密度表读数在线遥测方法中,在所述读取步骤,还将所述图像信号和/或图像读数信息进行本地存储。也就是说,在这种实施方式下,图像信号和/或图像读数信息不仅被传输到远程的读取端,还被存储在本地的存储器中,从而便于在需要的时候被调取。
进一步地,在本发明所述的机械式SF6气体密度表读数在线遥测方法,其特征在于,所述远程采集命令的下达和/或所述远程传输通过无线通信实现。例如,通过Zigbee实现无线通信。
本发明的另一目的是提供一种机械式SF6气体密度表读数在线遥测装置,该装置能够实现对机械式SF6气体密度表读数的在线遥测,从而以最小的成本取代人工读取。
基于本发明的另一目的,本发明提出了一种机械式SF6气体密度表读数在线遥测装置,其包括:
图像采集单元,其根据远程采集指令对机械式SF6气体密度表的表盘图像进行采集,并将采集到的表盘图像数字化为图像信号后输出;
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