[发明专利]一种超高压带电体故障的检测与传输装置及检测方法在审
| 申请号: | 201810145272.9 | 申请日: | 2018-02-12 |
| 公开(公告)号: | CN108398617A | 公开(公告)日: | 2018-08-14 |
| 发明(设计)人: | 贾传圣;张旭;邱天舒;赵扬 | 申请(专利权)人: | 江苏师范大学 |
| 主分类号: | G01R31/08 | 分类号: | G01R31/08;G01R31/02 |
| 代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 娄嘉宁 |
| 地址: | 221116 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 带电体 超高压 主控模块 检测 温度参数 无线通讯模块 传输装置 电源模块 反向充电 光伏组件 检测模块 稳压电路 过充电 计算机终端 温度变化率 故障检测 故障类型 故障位置 光能转化 断开 太阳能 报警 发送 供电 节能 输出 | ||
本发明公开了一种超高压带电体故障的检测与传输装置,其中,电源模块利用太阳能分别给主控模块、检测模块和无线通讯模块供电;检测模块用于检测超高压带电体温度参数,将测得的温度参数发送至主控模块,主控模块根据温度参数结合导线温度变化率来判断超高压带电体的故障类型和故障位置,主控模块将检测的结果通过无线通讯模块传送到计算机终端进行报警并断开超高压带电体;电源模块包括光伏组件、防止过充电路、防止反向充电路、稳压电路,光伏组件将光能转化成电能后依次通过防止过充电路、防止反向充电路和稳压电路后输出。本发明还提供了一种超高压带电体故障检测方法。本发明不仅节能,而且检测的更加全面和准确。
技术领域
本发明属于电力设备检测领域,涉及一种超高压带电体故障的检测与传输装置及方法。
背景技术
随着电力系统的容量、机组、高电压等级的不断增大,就要求有越来越高的供电可靠性。高压电线是电力系统中及其重要的一种电力传输电气设备,是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。高压电线之间出现过载或故障,会造成温度升高、局部过热情况,影响远距离输电以及降低输送容量。若发生严重故障将导致的短路、停电等事故,会影响电网络系统的供电可靠性和安全稳定运行,会造成极大的负面影响以及巨大的经济损失。因此,及时检测高压电线性能是否良好、安全可靠运行是非常有必要的。
由于监测的是高压电线,所以能够保证超高压带电体温度的检测与传输装置的供电也是一大难题,解决装置供电使其能够正常运行关重要。最后,将故障预测理论应用到监测系统中,有效地预测温度变化,在温度达到上限值前事先预警,有助于避免电力事故,利于工作人员掌握温度变化趋势以及故障类型,消除安全隐患,也为高压带电设备的状态检修评价工作提供相关依据。目前也有一些高压电线的监测装置,但是这些监测装置均需要外接电源,使用起来并不方便,而且容易出现故障,影响监测结果。
发明内容
发明目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供了一种使用光伏电池作为电源,能够实时监测超高压带电体温度变化,而且能够及时准确获知超高压带电体的温度并及时判断故障类型,实现远程无线传输到计算机终端及时根据故障类型做出相应的保护措施的超高压带电体故障的检测与传输装置。
发明内容:为解决上述技术问题,本发明提出一种超高压带电体故障的检测与传输装置,包括主控模块、电源模块、检测模块、无线通讯模块以及计算机终端;所述电源模块利用太阳能分别给主控模块、检测模块和无线通讯模块供电;所述检测模块用于检测超高压带电体温度参数,将测得的温度参数发送至所述主控模块,所述主控模块根据温度参数结合导线温度变化率来判断超高压带电体的故障类型和故障位置,所述主控模块将检测的结果通过所述无线通讯模块传送到计算机终端进行报警并断开超高压带电体;所述电源模块包括光伏组件、防止过充电路、防止反向充电路、稳压电路,所述光伏组件将光能转化成电能后依次通过防止过充电路、防止反向充电路和稳压电路后输出。
为了能够更好的将光能转化成有效的电能并产生稳定的电压,所述防止过充电路包括第一电阻、第二电阻、IGBT、双向稳压二极管和锂电池,所述IGBT的发射极分别与第一电阻的一端、双向稳压二极管的一端、锂电池的正极和防止反向充电电路连接,IGBT的集电极分别与光伏组件和防止反向充电电路连接,IGBT的栅极分别与双向稳压二极管的另一端、第一电阻的另一端和第二电阻的一端链接,第二电阻的另一端分别与光伏组件和锂电池的负极连接;所述防止反向充电路包括第一二极管和第二二极管;所述第一二极管的正极分别与锂电池的正极、第一电阻的一端和IGBT的发射极连接,第一二极管的负极分别与第二二极管的负极和稳压电路连接;所述第二二极管的正极分别与光伏组件和IGBT的集电极连接。
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