[实用新型]雷电计数器远程监测系统有效
| 申请号: | 201420665355.8 | 申请日: | 2014-11-06 |
| 公开(公告)号: | CN204228810U | 公开(公告)日: | 2015-03-25 |
| 发明(设计)人: | 鲁帆;黄雪韵;赵行;李福健;尹文颖;周健瑶;熊兰;马龙 | 申请(专利权)人: | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司;国家电网公司;重庆大学 |
| 主分类号: | G01R19/17 | 分类号: | G01R19/17 |
| 代理公司: | 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 50211 | 代理人: | 郭云 |
| 地址: | 401336 重*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 雷电 计数器 远程 监测 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及电气工程领域,尤其涉及一种雷电计数器远程监测系统。
背景技术
雷击对是输电线路安全稳定运行的重要威胁,对输电线路遭受雷击情况进行统计对分析输电线路状态有重要的参考意义。目前大部分输电线路仍然采用机械计数器进行雷击计数,比较典型的型号为JS-8型。机械式雷电计数器的工作原理是在输电线路发生雷击时,雷电流线圈磁化计数器内的铁芯,从而吸动小磁片一次,小磁片通过机械传动驱动表盘指针计数一次。检修人员通常需要定期去现场进行抄表统计雷击次数,因雷电计数器分布较广,常处于荒郊野外,且位于杆塔之上,抄表非常不方便,定期抄表需要消耗大量的人力和财力,迫切需要实现对雷电计数器实现远程可靠监测,节约巡检的人力和物力资源成本,及时判断雷击对线路和电气设备的影响。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种雷电计数器远程监测系统。
为了实现本实用新型的上述目的,本实用新型提供了一种雷电计数器远程监测系统,其特征在于,包括:计数器机械传动机构、红外光传感器、微处理器单元、通信组件、供电电源;
所述计数器机械传动机构连接红外光电传感器、所述红外光电传感器信号输出端连接微处理器单元信号输入端,所述微处理器单元信号输出端连接通信组件,所述供电电源高电压输出端分别连接微处理器单元电源输入端和通信组件电源输入端,所述供电电源低电压输出端连接红外光电传感器电源输入端,
所述计数器机械传动机构内部设置雷电流采集电路对雷电进行采集,所述雷电流采集电路连接铁芯绕组,所述铁芯绕组一端放置磁片,在雷击发生时采集雷电流并磁化铁芯绕组,使磁片与铁芯绕组吸和,带动内部传动机构运动,所述内部传动机构带动计数表盘进行计数累加,所述磁片还连接遮光片,所述遮光片放置在红外光电传感器的光耦槽外,使对射光路导通,雷击发生时遮光片运动至光耦槽内,使对射光路截止,将光路导通或截止状态通过电路传输到微处理器单元,所述微处理器单元存储接收的雷电数量信息,将雷电数量信息通过运营商通信网络发送至监测终端。
上述技术方案的有益效果为:光电传感器与机械式雷电计数器之间实现了电气隔离,保证了整个监测系统的安全性与准确性,同时也减少了对机械式雷电计数器本身的影响。红外光电传感器反应速度快,能捕捉机械式计数器的每一次动作,实现了对雷击次数的实时监测。利用GSM通信模块发送计数信息,实现了对雷击次数的远程监测,减少检修部门的人力物力投入,产生良好的经济效应。
所述的雷电计数器远程监测系统,优选的,所述红外光电传感器包括:光耦和比较电路,所述比较电路包括,第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第一电容、差动比较器;
所述光耦放置在遮光片和比较电路之间,所述第一电阻一端连接光耦正极,所述第二电阻一端也连接光耦正极,所述第一电阻另一端和第二电阻另一端和电源连接,所述第二电阻一端还连接差动比较器正相输入端,所述第三电阻一端连接第二电阻另一端,所述第三电阻为滑动变阻器,所述第三电阻中间端连接与差动比较器反相输入端连接,所述差动比较器输出端分别连接第四电阻一端和第一电容一端,所述第四电阻另一端接电源,所述第一电容另一端接地。
上述技术方案的有益效果为:所述红外光电传感器设计精巧合理,有效的记录雷电发生次数。
所述的雷电计数器远程监测系统,优选的,还包括:稳压电路和电压监测电路;
所述供电电源输出端连接稳压电源输入端,所述稳压电源5V输出端分别连接微处理器单元电源输入端和通信组件电源输入端,所述稳压电源3.3V输出端连接红外光电传感器电源输入端,所述供电电源输出端还连接电压监测电路电源输入端,所述电压监测电路输出端连接微处理器单元信号输入端,用于监测供电电源电压。
上述技术方案的有益效果为:通过稳压电路进行稳压工作,通过电压监测电路进行电压检测。
所述的雷电计数器远程监测系统,优选的,所述电压监测电路包括:第五电阻、第六电阻、监测集成电路;
所述第五电阻一端和第六电阻一端连接,所述第五电阻另一端连接所述供电电源正极和监测集成电路电源端正极,所述第六电阻另一端分别连接所述供电电源负极、监测集成电路电源端负极和接地,所述第五电阻另一端还连接监测集成电路电压输入端,所述第五电阻一端还连接监测集成电路电压输入端。
上述技术方案的有益效果为:所述电压监测电路能够稳定的监测电压工作情况,保证远程监测系统工作稳定。
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