[实用新型]一种基于声表面波温度传感器的智能测温复合绝缘子系统有效
| 申请号: | 201720699642.4 | 申请日: | 2017-06-15 |
| 公开(公告)号: | CN207009172U | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
| 发明(设计)人: | 黄良;赵立进;吕黔苏;杨涛;吴建蓉;彭辉;郑绘绘;周甜;徐晓彤 | 申请(专利权)人: | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 |
| 主分类号: | H01B17/38 | 分类号: | H01B17/38;H01B17/00;G01K11/22 |
| 代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)42222 | 代理人: | 鲁力 |
| 地址: | 550002 *** | 国省代码: | 贵州;52 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 表面波 温度传感器 智能 测温 复合 绝缘 子系统 | ||
技术领域
本实用新型属于电力设备在线实时检修与维护领域,特别是涉及一种基于声表面波温度传感器的智能测温复合绝缘子系统。
背景技术
复合绝缘子以其耐污性能强、不测零值,不用清扫、重量轻等优点在电网中得到广泛应用。但随着运行时间的增长,复合绝缘子逐渐出现老化严重,异常发热甚至运行电压下击穿等问题。局部放电、泄漏电流流过绝缘物质时的介电或电阻损耗都可引起绝缘子局部温度升高。根据发热现象,即可及时发现复合绝缘子的运行缺陷,确保电力系统安全运行。
与本实用新型最为接近的检测瓷质绝缘子的方法为红外热成像法与光纤Bragg光栅温度传感器测量法。绝缘子红外热像法容易受到环境各种噪声的干扰,不能及时发现复合绝缘子的异常。由于光纤光栅本身的工作原理,为实现可靠的信号检测,必须采用宽带大功率电源。这就给安装带了困难。基于此本实用新型提出一种基于声表面波温度传感器的智能测温复合绝缘子系统可以解决上述问题。
发明内容
本实用新型提供了一种采用声表面波温度传感器测量复合绝缘子温度,并将信号上传信号处理模块分析进行在线监测和预警的温度监测系统。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种基于声表面波温度传感器的智能测温复合绝缘子系统,其特征是:包括声表面波温度传感器、天线、温度采集器和电缆组成的温度采集模块,信号放大电路、A/D转换模块,信号处理模块;所述声表面波温度传感器安装在复合绝缘子钢帽金属部件内表面、玻璃纤维环氧树脂引拔棒表面及复合绝缘子伞裙下表面;所述天线与声表面波温度传感器无线通信连接;所述温度采集器通过电缆与天线连接,对复合绝缘子温度进行有针对性的检测;将温度信号首先经过信号放大电路使信号放大,再经数模转换装置将温度信号传递给信号处理模块;信号处理模块通过对温度信号分析处理,判断复合绝缘子的温度,当超出设定阈值时,系统给出警告。
在上述的一种基于声表面波温度传感器的智能测温复合绝缘子系统,复合绝缘子系统上的声表面波经CYRD-4温度采集模块转变为电信号,经ADS8364芯片的信号放大电路放大信号,再经74LVC16245芯片的A/D转换模块及ADSPM4-2AVI信号处理模块对电信号处理,上述通过无源的声表面波传感器和通信方式实现对复合绝缘子温度的在线监测。
在上述的一种基于声表面波温度传感器的智能测温复合绝缘子系统,所述信号放大电路包括第一放大器A1和第二放大器A2,第一放大器A1的同相输入端与所述温度采集模块5 相连,反相输入端的一条支路通过电阻R1接地,另一条支路通过电阻R3与其输出端连接,所述输出端与所述A/D转换模块中的ADS8364芯片的IN+端连接;第二放大器A2的反向输入端与其输出端连接,同相输入端与所述ADS8364芯片的REF端连接;输出端的一条支路通过电阻R6与第一放大器A1的同相输入端连接,另一条支路通过电阻R7与所述的ADS8364 芯片的IN-端连接。
与现有技术相比,本实用新型采用的声表面波传感器不需要在测量设备上加电源,属于无源无线传感器。避免了高压带电部分对测量电路强电磁干扰。提高了准确度和可靠性,同时也解决了采用红外测温仪容易受天气及使用场合的限制的缺点。本实用新型通过声表面波传感器技术实现复合绝缘子温度的在线监测,建立复合绝缘子温度与其工作状态的关系,进而实现对复合绝缘子进行状态检修的目的。对提高复合绝缘子不停电检修,避免过度检修具有重要的意义。
附图说明
图1为复合绝缘子温度采集模块的结构图。
图2为本实用新型的结构简图。
图3为信号放大电路。
具体实施方式
本复合绝缘子温度在线监测系统主要是由无源无线的声表面波温度传感器,经后续信号处理装置完成对复合绝缘子温度的测量。下面结合附图对本实用新型做进一步说明。
图中,1、声表面波温度传感器,2、天线(八木天线),3、温度采集器,4、电缆,5、温度采集模块,6、信号放大电路,7、A/D转换模块,8、信号处理模块。
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