[实用新型]一种利用磁效应的局放检测用信号采集装置、系统有效
申请号: | 201921883204.9 | 申请日: | 2019-11-04 |
公开(公告)号: | CN212321766U | 公开(公告)日: | 2021-01-08 |
发明(设计)人: | 臧磊;朱祖华;陈贵森;孙宇东 | 申请(专利权)人: | 浙江新图维电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京驰纳智财知识产权代理事务所(普通合伙) 11367 | 代理人: | 谢亮 |
地址: | 310012 浙江省杭州市文*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 磁效应 检测 信号 采集 装置 系统 | ||
本实用新型提供一种利用磁效应的局放检测用信号采集装置、系统,所述信号采集装置包括信号采集传感器,所述信号采集传感器包括TMR磁性传感器,所述利用磁效应的局放检测系统,包括所述的信号采集装置,还包括信号处理装置,所述信号处理装置与所述TMR磁性传感器连接,接收所述TMR磁性传感器采集的信号并对所述信号进行处理。本实用新型采用TMR磁性传感器进行局放信号采集,可以有效避免电磁天线中的电感和电容因自激震荡产生干扰信号影响检测结果的准确性,同时通过采用高频磁性材料汇聚磁力线,有效提高了检测灵敏度,本实用新型可以及时准确发现局放发生位置,并对电缆接头使用寿命进行预估,为电缆维修人员提供技术支撑。
技术领域
本实用新型涉及高压电缆局放检测领域,具体涉及一种利用磁效应的局放检测用信号采集装置、系统。
背景技术
高压电缆局部放电又称局放,是引起高压电缆事故的主要因素,多年来一直受到广泛的关注。局放易引起高压电缆事故主要有两方面的原因:一是电缆的绝缘部件存在缺陷,易引起局部微量放电的发生,而局部微量放电又会加速电缆绝缘性能劣化,最终导致电缆击穿;二是电力电缆中间接头的电场应力较为集中,是电力电缆绝缘的薄弱环节,更容易产生绝缘故障,大部分的电缆绝缘击穿问题发生在电缆接头位置。对电缆局部放电进行早期检测可以有效预防电缆击穿事故的发生。
局放检测一直是电力工程的难点,常用的局放检测方法包括电磁天线检测方法和超声波检测方法。采用电磁天线进行局放检测时,天线会受到电磁波激励产生干扰信号,因为局放环境复杂,干扰信号严重,干扰信号的错误激励会导致检测结果准确性降低。如申请号为201810226618.8的专利申请公开了一种高压电缆接头局放检测定位仪及局放检测定位方法,所述高压电缆接头局放检测定位仪包括局放电容传感器及可安装在客体内的信号采集装置,信号处理装置,所述信号处理装置通过线路连接有数据显示装置、控制装置及数据存储装置;所述局放电容传感器数量至少为两个且采用多点布局阵列式放置包裹在被测高压电缆接头的绝缘层的外部,每一个所述局放电容传感器分别通过独立的线路与所述信号采集装置电性连接,该申请公开的高压电缆接头局放检测定位仪及方法可以定位局放发生的位置,但是因为其采用电容传感器进行局放信号采集,同样存在易受电磁波干扰的问题,检测精度及抗干扰能力有待进一步提高。采用超声波进行局放检测时,因为超声波无法轻易穿透电缆接头的硅橡胶层,信号会被软性材料吸收,因此无法轻易的检测出局放信号。
实用新型内容
根据上述现有技术的缺点和不足,本实用新型的目的之一是至少解决现有技术中存在的上述问题之一或者多个。
本实用新型的第一方面提供一种利用磁效应的局放检测用信号采集装置,其采用如下技术方案。
一种利用磁效应的局放检测用信号采集装置,包括信号采集传感器,所述信号采集传感器包括TMR磁性传感器。
优选的是,所述利用磁效应的局放检测用信号采集装置还包括磁性材料,所述磁性材料设置于所述TMR磁性传感器两侧,用于汇聚磁力线,提高所述TMR磁性传感器对空间电磁场的检测灵敏度。
上述任一方案优选的是,至少两个所述TMR磁性传感器以矩阵方式安装在电缆接头绝缘层外、铜壳保护层内。
上述任一方案优选的是,所述电缆接头绝缘层外、铜壳保护层内以矩阵方式安装有与所述TMR磁性传感器数量相同的支架,每一所述TMR磁性传感器安装在所述支架上。
上述任一方案优选的是,所述磁性材料为高频磁性材料,所述高频磁性材料包括但不限于镍锌铁氧体、非晶磁性材料。
本实用新型的另一方面,提供一种利用磁效应的局放检测系统,包括所述的信号采集装置,还包括信号处理装置,所述信号处理装置与所述TMR磁性传感器连接,接收所述TMR磁性传感器采集的信号并对所述信号进行处理。
优选的是,所述TMR磁性传感器与所述信号采集装置通过有线或无线的方式连接。
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