[发明专利]一种多功能传感检测装置在审
| 申请号: | 202010506145.4 | 申请日: | 2020-06-05 |
| 公开(公告)号: | CN111579726A | 公开(公告)日: | 2020-08-25 |
| 发明(设计)人: | 方健;莫文雄;王红斌;张敏;马捷然;罗林欢;郝方舟;尹旷 | 申请(专利权)人: | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00;G01N21/3504;G01N21/64;G01N27/26;G01D21/02;H02B1/24;H02J13/00;H02M3/00 |
| 代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林丽明 |
| 地址: | 510620 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 多功能 传感 检测 装置 | ||
本发明公开了一种多功能传感检测装置,包括:检测模块、通讯电路、微处理器、存储模块、数据传输模块、电源模块,所述检测模块包括有:温湿度传感器、六氟化硫传感器、氧气传感器、臭氧传感器,所述温湿度传感器、所述六氟化硫传感器、所述氧气传感器分别通过第一通讯电路、第二通讯电路、第三通讯电路连接至微处理器,所述臭氧传感器的输出端依次通过AD转换单元、第四通讯电路连接至微处理器,所述存储模块与微处理器电连接,所述微处理器通过数据传输模块与外部监控终端通信连接,所述电源模块用于给装置供电。本发明丰富了检测装置的功能,减小了装置体积,提高了检测装置的电磁兼容性能。
技术领域
本发明涉及传感检测技术领域,更具体地,涉及一种多功能传感检测装置。
背景技术
配电房的环网柜通常采用六氟化硫气体作为高压开关设备的绝缘气体,在运行过程中一旦发生泄漏,六氟化硫气体及其分解物会在相对密闭的配电房内沉积造成局部缺氧,从而对巡视检修人员产生极大的危害。配电房内绝缘体的劣化引起的放电现象会消耗氧气,生成臭氧,故可以通过检测臭氧和氧气的浓度变化来间接监测开关柜内是否存在放电现象,以达到对开关柜内绝缘状态的评估。配电房内的温度指数对于供电设备的运行有着严重的影响,高压柜的母排连接处、隔离刀闸或触头处、变压器低压出线处等设备连接处均是发热的敏感部位,温度过高或者过低都会使得设备连接处绝缘下降,从而导致设备损坏,而且环境湿度对设备也有着同样的负面影响,配电房里面湿度过大将会引起设备漏电现象。因此,在配电房运行过程中,需要时刻检测配电房内的六氟化硫、氧气、臭氧等气体浓度,同时结合环境中的温度、湿度进行综合分析,得出配电房运行状况,进一步提升配电房设备运行管理水平,推进配电房智能化升级改造。然而目前配电房中已有的传感器普遍都是单用途设计,一个传感器只针对单一对象进行测量监控,而且传感器体积大,安装不便。除此之外,现有传感器还存在使用寿命短、精度偏低,需要人为的停电返厂校正等问题。这些问题导致智能配电房运维成本和难度的提高。
现有技术中,在现有技术中,公开号为:CN110658241A的发明专利,公开了一种多种气体检测装置,包括核心处理单元及与之连接的传感器数据采集单元、能源管理单元、人机交互单元、报警单元及通信接口单元,传感器数据采集单元包括电化学气体传感器、双气体传感器模组及温湿度传感器模组,电化学气体传感器主要由气体传感器、信号调理电路及AD芯片组成;能源管理单元主要由微控制器、DC-DC芯片及MOS管构成,负责装置整体的电源控制、能源管理及实时计时;人机交互单元包括液晶显示屏及自恢复按键;报警单元主要由高亮LED灯、蜂鸣器及震动马达构成;通信单元由IrDA模组构成。该发明专利虽然集成了多种气体检测传感器,但该专利是独立检测装置,检测仅局限于气体检测,没有数据存储功能。
发明内容
本发明为克服上述现有技术中配电房传感检测装置功能单一,体积大、电磁兼容性能低的缺陷,提供一种多功能传感检测装置。
本发明的首要目的是为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:
一种多功能传感检测装置,包括:检测模块、通讯电路、微处理器、存储模块、数据传输模块、电源模块,所述检测模块包括有:温湿度传感器、六氟化硫传感器、氧气传感器、臭氧传感器,所述通讯电路包括:第一通讯电路、第二通讯电路、第三通讯电路、第四通讯电路,所述温湿度传感器的输出端通过第一通讯电路连接至微处理器,所述六氟化硫传感的输出端器通过第二通讯电路连接至微处理器,所述氧气传感器的输出端通过第三通讯电路连接至微处理器,所述臭氧传感器的输出端依次通过AD转换单元、第四通讯电路连接至微处理器,所述存储模块与微处理器电连接,所述微处理器通过数据传输模块与外部监控终端通信连接,所述电源模块用于给装置供电。
本方案中,所述电源模块包括有:第一降压单元、第二降压单元、隔离器,具体连接关系为:外部直流输入电压通过电源接口连接至第一降压单元的输入端,所述第一降压单元的输出端分别连接至检测模块的电源输入端、第二降压单元的输入端、隔离器的输入端,所述第二降压单元的输出端连接至微处理器的电源输入端,所述隔离器的输出端连接至数据传输模块的电源输入端。
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