一種組網(wǎng)式中壓電纜分接頭在線監(jiān)測系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
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[0001]本實用新型涉及一種組網(wǎng)式中壓電纜分接頭在線監(jiān)測系統(tǒng)。
【背景技術】
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[0002]在電力電纜運行中,由于電纜的制造工藝以及電纜接頭的結構設計等各種因素,電纜分接頭極易出現(xiàn)過溫故障,嚴重時可將分接頭燒毀從而導致電力運行故障和經(jīng)濟損失,因此對電纜線分接頭需要進行檢測,以避免事故的發(fā)生。目前,進行接頭處溫度檢測的方式主要有:
[0003]1、在接頭處安裝熱敏電阻,通過熱敏電阻檢測接頭處的溫度,采用這種方式每個熱敏電阻都需要單獨布線,安裝十分復雜,且熱敏電阻極易損壞,給維護和維修帶來困難。
[0004]2、將感溫電纜與電纜線平行安裝設置,當電纜線的溫度大于某個設定值時,通過感溫電感發(fā)送一個報警信號,采用這種方式,感溫電纜安裝程序復雜,維護成本較高,無法完成對電纜接頭溫度的測量和溫度變化趨勢的分析。
[0005]另外,目前現(xiàn)有的溫度檢測系統(tǒng)多數(shù)為監(jiān)測點離線測量,測試系統(tǒng)沒有將溫度信息返回至監(jiān)控平臺,從而給尋找過溫故障點帶來不便;現(xiàn)有的溫度檢測系統(tǒng)大都只對電纜線接頭處的溫度進行檢測,容易受到周圍環(huán)境溫度的影響,同時,在檢測的過程中,如果電纜線出現(xiàn)其他故障,也會對檢測結果造成影響,如出現(xiàn)線路掉電的情況,此時溫度出現(xiàn)異常,會對溫度的檢測造成影響,造成檢測結果出現(xiàn)錯誤。
【實用新型內(nèi)容】:
[0006]本實用新型為了彌補現(xiàn)有技術的不足,提供了一種組網(wǎng)式中壓電纜分接頭在線監(jiān)測系統(tǒng),在進行溫度測量的同時對測量檢測點處的電壓和過流狀態(tài)均進行檢測,輔助判斷溫度檢測,避免了電纜線出現(xiàn)其他故障對檢測結果造成影響;采用多線路多點組網(wǎng)采集的模式,通過電纜測溫傳感器檢測電纜分支箱分接點的溫度,由此計算出線芯溫度,并將檢測結果發(fā)送至上位機系統(tǒng),上位機能夠對實時數(shù)據(jù)、歷史故障數(shù)據(jù)、過流數(shù)據(jù),電壓數(shù)據(jù)等進行綜合分析,找到故障點,保證了檢測結果穩(wěn)定準確;整個檢測系統(tǒng)安裝簡單,大大降低了維護維修費用,解決了現(xiàn)有技術中存在的問題。
[0007]本實用新型為解決上述技術問題所采用的技術方案是:
[0008]一種組網(wǎng)式中壓電纜分接頭在線監(jiān)測系統(tǒng),包括若干套設置在監(jiān)測點處的檢測裝置以及一上位機,所述檢測裝置包括設置在電纜分接頭處的電纜測溫傳感器,電纜測溫傳感器通過無線傳輸模塊與一數(shù)據(jù)處理單元相連,在檢測點的變電箱機殼上設有一環(huán)境測溫傳感器,環(huán)境測溫傳感器通過無線傳輸模塊與數(shù)據(jù)處理單元相連,在設置有電纜測溫傳感器的電纜分接頭處還設置有一電流過流傳感器,所述電流傳感器為光纖電流傳感器,電流過流傳感器通過光纖信號處理電路與數(shù)據(jù)處理單元相連,在電纜分接頭處還設置有一電壓傳感器,電壓傳感器通過一線路電壓指示電路與數(shù)據(jù)處理單元相連;數(shù)據(jù)處理單元與上位機相連。
[0009]所述光纖信號處理電路包括相互并聯(lián)的A相處理電路、B相處理電路、C相處理電路和零序電流處理電路,所述A相處理電路包括一電壓比較器U2D,一光敏二極管D52的一端與電壓比較器U2D的同相輸入端相連,另一端與一三極管Q2的基極相連,三極管Q2的集電極通過一電阻R52與電源VCC-5相連,三極管Q2的發(fā)射極接地設置,電壓比較器U2D的輸出端與數(shù)據(jù)處理單元相連;所述B相處理電路包括一電壓比較器U3D,一光敏二極管D53的一端與電壓比較器U3D的同相輸入端相連,另一端與一三極管Q3的基極相連,三極管Q3的集電極通過一電阻R53與電源VCC-5相連,三極管Q3的發(fā)射極接地設置,電壓比較器U3D的輸出端與數(shù)據(jù)處理單元相連;所述C相處理電路包括一電壓比較器U4D,一光敏二極管D54的一端與電壓比較器U4D的同相輸入端相連,另一端與一三極管Q4的基極相連,三極管Q4的集電極通過一電阻R54與電源VCC-5相連,三極管Q4的發(fā)射極接地設置,電壓比較器U4D的輸出端與數(shù)據(jù)處理單元相連;所述零序電流處理電路包括一電壓比較器U1B,一光敏二極管D51的一端與電壓比較器UlB的同相輸入端相連,另一端與一三極管Ql的基極相連,三極管Ql的集電極通過一電阻R51與電源VCC-5相連,三極管Ql的發(fā)射極接地設置,電壓比較器UlB的輸出端與數(shù)據(jù)處理單元相連;電壓比較器U2D、電壓比較器U3D和電壓比較器U4D的反相輸入端均相連。
[0010]所述線路電壓指示電路包括A相電壓指示電路、B相電壓指示電路和C相電壓指示電路,所述A相電壓指示電路、B相電壓指示電路和C相電壓指示電路均包括一整流電路,整流電路的輸入端與電壓傳感器相連,整流電路的輸出端與一光耦電路相連,光耦電路的輸出端通過一閾值比較電路與數(shù)據(jù)處理單元相連。
[0011]本實用新型采用上述方案,結構設計合理,在進行溫度測量的同時對測量檢測點處的電壓和過流狀態(tài)均進行檢測,輔助判斷溫度檢測,避免了電纜線出現(xiàn)其他故障對檢測結果造成影響;采用多線路多點組網(wǎng)采集的模式,通過電纜測溫傳感器檢測電纜分支箱分接點的溫度,由此計算出線芯溫度,并將檢測結果發(fā)送至上位機系統(tǒng),上位機能夠對實時數(shù)據(jù)、歷史故障數(shù)據(jù)、過流數(shù)據(jù),電壓數(shù)據(jù)等進行綜合分析,找到故障點,保證了檢測結果穩(wěn)定準確;整個檢測系統(tǒng)安裝簡單,大大降低了維護維修費用。
【附圖說明】
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[0012]圖1為本實用新型的結構原理框圖。
[0013]圖2為本實用新型的光纖信號處理電路電路的A相處理電路、B相處理電路和C相處理電路電路原理圖。
[0014]圖3為本實用新型的光纖信號處理電路電路的零序電流處理電路電路原理圖。
[0015]圖4為本實用新型的線路電壓指示電路電路原理圖。
[0016]圖中,1、整流電路,2、光耦電路相連,3、閾值比較電路。
【具體實施方式】
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[0017]為能清楚說明本方案的技術特點,下面通過【具體實施方式】,并結合其附圖,對本實用新型進行詳細闡述。
[0018]如圖1-4所示,一種組網(wǎng)式中壓電纜分接頭在線監(jiān)測系統(tǒng),包括若干套設置在監(jiān)測點處的檢測裝置以及一上位機,所述檢測裝置包括設置在電纜分接頭處的電纜測溫傳感器,電纜測溫傳感器通過無線傳輸模塊與一數(shù)據(jù)處理單元相連,在檢測點的變電箱機殼上設有一環(huán)境測溫傳感器,環(huán)境測溫傳感器通過無線傳輸模塊與數(shù)據(jù)處理單元相連,在設置有電纜測溫傳感器的電纜分接頭處還設置有一電流過流傳感器,所述電流傳感器為光纖電流傳感器,電流過流傳感器通過光纖信號處理電路與數(shù)據(jù)處理單元相連,在電纜分接頭處還設置有一電壓傳感器,電壓傳感器通過一線路電壓指示電路與數(shù)據(jù)處理單元相連;數(shù)據(jù)處理單元與上位機相連。
[0019]所述電纜測溫傳感器采用進程溫度芯片DS18B20芯片,所述無線傳輸模塊包括數(shù)據(jù)采集模塊和數(shù)據(jù)接收模塊,數(shù)據(jù)采集模塊與電纜測溫傳感器相連,并與數(shù)據(jù)接收模塊建立無線通信連接,數(shù)據(jù)接收模塊于數(shù)據(jù)處理單元相連,數(shù)據(jù)采集模塊和數(shù)據(jù)接收模塊均采用無線收發(fā)一體芯片NRF9E5芯片,所述數(shù)據(jù)處理單元采用MSP430處理器。
[0020]所述光纖信號處理電路包括相互并聯(lián)的A相處理電路、B相處理電路、C相處理電路和零序電流處理電路,所述A相處理電路包括一電壓比較器U2D,一光敏二極管D52的一端與電壓比較器U2D的同相輸入端相連,另一端與一三極管Q2的基極相連,三極管Q2的集電極通過一電阻R52與電源VCC-5相連,三極管Q2的發(fā)射極接地設置,電壓比較器U2D的輸出端與數(shù)據(jù)處理單元相連;所述B相處理電路包括一電壓比較器U3D,一光敏二極管D53的一端與電壓比較器U3D的同相輸入端相連,另一端與一三極管Q3的基極相連,三極管Q3的集電