CN102946146A - 接地线监控系统 - Google Patents

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邬军波
方旭东
许碧峰
王东
许耀杰
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Abstract

本申请公开了一种接地线监控系统,包括:至少一个采集器、汇集器和状态显示屏,其中,至少一个所述采集器中每个采集器分别与一个接地线柜相连接,用于采集接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态;所述汇集器的输入端与至少一个所述采集器相连接,所述汇集器的输出端与所述状态显示屏相连接,用于接收至少一个所述采集器的采集数据,并将所述采集数据发送给所述状态显示屏;所述状态显示屏用于显示所述接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态。该接地线监控系统,可以对接地线柜上接地线连接状态进行及时监控,避免接地线漏拆带来的危害,提高安全生产效率。

Description

接地线监控系统
技术领域
本申请涉及技术领域,特别是涉及一种接地线监控系统。
背景技术
接地线是保证工作人员人身安全的生命线,装拆接地线的操作是电气操作中危险性较大的操作,一旦发生事故,影响大、后果严重。电力系统中带电挂接接地线或带地线送电的事故并不鲜见,并且被列为恶性误操作事故之一,同时也是导致人为设备事故和人身伤亡事故的主要根源。确保装拆接地线的正确性是变电所安全可靠运行的一项重要工作。要杜绝人为责任事故的发生,就必须规范管理,从细微处入手,并多层次共同把关,重视安全,促进企业的安全生产。
《安规》中有明确规定:每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。操作票、工作票制度都要求接地线编号。
但通过对现有技术的研究,发明人发现:由于一些无人值守变电所接地线难以管理,接地线既不编号(或不规范),也不定点存放,认为变电所内接地线的数量不是很多、出事故的机率很低而松懈管理工作。使用时随便拿,用后也不作清点检查,而漏拆接地线造成带地线送电事故屡有发生。并且接地线的操作多属于临时性的,很容易造成遗漏过失,而且漏拆接地线则会带来极大的危害。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例提供一种接地线监控系统,可以对接地线进行实时监控,以解决接地线漏拆带来的危害,提高安全生产效率。
为了实现上述目的,本申请实施例提供的技术方案如下:
一种接地线监控系统,用于检测接地线柜上的接地线连接情况,所述接地线柜上设置有信号共地节点和多个开关量节点,包括:至少一个采集器、汇集器和状态显示屏,其中,
至少一个所述采集器中每个采集器分别与一个接地线柜相连接,用于采集接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态;
所述汇集器的输入端与至少一个所述采集器相连接,所述汇集器的输出端与所述状态显示屏相连接,用于接收至少一个所述采集器的采集数据,并将所述采集数据发送给所述状态显示屏;
所述状态显示屏用于显示所述接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态。
优选地,所述采集器上设置有时钟电路,并且所述采集器按照预先设定的检测时间对所述接地线柜进行巡检。
优选地,所述采集器与接地线柜之间通过串口连接口相连接。
优选地,所述串口连接口的一端的针脚分别与信号共地节点、多个开关量节点相连接,另一端与所述采集器相连接。
优选地,所述汇集器与至少一个所述采集器之间通过电力线相连接。
优选地,所述采集器的个数小于3个;
每个采集器的两个输出端中的一个与地线相连接,每个采集器的两个输出端中另一个分别与不同的相线连接;
所述汇集器的四个输入端分别与地线、三个相线连接。
优选地,所述汇集器与所述状态显示屏通过以太网相连接。
优选地,进一步包括:串口服务器和交换机,其中:
所述串口服务器一端与所述汇集器相连接,另一端与所述交换机相连接;
所述交换机的另一端通过以太网与所述状态显示屏相连接。
优选地,进一步包括:数据存储器,
所述数据存储器通过以太网与所述汇集器相连接,用于将所述接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态进行存储。
由以上技术方案可见,本申请实施例提供的接地线监控系统,利用采集器可以对接地线柜上接地线连接状态进行检测,并且不同采集器采集到接地线连接状态汇集到汇集器中,由汇集器转发给状态显示屏进行显示。因此,该接地线监控系统,可以对接地线柜上接地线连接状态进行及时监控,避免接地线漏拆带来的危害,提高安全生产效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的接地线监控系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的串口连接口的连接线路图;
图3为本申请实施例提供的单一变电站接地线系统的拓扑图;
图4为本申请实施例提供的多网络变电站接地线系统的拓扑图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
图1为本申请实施例提供的接地线监控系统的结构示意图。
如图1所示,图中10为接地线柜,20为电力线,该接地线监控系统包括:至少一个采集器30、汇集器40和状态显示屏50,其中,至少一个采集器30与接地线柜10相连接,汇集器40与至少一个采集器30通过电力线20相连接,状态显示屏50与汇集器40通过以太网相连接。
在本申请实施例中,该系统可以通过对多个接地线柜10上接地线的连接情况进行检测,如图1所示,接地线柜10的个数为3个。
为了方便管理,一个采集器30与一个接地线柜10相连接,用于采集该接地线柜10上接地线的连接状态。在具体应用中,采集器30可以通过串口连接口与接地线柜10相连接。
图2为本申请实施例提供的串口连接口的连接线路图。如图2所示,本申请实施例中,接地线柜10上设置有8个开关量节点,所以选用的串口连接口为9孔DB9串口的,其中DB9(孔型)接口的9针分别与接地线柜100上的8个开关量节点、信号共地节点相连接,其具体连接法如下:
一号开关量节点(1)连接DB9串口头的5针脚;二号开关量节点(2)连接DB9串口头的4针脚;三号开关量节点(3)连接DB9串口头的3针脚;四号开关量节点(4)连接DB9串口头的2针脚;五号开关量节点(5)连接DB9串口头的1针脚;六号开关量节点(6)连接DB9串口头的9针脚;七号开关量节点(7)连接DB9串口头的8针脚;八号开关量节点(8)连接DB9串口头的7针脚;信号共地节点连接DB9串口头的6针脚。
而采集器30上采用DB9(针形)接口与接地线柜体10的DB9(孔型)接口对接。另外,采集器30的电源线与接地线柜1相连接,用于对采集器30进行供电。
在使用接地线时,将接地线与接地线柜10上的一个开关量节点相连接,那么就采集器30就可以检测到该开关量节点与信号工地节点之间的电势变化,进而可以对接地线柜10上的接地线连接状态进行检测。
另外,为了避免采集器30持续不断检测,进而造成采集数据的量过于庞大,在本申请其他实施例中,在采集器30对接地线柜10的接地线状态进行采集时,还可以在采集器上设置有时钟电路,所述时钟电路按照预先设定的时间生成脉冲信号,并将所述脉冲信号所述采集器,控制所述采集器按照预先设定的时间对所述接地线柜进行巡检,这样采集器30就可以按照预先设定的检测时间对接地线柜进行巡检,保证了数据的有效性。
汇集器40的输入端与至少一个所述采集器30相连接,所述汇集器40的输出端与所述状态显示屏50相连接,用于接收至少一个所述采集器30的采集数据,并将所述采集数据发送给所述状态显示屏50。
由于在采集器30和汇集器40之间布设通信线的难度较大,并且成本较高,在本申请实施例中,采集器30和汇集器40之间可以采用电力线进行通信。
如图1所示,图中采集器30的个数为3个,每个采集器30均与电力线相连接,并且每个采集器30的两个输出端中的一个与地线相连接,每个采集器的两个输出端中另一个分别与不同的相线(A相、B相和C相)连接,第一采集器的两端。所述汇集器40的四个输入端分别与地线、三个相线连接。
这样当采集器30采集到数据后,可以通过电力线将采集数据方式给汇集器40。.
为了实现对接地线状态进行远程监控,汇集器40与状态显示屏50之间可以通过以太网相连接。
如图1所示,该系统还可以包括:串口服务器60和交换机70,其中:
所述串口服务器60一端通过RS-485接口与所述汇集器40相连接,另一端通过以太网与所述交换机60相连接;所述交换机60的另一端通过局域网与所述状态显示屏50相连接。
通过上述连接,汇集器40可以通过以太网将采集到的接地线的连接状态进行远程发送,实现远程监控。另外,为了方便日后对接地线的连接状态进行分析,该系统还可以设置数据存储器。
数据存储器通过以太网与所述汇集器相连接,用于将所述接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态进行存储。
本申请实施例提供的接地线监控系统,利用采集器可以对接地线柜上接地线连接状态进行检测,并且不同采集器采集到接地线连接状态汇集到汇集器中,由汇集器转发给状态显示屏进行显示。因此,该接地线监控系统,可以对接地线柜上接地线连接状态进行及时监控,避免接地线漏拆带来的危害,提高安全生产效率。
下面结合该系统的拓扑图进行详细说明。
本申请实施例提供的该接地线监控系统可以对单一变电站进行监控。如图3所示,为本申请实施例提供的单一变电站接地线系统的拓扑图。
图中采集器设置在接地线柜10内没有显示。采集器将接地线柜10内的接地线连接状态通过电力线发送给汇集器40,汇集器40通过以太网将接收到的数据发送给状态显示屏50,或者发送给服务器进行存储,以对接地线的使用情况进行记录,方便日后统计分析。
另外,改接地线监控系统还具有多网络应用的功能,可以进行跨网络数据传输,如图4所示,为本申请实施例提供的多网络变电站接地线系统的拓扑图。
变电站内的接地线柜采集的接地线使用信息数据以电力载波方式传输到汇集器,汇集器通过网络设备将数据传输到调度网指定服务器,再通过物理隔离墙或直接将信息传输到信息网的服务器。
这样就实现调度网向信息网数据传输,对于110kV变电站的数据也能得到实时监控。
以上所述仅是本申请的优选实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

1.一种接地线监控系统,用于检测接地线柜上的接地线连接情况,所述接地线柜上设置有信号共地节点和多个开关量节点,其特征在于,包括:至少一个采集器、汇集器和状态显示屏,其中,
至少一个所述采集器中每个采集器分别与一个接地线柜相连接,用于采集接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态;
所述汇集器的输入端与至少一个所述采集器相连接,所述汇集器的输出端与所述状态显示屏相连接,用于接收至少一个所述采集器的采集数据,并将所述采集数据发送给所述状态显示屏;
所述状态显示屏用于显示所述接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述采集器上设置有时钟电路,并且所述采集器按照所述时钟电路预先设定的检测时间对所述接地线柜进行巡检。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述采集器与接地线柜之间通过串口连接口相连接。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述串口连接口的一端的针脚分别与信号共地节点、多个开关量节点相连接,另一端与所述采集器相连接。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述汇集器与至少一个所述采集器之间通过电力线相连接。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述采集器的个数小于3个;
每个采集器的两个输出端中的一个与地线相连接,每个采集器的两个输出端中另一个分别与不同的相线连接;
所述汇集器的四个输入端分别与地线、三个相线连接。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述汇集器与所述状态显示屏通过以太网相连接。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,进一步包括:串口服务器和交换机,其中:
所述串口服务器一端与所述汇集器相连接,另一端与所述交换机相连接;
所述交换机的另一端通过以太网与所述状态显示屏相连接。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,进一步包括:数据存储器,
所述数据存储器通过以太网与所述汇集器相连接,用于将所述接地线柜上多个开关量节点上接地线的连接状态进行存储。
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