CN105136202A - 密封式高压电气设备内部环境在线监测方法 - Google Patents
密封式高压电气设备内部环境在线监测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105136202A CN105136202A CN201510550070.9A CN201510550070A CN105136202A CN 105136202 A CN105136202 A CN 105136202A CN 201510550070 A CN201510550070 A CN 201510550070A CN 105136202 A CN105136202 A CN 105136202A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- value
- signal
- sensing loop
- voltage electrical
- loop
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 8
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 15
- 206010070834 Sensitisation Diseases 0.000 claims 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims 3
- 230000008313 sensitization Effects 0.000 claims 3
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 abstract description 7
- 229910018503 SF6 Inorganic materials 0.000 abstract description 6
- SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N sulfur hexafluoride Chemical compound FS(F)(F)(F)(F)F SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 6
- 229960000909 sulfur hexafluoride Drugs 0.000 abstract description 6
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
一种密封式高压电气设备内部环境在线监测方法,在高压电气设备内部设置仅由电感和气压敏感电容连接的LC传感回路,在高压电气设备外部从预设的LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率逐步连续变化的激励信号,由信号接收装置接收,控制系统获得敏感电容的值,再由待测参数与电容的函数关系获得参数值,将获得的气压值或频率值通过通讯装置上传给控制中心。本发明完全避免了高压电气设备的六氟化硫密封泄漏问题,且将传感器体积极小化,且无需电源,外部设备可使用便携式或固定式,并保持与控制中心的通信联系,通过控制外部设备了解到高压电器设备内部的绝缘气参数,有效保证了高压电力设备的安全可靠运行。
Description
技术领域
本发明涉及高压电气设备参数检测领域,具体说是一种密封式高压电气设备内部环境在线监测方法。
背景技术
高压电气设备如高压变压器内部的绝缘状态直接关系到电气设备的运行状态和高压系统的整体正常运行,关系到大面积的国民生产和社会生活,因此,对高压电气设备的绝缘检测意义重大。
六氟化硫气体可以有效监测出绝缘状态而被广泛的用于电气设备中。六氟化硫气体的气压、湿度、温度等参数间接表征出绝缘状态,与气体的压力有密切的关系,六氟化硫中的水分对电气设备绝缘性能、开断性能、设备的零部件产生影响。因此,通过六氟化硫气体密度的变化,可以判断电气设备是否漏气,对电力设备的安全运行非常重要。
而高压电器设备内部空间有限,不适合放置复杂的电子监测装置,且不可能从成品密封的高压电气设备上取电,如果监测装置自带电池必然涉及到电池更换的问题,复杂的电子装置的故障率较高,使得高压电气设备的维护须要打开机壳,导致六氟化硫泄漏,检测状态发生变化,给维护带来困难。
发明内容
本发明的目的是在完全密封和不漏气的状态下解决高压电气设备内气体密度、微水含量的在线实时监测的问题且在内部空间有限的状态下实现在线监测。
所述密封式高压电气设备内部环境在线监测方法,其特征是:
在完全密封的高压电气设备内部设置LC传感回路,所述传感回路包括气压检测回路,气压检测回路是仅由电感和气压敏感电容连接的带设备内部天线的回路;在高压电气设备外部的无线信号有效范围内设置带外部接收天线的信号接收装置,和带外部发射天线的可调信号发射装置,信号接收装置和可调信号发射装置由控制系统连接并控制,控制系统连接与控制中心通讯的通讯装置;
需获取气压检测参数时,从预设的气压LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率连续变化的激励信号,激励设备内部气压LC传感回路产生谐振,并回传带有LC参数值的谐振信号,由带外部接收天线的信号接收装置接收,由控制系统按下述公式获得气压敏感电容C1的值:
式中f为接收信号的频率,L为电感值;
再由气压与敏感电容的函数关系获得气压值,将获得的气压值或频率值通过通讯装置上传给控制中心。
在高压电气设备内部设置湿度LC传感回路,所述湿度LC传感回路是仅由电感和湿敏电容连接的带设备内部天线的回路;
需获取湿度检测参数时,从预设的湿度LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率逐步连续变化的激励信号,激励设备内部湿度LC传感回路产生谐振,并回传带有LC参数值的谐振信号,由带外部接收天线的信号接收装置接收,由控制系统按下述公式获得湿敏电容C2的值:
式中f为接收信号的频率,L为电感值。
在高压电气设备内部设置温度LC传感回路,所述温度LC传感回路是仅由电感和热敏电容连接的带设备内部天线的回路;
需获取温度检测参数时,从预设的温度LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率逐步连续变化的激励信号,激励设备内部温度LC传感回路产生谐振,并回传带有LC参数值的谐振信号,由带外部接收天线的信号接收装置接收,由控制系统按下述公式获得热敏电容C3的值:
式中f为接收信号的频率,L为电感值。
本发明完全避免了高压电气设备的六氟化硫密封泄漏问题,且将传感器体积极小化,且无需电源,外部设备可使用便携式或固定式,并保持与控制中心的通信联系,通过控制外部设备了解到高压电器设备内部的绝缘气参数,有效保证了高压电力设备的安全可靠运行。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进一步说明:在高压电气设备内部设置LC传感回路,所述传感回路包括气压检测回路、湿度检测回路和温度检测回路,检测回路是仅由电感和敏感电容连接的带设备内部天线的回路;在高压电气设备外部的无线信号有效范围内设置带外部接收天线的信号接收装置,和带外部发射天线的可调信号发射装置,信号接收装置和可调信号发射装置由控制系统连接并控制,控制系统连接与控制中心通讯的通讯装置。
需获取气压检测参数时,从预设的气压LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率逐步连续变化的激励信号,激励信号在有效范围内作用于LC回路,当激励信号的频率与LC回路的本振频率相同时,激发LC回路谐振,并向外发射带有LC参数值的谐振信号,由带外部接收天线的信号接收装置接收,由控制系统按下述公式获得气压敏感电容C1的值:
式中f为接收信号的频率,L为电感值;
由气压与敏感电容的函数关系获得气压值,将获得的气压值或频率值通过通讯装置上传给控制中心。
同样原理获得湿度/温度传感器的电容值,并通过电容与湿度/温度的函数关系得到湿度/温度的数值。
不同回路中的电感值不同,以保证各自的LC谐振频率互不干扰。
Claims (3)
1.一种密封式高压电气设备内部环境在线监测方法,其特征是:
在完全密封的高压电气设备内部设置LC传感回路,所述传感回路包括气压检测回路,气压检测回路是仅由电感和气压敏感电容连接的带设备内部天线的回路;在高压电气设备外部的无线信号有效范围内设置带外部接收天线的信号接收装置,和带外部发射天线的可调信号发射装置,信号接收装置和可调信号发射装置由控制系统连接并控制,控制系统连接与控制中心通讯的通讯装置;
需获取气压检测参数时,从预设的气压LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率连续变化的激励信号,激励设备内部气压LC传感回路产生谐振,并回传带有LC参数值的谐振信号,由带外部接收天线的信号接收装置接收,由控制系统按下述公式获得气压敏感电容C1的值:
式中f为接收信号的频率,L为电感值;
再由气压与敏感电容的函数关系获得气压值,将获得的气压值或频率值通过通讯装置上传给控制中心。
2.根据权利要求1所述的密封式高压电气设备内部环境在线监测方法,其特征是:在高压电气设备内部设置湿度LC传感回路,所述湿度LC传感回路是仅由电感和湿敏电容连接的带设备内部天线的回路;
需获取湿度检测参数时,从预设的湿度LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率逐步连续变化的激励信号,激励设备内部湿度LC传感回路产生谐振,并回传带有LC参数值的谐振信号,由带外部接收天线的信号接收装置接收,由控制系统按下述公式获得湿敏电容C2的值:
式中f为接收信号的频率,L为电感值。
3.根据权利要求1或2所述的密封式高压电气设备内部环境在线监测方法,其特征是:在高压电气设备内部设置温度LC传感回路,所述温度LC传感回路是仅由电感和热敏电容连接的带设备内部天线的回路;
需获取温度检测参数时,从预设的温度LC传感回路的谐振频率端值开始,由可调信号发射装置发射频率逐步连续变化的激励信号,激励设备内部温度LC传感回路产生谐振,并回传带有LC参数值的谐振信号,由带外部接收天线的信号接收装置接收,由控制系统按下述公式获得热敏电容C3的值:
式中f为接收信号的频率,L为电感值。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510550070.9A CN105136202A (zh) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 密封式高压电气设备内部环境在线监测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510550070.9A CN105136202A (zh) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 密封式高压电气设备内部环境在线监测方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105136202A true CN105136202A (zh) | 2015-12-09 |
Family
ID=54721638
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510550070.9A Pending CN105136202A (zh) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 密封式高压电气设备内部环境在线监测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105136202A (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20130083824A1 (en) * | 2011-10-03 | 2013-04-04 | Andrew J. Bronczyk | Modular dual-compartment temperature transmitter |
CN103105202A (zh) * | 2012-12-15 | 2013-05-15 | 西安远顺电气有限责任公司 | Sf6气体智能监测控制装置及其监测方法 |
CN103604842A (zh) * | 2013-11-18 | 2014-02-26 | 国家电网公司 | 高压电气设备内sf6气体密度、微水含量在线监测装置 |
CN203658301U (zh) * | 2013-11-18 | 2014-06-18 | 国家电网公司 | 高压电气设备内sf6气体密度、微水含量在线监测装置 |
CN104296892A (zh) * | 2014-10-21 | 2015-01-21 | 上海乐研电气科技有限公司 | 一种sf6高压电气设备内部温度在线监测方法、装置及系统 |
-
2015
- 2015-09-01 CN CN201510550070.9A patent/CN105136202A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20130083824A1 (en) * | 2011-10-03 | 2013-04-04 | Andrew J. Bronczyk | Modular dual-compartment temperature transmitter |
CN103105202A (zh) * | 2012-12-15 | 2013-05-15 | 西安远顺电气有限责任公司 | Sf6气体智能监测控制装置及其监测方法 |
CN103604842A (zh) * | 2013-11-18 | 2014-02-26 | 国家电网公司 | 高压电气设备内sf6气体密度、微水含量在线监测装置 |
CN203658301U (zh) * | 2013-11-18 | 2014-06-18 | 国家电网公司 | 高压电气设备内sf6气体密度、微水含量在线监测装置 |
CN104296892A (zh) * | 2014-10-21 | 2015-01-21 | 上海乐研电气科技有限公司 | 一种sf6高压电气设备内部温度在线监测方法、装置及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103219807B (zh) | 一种自适应无线电能传输装置 | |
JP5515368B2 (ja) | 無線電力供給方法及び無線電力供給システム | |
NZ580161A (en) | Container with a temperature logger having a radio frequency antenna outside and battery in an insulated wall | |
CN103604842B (zh) | 高压电气设备内sf6气体密度、微水含量在线监测装置 | |
CN103278181B (zh) | 一种无源lc谐振式传感器的无线读出电路 | |
CN102003973B (zh) | 一种无线无源的测量方法与电路 | |
CN109788462A (zh) | 非接触式通信系统中的改进的装置检测 | |
CN207936995U (zh) | 一种环网柜综合在线监测系统 | |
CN203658301U (zh) | 高压电气设备内sf6气体密度、微水含量在线监测装置 | |
CN106556627B (zh) | 基于纳米材料的传感器 | |
CN117319958A (zh) | 一种无源无线传感控制系统及控制方法 | |
CN110261001A (zh) | 电缆中间接头温度测量系统 | |
US9048901B2 (en) | Wireless interface within transmitter | |
CN104165700B (zh) | 变压器绝缘套管温度在线监测系统 | |
Dong et al. | A passive wireless adaptive repeater for enhancing the readout of LC passive wireless sensors | |
CN105136202A (zh) | 密封式高压电气设备内部环境在线监测方法 | |
EP2535687B1 (en) | Methods and systems for activating sealed sensors in the field | |
CN108645533A (zh) | 基于声表面波技术的gis触头温度监测系统及监测方法 | |
US20140204860A1 (en) | Reception node and transmission node using mutual resonance, power and data transceiving system using mutual resonance, and method thereof | |
Chandu et al. | Performance analysis of Sub-GHz system for IoT applications | |
CN204007891U (zh) | 变压器绝缘套管温度在线监测系统 | |
CN205843840U (zh) | 一种多芯片差分式saw温度传感器 | |
CN212458684U (zh) | 高压开关柜梅花触头温度在线监测传感器 | |
CN204349969U (zh) | 一种Ku波段介质振荡器 | |
CN104280424A (zh) | 基于电容湿度敏感元件的露点测试系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20151209 |
|
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |