CN112255446A - 一种面向用电异常分析的线路电流监测装置 - Google Patents

一种面向用电异常分析的线路电流监测装置 Download PDF

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李明
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缪猛
王舒
许高俊
赵磊
朱海
马玉龙
曹晓冬
何维民
邓君华
赵双双
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Abstract

一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,包括钳形电流表测试仪、绝缘伸缩杆、数据控制与显示屏、微处理器、钳形电流表测试仪钳头和蓝牙信号接收器,绝缘伸缩杆下端装有带蓝牙传输功能的控制器,在控制器上端装有测试值显示器,绝缘伸缩杆另一端顶部安装蓝牙信号接收器,蓝牙信号接收器连接钳形电流表测试仪,数据控制与显示屏通过蓝牙技术实现对钳形电流表测试仪的控制及测量数据传输,在绝缘伸缩杆内部通过弹簧伸缩式连接线将数据控制与显示屏与钳形电流表测试仪穿心式电流互感器进行连接。本发明具备高低压架空或电缆线路电流的突击检查和常态化实时监测功能,具有绝缘强度高、安全性能好、实用性强特点,有效避免人身触电事故的发生。

Description

一种面向用电异常分析的线路电流监测装置
技术领域
本发明属于线路电流监测技术领域,涉及一种面向用电异常分析的线路电流监测装置。
背景技术
在电力营销稽查、线损异常、反窃电及计量装置故障处理工作中,经常需要测量用电异常客户的总进线电流与电能计量装置的二次电流,以做对比分析。钳形电流表广泛应用于电流的测量和试验环境,如计费电能表联合接线盒二次电流的近距离测量。但是对于需远距离测量的情形,如使用传统手持式钳形电流表测量,由于液晶显示需近距离读数,对于架空线路还需要操作人员登高测量,经常难以达到安全距离要求,存在误碰其他带电设备风险,引发人身伤亡事故。
在此背景下,已有一种带可伸缩绝缘杆的钳形电流表,用于高低压架空线路电流的远距离测量,但是这种类型的钳形电流表检测装置只适用于对用电异常客户的突击检查,无法实现对客户进线侧电流的常态化实时监测,导致客户电流数据采样范围有限,容易受人为因素影响,往往因取证不足而无法依法依规对用电异常客户进行处理。
发明内容
为了解决现有技术存在的问题,本发明的目的在于,提供了一种面向用电异常分析的线路电流监测装置。一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,是通过蓝牙技术实现对钳形电流表测试仪的控制及测量数据传输,钳形电流表测试仪由光伏板电池提供基础工作电源,经SIM卡无线通信将电流采样数据传输至后台终端,供后台人员做实时对比分析。与传统钳形电流表相比,其优势是,具备高低压架空或电缆线路电流的突击检查和常态化实时监测功能,能有效支撑处理异常用电行为;具有绝缘强度高、安全性能好、实用性强等特点,有效避免人身触电事故的发生。
本发明采用如下的技术方案:
一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,包括钳形电流表测试仪1、绝缘伸缩杆2、数据控制与显示屏3、微处理器4和蓝牙信号接收器6,其特征在于:
所述钳形电流表测试仪1的底部与所述绝缘伸缩杆2的上端固定连接;
所述微处理器4和蓝牙信号接收器6均设置在所述钳形电流表测试仪1的内部;
在所述绝缘伸缩杆2的下端安装数据控制与显示屏3,所述数据控制与显示屏3带有蓝牙通信功能;
操作人员对用电异常客户的待监测线路电流采样时,通过控制绝缘伸缩杆2下端的数据控制与显示屏3,发送指令给蓝牙信号接收器6,用于控制钳形电流表测试仪1的驱动机构12,控制钳形电流表测试仪1钳形铁芯的开与合,利用绝缘伸缩杆2将被测量电缆载流导线放置于钳形电流表测试仪1钳口中,采集电流数据;
所采集的电流数据每隔固定时长更新并上传到微处理器4,并通过钳形电流表测试仪1的SIM卡通信模块8将电流采样数据传输至后台终端,同时绝缘伸缩杆2下端数据控制与显示屏3显示电流测量值,并与用户用电采集系统的该时段电流值作对比分析;
所述钳形电流表测试仪1通过微处理器4、蓝牙信号接收器6将电流采样数据传输至数据控制与显示屏3进行实时显示。
所述绝缘伸缩杆2为伸缩式,至少由两节不等径的绝缘管组成。
所述绝缘伸缩杆2的相邻两节绝缘管之间通过旋钮固定连接。
所述绝缘伸缩杆2通过螺栓与钳形电流表测试仪1底端相连接。
在所述钳形电流表测试仪1外壳绝缘层上设有防滑凸起橡胶垫,用于确保钳形电流表测试仪1工作期间在供电线路上的位置相对固定。
所述防滑凸起橡胶垫数目为3至5个。
所述防滑凸起橡胶垫数目为4个。
所述防滑凸起橡胶垫等间距设置。
采集电流数据的间隔固定时长为1分钟。
所述钳形电流表测试仪1包括钳形电流表测试仪钳头5、钳形铁芯11、电流感应线圈10、电流检测模块7、微处理器4、驱动机构12、光伏板电池模块9、SIM卡通信模块8和实时时钟模块13;
所述钳形电流表测试仪钳头5设有钳形铁芯11,钳形铁芯11上设有电流感应线圈10,电流感应线圈10与电流检测模块7连接,电流检测模块7的数据输出端与微处理器4连接,微处理器4分别与驱动机构12、光伏板电池模块9、SIM卡通信模块8和实时时钟模块13连接;
所述驱动机构用于钳形铁芯11的开、合控制;
所述SIM卡通信模块用于将电流采样数据传输至后台终端;
所述光伏板电池模块9作为钳形电流表测试仪1的工作电源,其嵌设在钳形电流表测试仪1外壳绝缘层外;
所述实时时钟模块13实时记录所采集的电流采样数据的时间。
本发明的有益效果在于,与现有技术相比:
本发明提出的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其同时具备高低压架空或电缆线路电流的突击检查和常态化实时监测功能;其次,本发明提出的钳形电流表测试仪由光伏板电池提供基础工作电源,经SIM卡通信将电流采样数据传输至后台终端。
附图说明
图1为线路电流监测装置;
图中,1为钳形电流表测试仪、2为绝缘伸缩杆、3为数据控制与显示屏、4为微处理器、5为钳形电流表测试仪钳头和6为蓝牙信号接收器;
图2为钳形电流表测试仪内部结构图;
7为电流检测模块、8为SIM卡通信模块、9为光伏板电池模块、10为电流感应线圈、11为钳形铁芯、12为驱动机构和13为实时时钟模块。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。本申请所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部实施例。基于本发明精神,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明的保护范围。
如图1所示,一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,包括钳形电流表测试仪1、绝缘伸缩杆2、数据控制与显示屏3、微处理器4和蓝牙信号接收器6,其特征在于:
所述钳形电流表测试仪1的底部与所述绝缘伸缩杆2的上端固定连接;
所述微处理器4和蓝牙信号接收器6均设置在所述钳形电流表测试仪1的内部;
在所述绝缘伸缩杆2的下端安装数据控制与显示屏3,所述数据控制与显示屏3带有蓝牙通信功能;
操作人员对用电异常客户的待监测线路电流采样时,通过控制绝缘伸缩杆2下端的数据控制与显示屏3,发送指令给蓝牙信号接收器6,用于控制钳形电流表测试仪1的驱动机构12,控制钳形电流表测试仪1钳形铁芯的开与合,利用绝缘伸缩杆2将被测量电缆载流导线放置于钳形电流表测试仪1钳口中,采集电流数据;
所采集的电流数据每隔固定时长更新并上传到微处理器4,并通过钳形电流表测试仪1的SIM卡通信模块8将电流采样数据传输至后台终端,同时绝缘伸缩杆2下端数据控制与显示屏3显示电流测量值,并与用户用电采集系统的该时段电流值作对比分析;
所述钳形电流表测试仪1通过微处理器4、蓝牙信号接收器6将电流采样数据传输至数据控制与显示屏3进行实时显示。
所述绝缘伸缩杆2为伸缩式,至少由两节不等径的绝缘管组成。
所述绝缘伸缩杆2的相邻两节绝缘管之间通过旋钮固定连接。
所述绝缘伸缩杆2通过螺栓与钳形电流表测试仪1底端相连接。
在所述钳形电流表测试仪1外壳绝缘层上设有防滑凸起橡胶垫,用于确保钳形电流表测试仪1工作期间在供电线路上的位置相对固定。
所述防滑凸起橡胶垫等间距设置,其数目为5个。
采集电流数据的间隔固定时长为1分钟。
如图2所示,所述钳形电流表测试仪1包括钳形电流表测试仪钳头5、钳形铁芯11、电流感应线圈10、电流检测模块7、微处理器4、驱动机构12、光伏板电池模块9、SIM卡通信模块8和实时时钟模块13;
所述钳形电流表测试仪钳头5设有钳形铁芯11,钳形铁芯11上设有电流感应线圈10,电流感应线圈10与电流检测模块7连接,电流检测模块7的数据输出端与微处理器4连接,微处理器4分别与驱动机构12、光伏板电池模块9、SIM卡通信模块8和实时时钟模块13连接;
所述驱动机构用于钳形铁芯11的开、合控制;
所述SIM卡通信模块用于将电流采样数据传输至后台终端;
所述光伏板电池模块9作为钳形电流表测试仪1的工作电源,其嵌设在钳形电流表测试仪1外壳绝缘层外;
所述实时时钟模块13实时记录所采集的电流采样数据的时间。
针对用电异常客户,利用一种面向用电异常分析的线路电流监测装置进行电流数据采样取证。在客户进线侧,操作人员通过控制绝缘杆下端的数据控制与显示屏控制钳形电流表测试仪的驱动机构,实现对钳形电流表测试仪钳型铁芯的开、合控制。利用绝缘伸缩杆将被测量架空或电缆载流导线放置于钳形电流表测试仪钳口中,钳形电流表测试仪是一个电磁系仪表,放置在钳口中的被测量载流导线作为励磁线圈,磁通在铁芯中形成回路,电磁式测量机构位于铁芯的缺口中间,受磁场的作用而偏转,从而获得读数,实现电流采样功能。
设定采样电流数据每分钟更新、上传一次,并通过SIM卡通信模块将电流采样数据传输至后台终端,同时绝缘杆下端数据控制与显示屏显示电流测量值,再与用户用电采集系统的该时段电流值作对比分析。正常工作期间,钳形电流表测试仪的基础工作电源(主要为微处理器)由光伏板电池模块提供;在阴雨天,其容量至少应保证可持续工作5天以上。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (10)

1.一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,包括钳形电流表测试仪(1)、绝缘伸缩杆(2)、数据控制与显示屏(3)、微处理器(4)和蓝牙信号接收器(6),其特征在于:
所述钳形电流表测试仪(1)的底部与所述绝缘伸缩杆(2)的上端固定连接;
所述微处理器(4)和蓝牙信号接收器(6)均设置在所述钳形电流表测试仪(1)的内部;
在所述绝缘伸缩杆(2)的下端安装数据控制与显示屏(3),所述数据控制与显示屏(3)带有蓝牙通信功能;
操作人员对用电异常客户的待监测线路电流采样时,通过控制绝缘伸缩杆(2)下端的数据控制与显示屏(3),发送指令给蓝牙信号接收器(6),用于控制钳形电流表测试仪(1)的驱动机构(12),控制钳形电流表测试仪(1)钳形铁芯的开与合,利用绝缘伸缩杆(2)将被测量电缆载流导线放置于钳形电流表测试仪(1)钳口中,采集电流数据;
所采集的电流数据每隔固定时长更新并上传到微处理器(4),并通过钳形电流表测试仪(1)的SIM卡通信模块(8)将电流采样数据传输至后台终端,同时绝缘伸缩杆(2)下端数据控制与显示屏(3)显示电流测量值,并与用户用电采集系统的该时段电流值作对比分析;
所述钳形电流表测试仪(1)通过微处理器(4)、蓝牙信号接收器(6)将电流采样数据传输至数据控制与显示屏(3)进行实时显示。
2.根据权利要求1所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
所述绝缘伸缩杆(2)为伸缩式,至少由两节不等径的绝缘管组成。
3.根据权利要求1所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
所述绝缘伸缩杆(2)的相邻两节绝缘管之间通过旋钮固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
所述绝缘伸缩杆(2)通过螺栓与钳形电流表测试仪(1)底端相连接。
5.根据权利要求1所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
在所述钳形电流表测试仪(1)外壳绝缘层上设有防滑凸起橡胶垫,用于确保钳形电流表测试仪(1)工作期间在供电线路上的位置相对固定。
6.根据权利要求5所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
所述防滑凸起橡胶垫数目为3至5个。
7.根据权利要求6所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
所述防滑凸起橡胶垫数目为4个。
8.根据权利要求7所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
所述防滑凸起橡胶垫等间距设置。
9.根据权利要求1所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
采集电流数据的间隔固定时长为1分钟。
10.根据权利要求1所述的一种面向用电异常分析的线路电流监测装置,其特征在于:
所述钳形电流表测试仪(1)包括钳形电流表测试仪钳头(5)、钳形铁芯(11)、电流感应线圈(10)、电流检测模块(7)、微处理器(4)、驱动机构(12)、光伏板电池模块(9)、SIM卡通信模块(8)和实时时钟模块(13);
所述钳形电流表测试仪钳头(5)设有钳形铁芯(11),钳形铁芯(11)上设有电流感应线圈(10),电流感应线圈(10)与电流检测模块(7)连接,电流检测模块(7)的数据输出端与微处理器(4)连接,微处理器(4)分别与驱动机构(12)、光伏板电池模块(9)、SIM卡通信模块(8)和实时时钟模块(13)连接;
所述驱动机构用于钳形铁芯(11)的开、合控制;
所述SIM卡通信模块用于将电流采样数据传输至后台终端;
所述光伏板电池模块(9)作为钳形电流表测试仪(1)的工作电源,其嵌设在钳形电流表测试仪(1)外壳绝缘层外;
所述实时时钟模块(13)实时记录所采集的电流采样数据的时间。
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