CN112833956A - 用于变电站在线监测的无线智能传感器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开用于变电站在线监测的无线智能传感器,包括:安装壳体,所述安装壳体内部设置隔挡,其中隔挡将安装壳体分为上层的电路板安装槽和下层的电池安装槽,所述电池安装槽的开口设置在安装壳体的侧边,所述安装壳体底部设置与三通阀连接的安装头;上盖,设置于安装壳体上侧并与安装壳体固定连接;保护壳,套装在安装壳体的外侧并与安装壳体固定连接;电路控制板,设置于电路板安装槽内并与安装壳体固定;蓄电池,设置于电池安装槽内;传感器组件,设置于安装头内并与电路控制板电连接;所述隔挡的中间设置通孔,所述电路控制板的线路通过通孔与下层的蓄电池和传感器组件电连接。本发明结构紧凑,安装方便。
Description
技术领域
本发明涉及变电站安全检测技术领域,特别涉及用于变电站在线监测的无线智能传感器。
背景技术
油温油压无线智能传感器在变电站中应用的特别广泛,开关柜、断路器等是电力系统广泛使用的高压电器。这些传感器的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。传感器的能在很大程度上取决于油温油压无线智能传感器的密度,所以,对油温油压无线智能传感器密度的监视显得特别重要。
现有用于监控六氟化硫设备的密度表大都是通过监测温度和压力来实现;现有技术中的六氟化硫密度继电器所采集到的温度信息和压力信息无法传输至远端,因此人们必须现场读数;对于机械式的密度继电器,其现场读数(读表)也稍显复杂,一些安装位置不利于观察的六氟化硫密度继电器也容易造成人工读数的误差;经过长期的实践,一些现有技术通过加装压力传感器来实现信号的收发,这样,机械式和数字式的六氟化硫结构同时存在,经过我们长期的实践监控和分析,以及现场运维人员反馈和加装工程量的核算,目前加装压力传感器在成本和可靠性上还有待改善,一方面机械式的密度继电器了(如图5所示,包含表壳,表盘,气体接头和信号线接头)经过普遍使用和发展依然是最可靠的监测六氟化硫密度的手段,能应对更广泛更复杂的环境,另一方面,加装压力传感器时要重新拆卸组装更换整个六氟化硫的安装位置的,这就造成停电时间过长,安装组织过于复杂,安装维护成果过高,在很多地方的推广遇到了阻碍。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,公开了用于变电站在线监测的无线智能传感器。
本发明采用的技术方案是:
用于变电站在线监测的无线智能传感器,包括:
安装壳体,所述安装壳体内部设置隔挡,其中隔挡将安装壳体分为上层的电路板安装槽和下层的电池安装槽,所述电池安装槽的开口设置在安装壳体的侧边,所述安装壳体底部设置与三通阀连接的安装头;
上盖,设置于安装壳体上侧并与安装壳体固定连接;
保护壳,套装在安装壳体的外侧并与安装壳体固定连接;
电路控制板,设置于电路板安装槽内并与安装壳体固定;
蓄电池,设置于电池安装槽内;
传感器组件,设置于安装头内并与电路控制板电连接;
所述隔挡的中间设置通孔,所述电路控制板的线路通过通孔与下层的蓄电池和传感器组件电连接。
作为本发明的进一步技术方案为,所述电路控制板包括无线传输模块、CPU和信号处理模块,所述信号处理模块与传感器组件的输出端连接,所述信号处理模块的输出端连接CPU,所述CPU的输出端连接无线传输模块。
作为本发明的进一步技术方案为,所述电路控制板还设置显示模块接口,所述显示模块接口与CPU的输出端连接。通过设置显示模块接口,可在检修时与显示屏连接,用于对电路控制板的检测显示,方便检修。
作为本发明的进一步技术方案为,所述安装头外侧设置密封套管,所述密封套管内侧设置安装螺纹。
作为本发明的进一步技术方案为,所述上盖与安装壳体之间设置密封圈。
作为本发明的进一步技术方案为,所述CPU为型号msp430g2433的微处理器。
作为本发明的进一步技术方案为,所述蓄电池为锂氩电池。
作为本发明的进一步技术方案为,所述安装外壳、上盖和保护罩为圆柱体结构。
作为本发明的进一步技术方案为,所述无线传输模块为RoseFinch7100芯片,天线采用弹簧天线固定设置在电路控制板上。
本发明的有益效果为:
本发明实施例中,安装壳体对整体结构起到支撑分隔作用,在安装壳体的上端通过上盖进行密封安装,安装壳体内部通过隔挡将电路控制板与蓄电池分隔放置,通过设置通孔实现线路连接,安装壳体的底部设置安装头,安装头的内部为传感器组件,可用于对油压气压等的温度压力检测,电池安装槽开口设置在安装壳体的侧边,方便蓄电池的安装和拆卸,在具体安装时,将蓄电池推入电池安装槽内,电路控制板安装在安装壳体的上层,线路通过通孔实现上层电路控制板与下层蓄电池和传感器组件的电连接,结构紧凑,安装方便。
附图说明
图1为本发明提出的用于变电站在线监测的无线智能传感器结构图;
图2为本发明提出的用于变电站在线监测的无线智能传感器剖视图;
图3为本发明提出的控制电路结构图。
图中所示:
1-安装壳体,2-上盖,3-保护壳,4-电路控制板,5-蓄电池,6-传感器组件,7密封套管,8-密封圈;
11-隔挡,12-电路板安装槽,13-电池安装槽,14-安装头,15-通孔;
41-无线传输模块,42-CPU,43-信号处理模块,44-显示模块接口;
71-安装螺纹。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内侧”、“外侧”、“第一”、“第二”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
本发明利用油浸纸绝缘套管在套管内部出现放电或热故障时将会使油和纸分解产生气体,当气体超出油的溶解度时,故障气体将在套管头部储油柜处聚集,使套管内部压力增大。
参见图1和图2,其中,图1为本发明提出的用于变电站在线监测的无线智能传感器结构图;图2为本发明提出的用于变电站在线监测的无线智能传感器剖视图;
如图1和图2所示,用于变电站在线监测的无线智能传感器,包括:安装壳体1,所述安装壳体1内部设置隔挡11,其中隔挡11将安装壳体分为上层的电路板安装槽12和下层的电池安装槽13,所述电池安装槽13的开口设置在安装壳体1的侧边,所述安装壳体1底部设置与三通阀连接的安装头14;上盖2,设置于安装壳体1上侧并与安装壳体1固定连接;保护壳3,套装在安装壳体1的外侧并与安装壳体1固定连接;电路控制板4,设置于电路板安装槽12内并与安装壳体1固定;蓄电池5,设置于电池安装槽13内;传感器组件6,设置于安装头14内并与电路控制板4电连接;所述隔挡11的中间设置通孔15,所述电路控制板4的线路通过通孔15与下层的蓄电池5和传感器组件6电连接。
本发明实施例中,安装壳体1对整体结构起到支撑分隔作用,在安装壳体1的上端通过上盖2进行密封安装,安装壳体1内部通过隔挡11将电路控制板4与蓄电池5分隔放置,通过设置通孔15实现线路连接,安装壳体1的底部设置安装头14,安装头14的内部为传感器组件6,可用于对油压气压等的温度压力检测,传感器组件6包括用于测量温度和压力的温度传感器61和压力传感器62,具体根据连接的管道内部为油或气体可设置用于检测油温油压或检测气体的温度和压力传感器,也可以同时设置,具体以实际设计为准。
本发明实施例中,电池安装槽13开口设置在安装壳体1的侧边,方便蓄电池5的安装和拆卸,在具体安装时,将蓄电池5推入电池安装槽13内,电路控制板4安装在安装壳体1的上层,线路通过通孔15实现上层电路控制板4与下层蓄电池5和传感器组件6的电连接,结构紧凑,安装方便。
在现场安装时,通过与三通阀连接,三通阀的入口端和出口端与监测管道连接,即将三通阀串接在管道上,三通阀上第三端口与无线智能传感器装置连接,通过管道的油或气体进入三通阀,与三通阀连接的安装头内部的传感器组件对其进行温度和压力的检测,并将检测结果通过电流控制板的无线传输模块发送,实现无线监测功能。
参见图3,为本发明提出的控制电路结构图。
如图3所示,本发明实施例中,电路控制板4包括无线传输模块41、CPU42和信号处理模块43,信号处理模块43与传感器组件6的输出端连接,信号处理模块43的输出端连接CPU42,CPU42的输出端连接无线传输模块41。CPU42选择型号为msp430g2433的微处理器,无线传输模块41为RoseFinch7100芯片,无线传输模块41的天线采用弹簧天线固定设置在电路控制板上。
其中,电路控制板4还设置显示模块接口44,显示模块接口44与CPU42的输出端连接。通过设置显示模块接口44,可在检修时与显示屏连接,用于对电路控制板的检测显示,方便检修。
本发明实施例中,安装头14外侧设置密封套管7,密封套管7内侧设置安装螺纹71。通过设置密封套管7与三通阀实现密封连接,提高检测的准确性。
在上盖2与安装壳体1之间设置密封圈8。保护壳与安装壳体的连接处均设置密封垫,这样对整个结构实现密封保护,在室内室外环境均可适用。
本发明实施例中,蓄电池5为锂氩电池,可长时间使用,不需要充电,储能寿命长,其中安装外壳、上盖和保护罩为圆柱体结构,可减小体积,安装结构更加紧凑。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征以及本发明优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (9)
1.用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,包括:
安装壳体,所述安装壳体内部设置隔挡,其中隔挡将安装壳体分为上层的电路板安装槽和下层的电池安装槽,所述电池安装槽的开口设置在安装壳体的侧边,所述安装壳体底部设置与三通阀连接的安装头;
上盖,设置于安装壳体上侧并与安装壳体固定连接;
保护壳,套装在安装壳体的外侧并与安装壳体固定连接;
电路控制板,设置于电路板安装槽内并与安装壳体固定;
蓄电池,设置于电池安装槽内;
传感器组件,设置于安装头内并与电路控制板电连接;
所述隔挡的中间设置通孔,所述电路控制板的线路通过通孔与下层的蓄电池和传感器组件电连接。
2.根据权利要求1所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述电路控制板包括无线传输模块、CPU和信号处理模块,所述信号处理模块与传感器组件的输出端连接,所述信号处理模块的输出端连接CPU,所述CPU的输出端连接无线传输模块。
3.根据权利要求2所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述电路控制板还设置显示模块接口,所述显示模块接口与CPU的输出端连接。
4.根据权利要求1所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述安装头外侧设置密封套管,所述密封套管内侧设置安装螺纹。
5.根据权利要求1所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述上盖与安装壳体之间设置密封圈。
6.根据权利要求2所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述CPU为型号msp430g2433的微处理器。
7.根据权利要求2所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述无线传输模块为RoseFinch7100芯片,天线采用弹簧天线固定设置在电路控制板上。
8.根据权利要求1所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述蓄电池为锂氩电池。
9.根据权利要求1所述的用于变电站在线监测的无线智能传感器,其特征在于,所述安装外壳、上盖和保护罩为圆柱体结构。
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