CN115435926A - 一种用于监测电缆接头的温度监控系统 - Google Patents
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Abstract
一种用于监测电缆接头的温度监控系统,所述监控系统包括温度检测装置,所述温度检测装置用于检测电缆接头温度;所述监控系统预设有电缆接头位置关系表和温度影响减值规则,所述电缆接头位置关系表用于确定电缆接头的位置以及相互位置关系;通过获取所述待测电缆接头的第一温度值,并根据所述电缆接头位置关系表,确定所述待测电缆接头附近的旁侧电缆接头;获取所述旁侧电缆接头的第二温度值,并根据所述温度影响减值规则,对所述第一温度值进行减值,以得到第三温度值;若所述第三温度值高于预设阈值,则判定所述待测电缆接头温度异常,具有检测精度高、能够实时监测的优点。
Description
技术领域
本发明涉及电气监测技术领域,尤其是涉及一种用于监测电缆接头的温度监控系统。
背景技术
随着各类电气以及智能电网的建设,对各类电力设备的运行状态的监测显得越发重要。
电力设备中包含很多电缆,电缆的接头处,由于氧化、虚接等问题,导致使用过程中会产生高温问题,极端情况下甚至会发生火灾事故,带来不可估量的消极后果,为了避免电缆接头因高温而发生火灾灾害,需要对电缆接头的温度进行检测,常规的检测方式为检测人员持有检测设备逐个进行检测,这种方式效率低下,而且很多情况下电缆分布杂乱且多,并且很多电力设备柜的内部空间较为狭小,导致对电缆接头的检测困难,并且不能实时对电缆接头进行检测,对火灾发生的预防能力较低;相对于人工检测,还应用有温度传感器检测电缆接头的方法,这种方式虽然实现了对电缆接头温度的实时监测,但是由于线缆接头相距比较近,一个线缆接头升温容易影响其他线缆接头的温度测量,进而无法精准确定出现异常的线缆接头,对故障的解决带来了困难。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够实时并且能够精准判断线缆接头温度的系统。
所以本发明公开了一种用于监测电缆接头的温度监控系统,所述监控系统包括温度检测装置,所述温度检测装置用于检测电缆接头温度;
所述监控系统预设有电缆接头位置关系表和温度影响减值规则,所述电缆接头位置关系表用于确定电缆接头的位置以及相互位置关系,所述温度影响减值规则用于确定位置相互靠近的若干电缆接头的温度值之间的影响关系;
判断待测电缆接头出现温度异常的方法包括:
获取所述待测电缆接头的第一温度值,并根据所述电缆接头位置关系表,确定所述待测电缆接头附近的旁侧电缆接头;
获取所述旁侧电缆接头的第二温度值,并根据所述温度影响减值规则,对所述第一温度值进行减值,以得到第三温度值;
若所述第三温度值高于预设阈值,则判定所述待测电缆接头温度异常。
在本申请的一些实施例中,为了能够确定所述旁侧电缆接头的位置,公开了一种预设所述电缆接头位置关系表的方法,预设所述电缆接头位置关系表的方法包括:
对每个电缆接头进行编号,并将围绕所述电缆接头的若干电缆接头的编号整合成编号组。
在本申请的一些实施例中,公开了具体应用所述电缆接头位置关系表的方法,应用所述电缆接头位置关系表的方法包括:
获取所述待测电缆接头的编号,并确定与所述待测电缆接头对应的编号组;
获取所述编号组内的编号,并确定与所述编号对应的所述旁侧电缆接头。
在本申请的一些实施例中,为了能够获取所述待测电缆接头更加精准的温度,公开了一种所述温度影响减值规则的具体内容,所述温度影响减值规则的内容包括:
设定所述待测电缆接头的第一温度值为A,所述旁侧电缆接头的第二温度值为Bn,所述第三温值值为C,其中n=1、2、3…n;
将若干所述旁侧电缆接头的第二温度值Bn相加,并求平均值,得到平均温度值D,D=(B1+B2+B3+…Bn)/n;
所述第三温度值C=A-K*D,其中,所述K为温度减值系数。
在本申请的一些实施例中,为了进一步提升所述监控系统的精准性,所述监控系统还应用有电流检测装置,所述电流检测装置用于检测线缆通过的电流值;
所述监控系统还预设有电流温度对照表,所述电流温度对照表用于确定电缆接头的电流值与理论温度值之间的关系;
判断电缆接头出现温度异常方法还包括:
获取所述待测电缆接头的电流值,并根据所述电流温度对照表,确定所述待测电缆接头的理论温度值;
将所述第三温度值与所述理论温度值进行对比,若所述第三温度值与所述理论温度值的差值大于预设值,则判定所述待测电缆接头出现温度异常。
在本申请的一些实施例中,为了能够根据所述电流温度对照表确定在一具体电流值的情况下的理论温度值,公开了一种应用所述电流温度对照表的方法,应用所述电流温度对照表的方法包括:
所述电流温度对照表内容包括若干电流值区间,针对每一电流值区间设定有温度值区间;
获取通过所述待测电缆接头的电流值,并根据所述电流温度对照表,确定电流值所属的电流值区间,并以此确定所述电流值区间所对应的温度值区间;
取所述温度值区间的上限值和下限值,并求上限值和下限值的平均值,以得出所述理论温度值。
在本申请的一些实施例中,为了能够将所述电流检测装置检测到的电流值信息传送给控制终端,所述温度监控系统还包括子站无线通讯模块和总站无线通讯模块,所述子站通讯模块与所述电流检测装置连接,并向所述总站无线通讯模块发送所述电流检测装置获取的电流值信息。
在本申请的一些实施例中,为了能够将所述温度检测模块检测到的温度值信息传送给控制终端,所述温度监控系统还包括子站无线通讯模块和总站无线通讯模块,所述子站通讯模块与所述温度检测装置连接,并向所述总站无线通讯模块发送所述温度检测装置获取的温度值信息。
本申请公开的一种用于监测电缆接头的温度监控系统具有如下优点:
1.通过温度检测装置获取电缆接头的温度值,实现对每个电缆接头的实时温度监控。
2.所述温度监控系统内预设有电缆接头位置关系表,通过电缆接头位置关系表确定电缆接头之间的位置关系,以此确定待测电缆接头附近的旁侧电缆接头,进而便于确定待测电缆接头附近热源对待测电缆接头的影响。
3.所述温度监控系统内预设有温度影响减值规则,通过配合电缆接头位置关系表,对旁侧电缆接头的温度值进行换算,确定对待测电缆接头的影响,实现了更加精准的检测出待测电缆接头的实际温度值,进而更加精准的确定了电缆接头是否存在虚接、氧化等问题。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本申请实施例中一种判断待测电缆接头出现温度异常的方法步骤;
图2为本申请实施例中一种应用所述电缆接头位置关系表的方法步骤;
图3为本申请实施例中一种所述温度影响减值规则的方法步骤。
具体实施方式
以下通过附图和实施例对本发明的技术方案作进一步说明。
除非另外定义,本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
实施例:
本发明的目的是提供一种能够实时并且能够精准判断线缆接头温度的系统。
所以本发明公开了一种用于监测电缆接头的温度监控系统,所述监控系统包括温度检测装置,所述温度检测装置用于检测电缆接头温度。
所述温度检测装置可以为电缆接头温度传感器,所述电缆接头温度传感器固定于绑带上,所述绑带可以为自带卡扣的橡胶绑带,也可以捆扎型绑带,其主要目的为将电缆接头温度传感器固定于电缆接头上。
所述监控系统预设有电缆接头位置关系表和温度影响减值规则,所述电缆接头位置关系表用于确定电缆接头的位置以及相互位置关系,所述温度影响减值规则用于确定位置相互靠近的若干电缆接头的温度值之间的影响关系。
参阅图1,判断待测电缆接头出现温度异常的方法包括:
S100,获取所述待测电缆接头的第一温度值,并根据所述电缆接头位置关系表,确定所述待测电缆接头附近的旁侧电缆接头。
为了能够确定所述旁侧电缆接头的位置,在本申请的一些实施例中,公开了一种预设所述电缆接头位置关系表的方法,参阅图2,预设所述电缆接头位置关系表的方法包括:
S101,对每个电缆接头进行编号,并将围绕所述电缆接头的若干电缆接头的编号整合成编号组。
在本申请的一些实施例中,公开了具体应用所述电缆接头位置关系表的方法,应用所述电缆接头位置关系表的方法包括:
S102,获取所述待测电缆接头的编号,并确定与所述待测电缆接头对应的编号组。
S103,获取所述编号组内的编号,并确定与所述编号对应的所述旁侧电缆接头。
S200,获取所述旁侧电缆接头的第二温度值,并根据所述温度影响减值规则,对所述第一温度值进行减值,以得到第三温度值。
为了能够获取所述待测电缆接头更加精准的温度,在本申请的一些实施例中,参阅图3,公开了一种所述温度影响减值规则的具体内容,所述温度影响减值规则的内容包括:
S201,设定所述待测电缆接头的第一温度值为A,所述旁侧电缆接头的第二温度值为Bn,所述第三温值值为C,其中n=1、2、3…n。
S202,将若干所述旁侧电缆接头的第二温度值Bn相加,并求平均值,得到平均温度值D,D=(B1+B2+B3+…Bn)/n。
S203,所述第三温度值C=A-K*D,其中,所述K为温度减值系数。
所述K值的获取可以建立标准实验场景,由人工多次实验后检测获取。
S300,若所述第三温度值高于预设阈值,则判定所述待测电缆接头温度异常。
为了进一步提升所述监控系统的精准性,在本申请的一些实施例中,所述监控系统还应用有电流检测装置,所述电流检测装置用于检测线缆通过的电流值。
所述监控系统还预设有电流温度对照表,所述电流温度对照表用于确定电缆接头的电流值与理论温度值之间的关系。
其中,需要理解的是,由于电缆接头本身具有一定的电阻值,在不同程度的电流通过的情况下,其本身就会产生热量,并且,理应考虑在正常范围内,电缆接头的氧化,以及制造工艺等原因带来的总和电阻值上升问题。
建立所述电流温度对照表的方法可以为多次实验得到,选取若干常规工况条件下,电缆接头通过的电流值,并人工调整电缆接头处于最佳接触状态,利用温度传感器,获取电缆接头此时的温度值,记录在表,所述电流温度对照表内,实验的电流值相互连续,直到覆盖全部工况电流,电流值之间的区间范围尽可能密集,实测电流值若落入电流值之间区间范围,则认定为电流温度对照表中记录的差值较小的电流值。
判断电缆接头出现温度异常方法还包括:
获取所述待测电缆接头的电流值,并根据所述电流温度对照表,确定所述待测电缆接头的理论温度值。
将所述第三温度值与所述理论温度值进行对比,若所述第三温度值与所述理论温度值的差值大于预设值,则判定所述待测电缆接头出现温度异常。
上述运用的原理核心在于,通过比对理论温度值和实测温度值,判断出电缆接头的状态,若理论温度值和实测温度值相差较大,这种结果会有两种原因,一种是电缆接头磨损或者氧化程度较大,导致内部阻值较大,最终导致实测温度值较大,另一种是电缆接头虚接,导致连接处阻值较大,导致实测温度值较大。
为了能够根据所述电流温度对照表确定在一具体电流值的情况下的理论温度值,在本申请的一些实施例中,公开了一种应用所述电流温度对照表的方法,应用所述电流温度对照表的方法包括:
所述电流温度对照表内容包括若干电流值区间,针对每一电流值区间设定有温度值区间。
获取通过所述待测电缆接头的电流值,并根据所述电流温度对照表,确定电流值所属的电流值区间,并以此确定所述电流值区间所对应的温度值区间。
取所述温度值区间的上限值和下限值,并求上限值和下限值的平均值,以得出所述理论温度值。
在本申请的一些实施例中,为了能够将所述电流检测装置检测到的电流值信息传送给控制终端,所述温度监控系统还包括子站无线通讯模块和总站无线通讯模块,所述子站通讯模块与所述电流检测装置连接,并向所述总站无线通讯模块发送所述电流检测装置获取的电流值信息。
在本申请的一些实施例中,为了能够将所述温度检测模块检测到的温度值信息传送给控制终端,所述温度监控系统还包括子站无线通讯模块和总站无线通讯模块,所述子站通讯模块与所述温度检测装置连接,并向所述总站无线通讯模块发送所述温度检测装置获取的温度值信息。
为了进一步阐述本申请的技术方案,现公开一具体应用场景。
现有一应用场景,需要对电气柜内的电缆接头的温度进行实时检测。所以亟需一种用于监测电缆接头的温度监控系统。
所述温度监控系统包括后台控制终端、温度检测装置、电流检测装置、子站无线通讯模块和总站无线通讯模块。
其中,所述总站无线通讯模块内置于所述后台控制终端,所述子站无线通讯模块设置于各个子站检查处,所述子站检查处为在物理位置上,整合部分温度检测装置和电流检测装置的线材,对接于所述子站无线通讯模块,所述子站无线通讯模块向所述总站无线通讯模块发送电缆接头的温度信息和电流信息,进而由所述后台控制终端对电缆接头的温度信息和电流信息进行分析。
其中,所述总站无线通讯模块和子站无线通讯模块,可以采用当下先进成熟的ZigBee无线网络技术,ZigBee无线网络技术具有抗干扰能力强的优点。
所述后台控制终端为了能够确定电缆接头的状态,通过如下方法进行判断确定:
预设有电缆接头位置关系表、温度影响减值规则和电流温度对照表,所述电缆接头位置关系表用于确定电缆接头的位置以及相互位置关系,所述温度影响减值规则用于确定位置相互靠近的若干电缆接头的温度值之间的影响关系,所述电流温度对照表用于确定电缆接头的电流值与理论温度值之间的关系。
其中,预设电缆接头位置关系表的方法包括,对每个电缆接头进行编号,并根据电缆接头之间位置关系,如环绕于待测电缆接头的若干电缆接头的编号进行组合,如果需要对待测电缆接头进行检测的时候,则可以在所述电缆接头位置关系表中找出对应的编号组,以此确定待测电缆接头旁侧的若干旁侧电缆接头。
其中,所述温度影响减值规则包括对待测电缆接头的第一温度值A、旁侧电缆接头的第二温度值Bn的换算,使最终得到第三温度值C,其中n=1、2、3…n;将若干所述旁侧电缆接头的第二温度值Bn相加,并求平均值,得到平均温度值D,D=(B1+B2+B3+…Bn)/n;所述第三温度值C=A-K*D,其中,所述K为温度减值系数,所述K值的获取,可以通过多次实验换算得到。
其中,所述电流温度对照表内容包括若干电流值区间,针对每一电流值区间均设定有温度值区间,其核心意思是,电缆接头在达到某一电流值区间的时候,在电缆接头自身状态以及对接无差错的情况下,电缆接头的自发热温度值区间。
1.获取所述待测电缆接头的第一温度值,并根据所述电缆接头位置关系表,确定所述待测电缆接头附近的旁侧电缆接头。
2.获取所述旁侧电缆接头的第二温度值,并根据所述温度影响减值规则,对所述第一温度值进行减值,以得到第三温度值。
3.若所述第三温度值高于预设阈值,则判定所述待测电缆接头温度异常。
4.获取所述待测电缆接头的电流值,并根据所述电流温度对照表,确定所述待测电缆接头的理论温度值。
5.将所述第三温度值与所述理论温度值进行对比,若所述第三温度值与所述理论温度值的差值大于预设值,则判定所述待测电缆接头出现温度异常。
本申请公开的一种用于监测电缆接头的温度监控系统具有如下优点:
1.通过温度检测装置获取电缆接头的温度值,实现对每个电缆接头的实时温度监控。
2.所述温度监控系统内预设有电缆接头位置关系表,通过电缆接头位置关系表确定电缆接头之间的位置关系,以此确定待测电缆接头附近的旁侧电缆接头,进而便于确定待测电缆接头附近热源对待测电缆接头的影响。
3.所述温度监控系统内预设有温度影响减值规则,通过配合电缆接头位置关系表,对旁侧电缆接头的温度值进行换算,确定对待测电缆接头的影响,实现了更加精准的检测出待测电缆接头的实际温度值,进而更加精准的确定了电缆接头是否存在虚接、氧化等问题。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (8)
1.一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,所述监控系统包括温度检测装置,所述温度检测装置用于检测电缆接头温度;
所述监控系统预设有电缆接头位置关系表和温度影响减值规则,所述电缆接头位置关系表用于确定电缆接头的位置以及相互位置关系,所述温度影响减值规则用于确定位置相互靠近的若干电缆接头的温度值之间的影响关系;
判断待测电缆接头出现温度异常的方法包括:
获取所述待测电缆接头的第一温度值,并根据所述电缆接头位置关系表,确定所述待测电缆接头附近的旁侧电缆接头;
获取所述旁侧电缆接头的第二温度值,并根据所述温度影响减值规则,对所述第一温度值进行减值,以得到第三温度值;
若所述第三温度值高于预设阈值,则判定所述待测电缆接头温度异常。
2.根据权利要求1所述的一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,预设所述电缆接头位置关系表的方法包括:
对每个电缆接头进行编号,并将围绕所述电缆接头的若干电缆接头的编号整合成编号组。
3.根据权利要求2所述的一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,应用所述电缆接头位置关系表的方法包括:
获取所述待测电缆接头的编号,并确定与所述待测电缆接头对应的编号组;
获取所述编号组内的编号,并确定与所述编号对应的所述旁侧电缆接头。
4.根据权利要求1所述的一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,所述温度影响减值规则的内容包括:
设定所述待测电缆接头的第一温度值为A,所述旁侧电缆接头的第二温度值为Bn,所述第三温值值为C,其中n=1、2、3…n;
将若干所述旁侧电缆接头的第二温度值Bn相加,并求平均值,得到平均温度值D,D=(B1+B2+B3+…Bn)/n;
所述第三温度值C=A-K*D,其中,所述K为温度减值系数。
5.根据权利要求1所述的一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,所述监控系统还应用有电流检测装置,所述电流检测装置用于检测线缆通过的电流值;
所述监控系统还预设有电流温度对照表,所述电流温度对照表用于确定电缆接头的电流值与理论温度值之间的关系;
判断电缆接头出现温度异常方法还包括:
获取所述待测电缆接头的电流值,并根据所述电流温度对照表,确定所述待测电缆接头的理论温度值;
将所述第三温度值与所述理论温度值进行对比,若所述第三温度值与所述理论温度值的差值大于预设值,则判定所述待测电缆接头出现温度异常。
6.根据权利要求5所述的一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,应用所述电流温度对照表的方法包括:
所述电流温度对照表内容包括若干电流值区间,针对每一电流值区间设定有温度值区间;
获取通过所述待测电缆接头的电流值,并根据所述电流温度对照表,确定电流值所属的电流值区间,并以此确定所述电流值区间所对应的温度值区间;
取所述温度值区间的上限值和下限值,并求上限值和下限值的平均值,以得出所述理论温度值。
7.根据权利要求5所述的一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,所述温度监控系统还包括子站无线通讯模块和总站无线通讯模块,所述子站通讯模块与所述电流检测装置连接,并向所述总站无线通讯模块发送所述电流检测装置获取的电流值信息。
8.根据权利要求1所述的一种用于监测电缆接头的温度监控系统,其特征在于,所述温度监控系统还包括子站无线通讯模块和总站无线通讯模块,所述子站通讯模块与所述温度检测装置连接,并向所述总站无线通讯模块发送所述温度检测装置获取的温度值信息。
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