CN201628590U - 自发电无线温度传感器 - Google Patents

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侯强
刘佳强
杨钢
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Abstract

自发电无线温度传感器,有相连的温度传感器、控制器、无线发射器和自发电电源装置,温度传感器、控制器、无线发射器分别有供电输入端,自发电电源装置有相连的温差发电片和稳压模块,温差发电片的输出端与稳压模块的输入端相连,稳压模块的输出端分别与温度传感器、控制器和无线发射器的供电输入端相连。本实用新型用温差发电片为无线温度传感器供电,在测量需要测温的关键点的温度正常时,温差发电片不发电,无线温度传感器在非供电状态下待机,温度超过限定的温度时,温差发电片发电,向温度传感器、控制器和无线发射器供电,无线温度传感器发出需要测温关键点的编码和温度信号。本实用新型结构简单,安装方便,管理容易,节省能源、费用较低。

Description

自发电无线温度传感器
技术领域
本实用新型涉及一种无线温度传感器,特别是一种无线温度传感器的供电装置。
背景技术
电力系统中,开关柜中电器开关设备在负载电流过大、接点接触不良等情况下会出现温度升高的现象,温度升高能导致电力设备损坏,从而影响整个电力系统的正常工作,甚至造成巨大的经济损失。及时、准确地测出电力设备关键点的温度对于发现并排除故障具有重大意义。在测量上述电力设备关键点的温度时大多是用红外测温仪,红外测温仪只能做到定期巡检和大负荷安排特巡,不能随时发现过热问题,红外测温的准确度和可靠性受大气测试背景、距离系数、物体辐射率、工作波长等多种因素影响,要求于测试点间无障碍物才能准确的测量,对于封闭式开关柜内的需要测温的电力设备关键点无法使用红外测温仪测温。开关柜内部电气元件紧凑、布线复杂、电压高、磁场强,为了随时发现电力设备关键点的过热问题,应采用接触式温度传感器。在使用接触式温度传感器时,为了减少温度传感器的布线,较为理想的接触式温度传感器是接触式无线温度传感器(简称:无线温度传感器,下同),无线温度传感器有壳体,壳体上有电源输入端和温度传感器连接端,壳体内有具有相连的控制电路、无线发射器电路和控制电路与无线发射器电路的供电电路的电路板,电路板上控制器电路的输入端与壳体上的温度传感器连接端相连,壳体上温度传感器连接端连有温度传感器,电路板上控制器电路和无线发射器电路的电源输入端与壳体上的电源输入端相连。
使用时,温度传感器与需要测温的电力设备关键点接触相连,温度传感器测出的的温度信号经控制器处理,由无线发射器发出需要测温的电力设备关键点的编码和温度的无线信号。无线温度传感器需要在供电的条件下工作,在工作时要有供电电源。现有技术中,为了给无线温度传感器供电,有直接从开关柜线路中引出电流经变压整流为无线温度传感器供电的,也有用电流互感器从开关柜线路中取出电流经变压整流为无线温度传感器供电的,还有用电池为无线温度传感器供电的,上述从线路中取出电流为无线温度传感器供电增加设备成本和运行维护量,电流互感器体积大、结构复杂,安装不便,互感器额外消耗系统能量,互感器本身的发热是潜在隐患;电池在使用过程中需要经常更换,管理麻烦,费用较高,电池是一种电化学装置,开关柜内的高温、高电压、强磁场环境对电池的使用寿命和使用性能都有不利的影响;上述无线温度传感器是在供电方式下工作,消耗电能,元器件易老化。
在两种不同的金属(如锑与铜)相接组成的回路中,如果两种不同金属保持不同的温度时,两种不同金属之间就会产生一个电动势,上述回路中就会产生电流,这就是塞贝克(Seeback)效应,塞贝克效应产生的电动势是温差电动势,产生的电流是温差电流。相接组成可以产生温差电动势的两种不同金属称为温差电偶,用半导体材料制成的温差电偶,温差电动势较大。选择温差电动势较大的多个温差电偶串联起来可以组成能得到足够高的电压的温差电堆,温差电堆在一定温差的条件下能产生电能,在产生电能的过程中不需要机械运动,也不需化学物质转换。温差电堆可作为小功率的电源,这种温差电堆电源称为温差电池,商品的温差电池一般作成片形,所以商品温差电池称为温差发电片,在温差发电片的两侧有不同温度时,温差发电片可发出电能。
发明内容
本实用新型的目的是为了克服上述不足,提出一种非供电方式工作的结构简单,安装方便,管理容易,节省能源、费用较低的自发电无线温度传感器。
本实用新型是用如下方法实现的。
本实用新型的发明方案是用需要测温的电力设备关键点在升温时发出的热量使温差发电片发电,用温差发电片发出的电能给无线温度传感器供电进行测温工作。
为实现上述发明方案,自发电无线温度传感器有相连的无线温度传感器和温差发电片,无线温度传感器有壳体,壳体上有电源输入端和温度传感器连接端,壳体内有具有相连的控制电路、无线发射器电路和控制电路与无线发射器电路的供电电路的电路板,电路板上控制电路的输入端与壳体上的温度传感器连接端相连,电路板上控制电路和无线发射器电路的供电电路输入端与壳体上的电源输入端相连,壳体通过弧形钢片连有温度传感器,壳体上温度传感器连接端与温度传感器电接点相连,温差发电片的上侧面连有散热片,温差发电片的电源输出端与壳体上的电源输入端相连,无线温度传感器用隔热材料包裹后用螺丝固定在散热片边上。
使用时,将本实用新型的温差发电片的下侧面贴在需要测温的电力设备关键点的平面上,温度传感器与需要测温的电力设备关键点相接触。
在需要测温的电力设备关键点的温度正常时,温差发电片不发电,无线温度传感器在非供电状态下待机,当需要测温的电力设备关键点的温度异常升高时,发出的热量传导至发电片再传至散热片散发。这样在发电片两侧就会产生温度差,温度差达到10摄氏度以上时,发电片就会产生足够的温差电压,供给无线温度传感器工作,发出需要测温的电力设备关键点的编码和温度信号。
本实用新型用温差发电片为无线温度传感器供电,在测量需要测温的电力设备关键点的温度正常时,温差发电片不发电,无线温度传感器在非供电状态下待机,温度超过限定的温度时,温差发电片发电,向无线温度传感器供电,让无线温度传感器发出需要测温的电力设备关键点的编码和温度信号。本实用新型结构简单,安装方便,管理容易,节省能源、费用较低,在温度正常时,无线温度传感器在非供电方式下工作,不消耗电能,元器件不易老化。
本实用新型不仅适用于在中、高压配电柜中在需要测温的电力设备关键点上测温,也适用于以下场合:高压电缆和水下等恶劣环境中的温度数据采集,单纯为降低布线成本采用的温度数据采集,在不易连线的空间的温度数据采集,在没有电源的场合温度数据采集,运动物体上的温度数据采集,便携式非固定场所温度数据采集等。
下面结合附图,对本实用新型作进一步地说明。
附图说明
图1是根据本实用新型的发明方案提出的一种自发电无线温度传感器的主视示意图;
图2是自发电无线温度传感器在使用状态的立体示意图。
具体实施方式
图1、图2中,自发电无线温度传感器有相连的无线温度传感器1和温差发电片2,无线温度传感器有壳体3,壳体上有电源输入端4和温度传感器连接端5,壳体内有具有相连的控制电路、无线发射器电路和控制电路与无线发射器电路的供电电路的电路板6,电路板上控制电路的输入端与壳体上的温度传感器连接端相连,电路板上控制电路和无线发射器电路的供电电路输入端与壳体上的电源输入端相连,壳体通过弧形钢片7连有温度传感器8,壳体上温度传感器连接端与温度传感器电接点相连,温差发电片的上侧面连有散热片9,温差发电片的电源输出端10与壳体上的电源输入端相连,无线温度传感器用隔热材料包裹后用螺丝固定在散热片边上。
图2中,本实用新型在使用时,温差发电片用弹性钢卡直接卡在导电排11上,让温度传感器因弧形钢片弹性紧压在被测点12上,被测点可以是导电排接头、断路器或隔离开关的引线端子处。
当导电排接头、断路器或隔离开关的引线端子处的温度正常时,温差发电片不发电,无线温度传感器在非供电状态下待机,当导电排接头、断路器或隔离开关的引线端子处的温度超过限定的温度时,温差发电片发电,向无线温度传感器供电,让无线温度传感器发出导电排接头、断路器或隔离开关的引线端子处的编码和温度信号。

Claims (1)

1.一种自发电无线温度传感器有相连的无线温度传感器和温差发电片,无线温度传感器有壳体,壳体上有电源输入端和温度传感器连接端,壳体内有具有相连的控制电路、无线发射器电路和控制电路与无线发射器电路的供电电路的电路板,电路板上控制电路的输入端与壳体上的温度传感器连接端相连,电路板上控制电路和无线发射器电路的供电电路输入端与壳体上的电源输入端相连,壳体通过弧形钢片连有温度传感器,壳体上温度传感器连接端与温度传感器电接点相连,温差发电片的上侧面连有散热片,温差发电片的电源输出端与壳体上的电源输入端相连,无线温度传感器用隔热材料包裹后用螺丝固定在散热片边上。
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