CN203287418U - 一种高压电流无线探测器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种高压电流无线探测器,包括无线数据传输模块;用于采集高压电流信息的高压电流互感器;与所述高压电流互感器连接,将所述高压电流互感器采集到的高压电流信息进行模数转换处理,并将处理后的数据信息通过所述无线数据传输模块发送至外围数据接受设备的主控CPU;与所述主控CPU连接,为所述主控CPU提供电能的电源装置;可承载所述高压电流无线探测器内部各个元器件的壳体。通过本实用新型提供的高压电流无线探测器可实现准确地监控被测高压线路上的电流信息,进而对各项损耗做出更加准确的判断和治理。
Description
技术领域
本申请涉及一种电流互感器,特别涉及一种高压电流无线探测器。
背景技术
目前,在高压线路上普遍采用的需求侧管理手段如负控管理等都存在一个问题,就是终端设备都用在用电环节的最末端,无法对前端的电表电缆、互感器等用电设备进行有效的监测,使这些环节成为不法窃电分子攻击的主要目标,例如:通过电磁干扰使电流变送器磁路饱和电流波形严重畸变造成损失电量。
因此,在监控需求侧的用电数据时需要一种有效的监测仪器。
实用新型内容
本申请提供一种高压电流无线探测器,用以实现实时地监测需求侧用电数据的目的。
为了解决上述问题,本申请公开了一种一种高压电流无线探测器,包括:
无线数据传输模块,优选地,该高压电流无线探测器还包括:
用于采集高压电流信息的高压电流互感器;
与所述高压电流互感器连接,将所述高压电流互感器采集到的高压电流信息进行模数转换处理,并将处理后的数据信息通过所述无线数据传输模块发送至外围数据接受设备的主控CPU;
与所述主控CPU连接,为所述主控CPU提供电能的电源装置;
可承载所述高压电流无线探测器内部各个元器件的壳体。
优选地,所述高压电流互感器包括:
铁芯,所述铁芯由可组成圆形的可分离的两部分组成;
缠绕在所述铁芯上的多匝漆包线。
优选地,所述电源装置包括:
与所述主控CPU连接的充电锂电池;
与所述充电锂电池并联连接的充电接口;
与所述充电锂电池并联连接的太阳能电池板。
优选地,高压电流无线探测器还包括与所述电源装置及所述主控CPU串联连接的电源开关。
优选地,所述壳体包括:
固定件;
所述固定件包括可容纳元器件的第一腔室;
通过弹性元件与所述固定件连接,且可与所述固定件形成具有封闭通道的圆柱体的旋转件;
所述旋转件包括可容纳元器件的第二腔室;
通过弹性元件与所述固定件连接,用于支撑所述旋转件不与所述固定件闭合的支撑板。
优选地,所述支撑板包括:
支撑板体;
设置在所述支撑板体顶部的凸起卡位;
所述支撑板还包括设置在所述支撑板体侧面的弧形的第一凹槽。
优选地,所述旋转件包括:
用于与所述支撑板相抵并形成保持件的夹板;
所述夹板包括与所述凸起卡位匹配的第二凹槽;
所述夹板上还设置有多条凸起的定位线。
优选地,所述壳体还包括:
两端均设置在所述壳体底面的半圆形挂圈。
优选地,所述高压电流无线探测器还包括:
与所述挂圈匹配,用于在高压线上装卸所述壳体的装卸装置;
所述装卸装置包括:
用于承载所述壳体的承载体,所述承载体包括半径大于所述壳体半径的第三凹槽;
设置在所述承载体的体壁上,用于将所述壳体固定在所述承载体内的固定销;
设置在所述承载体的底端,用于连接通用手柄的接口。
优选地,所述固定销包括:
贯穿所述承载体的第一侧壁的卡止销,所述卡止销的卡止端为斜切面;
安装在所述第一侧壁内且设置在所述卡止销上的弹簧;
安装在所述第一侧壁的外侧用于固定所述弹簧的卡槽;
安装在所述卡止销末端用于旋转所述卡止销的旋扭件。
与现有技术相比,本申请包括以下优点:
本申请提供的高压电流无线探测器,可悬挂在被测高压线上,利用电磁感应原理通过高压电流互感器实现被测高压线上电流信息的采集,并将采集到的数据信息通过无线传输模块传输至外围的数据接收设备上,为监测人员提供数据支持,从而实现更加准确地监测到各项用电数据,对各项损耗做出更加准确的判断和治理。
当然,实施本申请的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一种高压电流无线探测器实施例一结构示意图;
图2为本申请一种高压电流无线探测器实施例二结构示意图;
图3为本申请一种高压电流无线探测器外壳的结构示意图;
图4为本申请装卸装置主视图;
图5为本申请固定销的结构示意图;
图6为本申请装卸装置俯视视图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
请参阅图1,其示出了本申请提供的高压电流无线探测器的结构示意图,该高压电流无线探测器包括:高压电流互感器1、主控CPU2、无线数据传输模块3、电源装置4和外壳5。
其中,高压电流互感器1用于采集高压线上的电流信息,主控CPU2与高压电流互感器1连接,将采集到的电流信息通过内置的模数转换电路转换成数字量,并将得到的数字量形式的电流信息传输至无线数据传输模块3。无线数据传输模块3将所接收的数字量信息通过无线的方式发送至外围的数据接收设备上,监测人员可在数据接收设备上观察到被测高压线路上的电流信息。
外壳5可悬挂在被测的高压线路上,其主要用于装载上述各个电路模块及各个元器件。
在本实施例中,高压电流互感器的互感线圈主要由铁芯及缠绕在其中一部分铁芯上的漆包线构成,其中,铁芯由可组成圆形的可分离的两部分组成。
本申请提供的高压电流无线探测器中的互感线圈中设置有铁芯,可以增加高压电流互感器的灵敏度,当高压线路中有微小电流通过时,高压电流互感器也可检测到电流信息。
本申请提供的高压电流无线探测器,通过悬挂在35KV或10KV的被测高压线上,利用电磁感应原理可通过高压电流互感器实现被测高压线上电流信息的采集,并将采集到的数据信息通过无线传输模块传输至外围的数据接收设备上,为监测人员提供数据支持,从而实现更加准确地监测到各项用电数据,对各项损耗做更加准确的判断和治理。
实施例二
本实施例对实施例一中的电源装置4进行详细阐述,请参阅图2,其示出了本实施例提供的电源装置4的结构示意图,电源装置4主要包括:充电锂电池401、充电接口402和太阳能电池板403。
其中,充电锂电池401与主控CPU2连接,用于向主控CPU2提供工作所需的电能。充电接口402与充电锂电池并联连接。
为了实现高压电流无线探测器的可持续使用,还设置有与充电锂电池401并联连接的太阳能电池板403。当充电锂电池电量不足时,可持续为主控CPU2提供工作电能。
在电源装置4与主控CPU2之间还可以串联连接电源开关6,在使用高压电流无线探测器时打开电源开关6,在未工作时即可关闭电源开关6,节约电能。
实施例三
请参阅图3,其示出了本申请提供的高压电流无线探测器的外壳的结构示意图,外壳5包括:固定件501、旋转件502和支撑板503,其中,支撑板503包括:支撑板体5031、卡位5032、第一凹槽5033;旋转件502包括:夹板5021、第二凹槽5022、定位线5023。
固定件501内部设置有第一腔室,旋转件502内部设置有第二腔室,在第一腔室和第二腔室内可装载高压电流无线探测器内部的电路模块及各个元器件。在本实施例中,第二腔室内装载一部分未缠绕漆包线的铁芯,第一腔室内装载剩余部件。
固定件501与旋转件502通过弹性件连接,可以实现旋转件502与固定件501的自动闭合,并且,在固定件501与旋转件502处于闭合状态时,在固定件501与旋转件502之间可形成具有封闭通道的圆柱体。
支撑板503与固定件501通过弹性件连接,在自然状态下,支撑板503紧贴在固定件501内侧平面上。当支撑板503与旋转件502相抵时,支撑板503可支撑旋转件502不与固定件501闭合。
具体的,支撑板503包括:支撑板体5031、卡位5032,旋转件502502包括:夹板5021、第二凹槽5022。其中,卡位5032为凸起的且设置在支撑板5031的顶部,夹板5021设置在旋转件502底端,且在夹板5021顶部设置有与卡位5032匹配的第二凹槽5022。当支撑板5031处于支撑状态时,卡位5032抵在第二凹槽5022里,使固定件501与旋转件502处于开启状态。
在向高压线路上安装高压电流无线探测器时,高压线放置在夹板5021上,壳体5继续上升,夹板5021受到高压线向下的作用力,当该作用力达到一定做大小时,卡位5032从第二凹槽5022中脱离,在弹性元件的作用下,固定件501与旋转件502闭合,高压线被放置在封闭通道之间,进而完成了高压电流无线探测器在高压线上的安装。
为了防止在安装过程中高压线在夹板5021上左右滑动,本实施例的夹板5021上还设置有凸起的定位线5023,以实现对高压线位置的固定,便于操作。
在支撑板5031的侧面还设置有弧形的第一凹槽5033,操作人员可在第一凹槽5033处掰开支撑板5031,进而使固定件501与旋转件502开启。
实施例四
在实施例三提供的高压电流无线探测器的结构基础上,还包括两端均设置在壳体5底面的半圆形挂圈7。
本申请提供的高压电流无线探测器还包括与挂圈7匹配的,用于在高压线上装卸壳体5的装卸装置8。
请参阅图4,其示出了装卸装置8的主视图,装卸装置8包括:用于承载壳体5的承载体801,承载体801包括半径大于壳体5的半径的第三凹槽801a;
设置在承载体801的体壁上,用于将壳体5固定在承载体801内的固定销802;
设置在承载体801的底端,用于连接通用手柄的接口803。
请参阅图5,其示出了固定销的结构示意图,固定销802包括:贯穿承载体801的第一侧壁的卡止销8021,卡止销8021的卡止端为斜切面;安装在第一侧壁内且设置在卡止销8021上的弹簧8022;安装在第一侧壁的外侧用于固定弹簧8022的卡槽8023;安装在卡止销8021末端用于旋转所述卡止销8021的旋扭件8024。
当卡止销8021的卡止端的斜切面向上时,外壳5可插入承载体801内,此时,卡止销8021的卡止端插入到挂圈7内,外壳5与装卸装置固定连接。当扭转旋钮件8024使卡止销8021的卡止端的斜面向下时,外壳5可从装卸装置8内拨出,实现分离。
图6为装卸装置俯视图。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种高压电流无线探测器,包括无线数据传输模块,其特征在于,该高压电流无线探测器还包括:
用于采集高压电流信息的高压电流互感器;
与所述高压电流互感器连接,将所述高压电流互感器采集到的高压电流信息进行模数转换处理,并将处理后的数据信息通过所述无线数据传输模块发送至外围数据接受设备的主控CPU;
与所述主控CPU连接,为所述主控CPU提供电能的电源装置;
可承载所述高压电流无线探测器内部各个元器件的壳体。
2.根据权利要求1所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述高压电流互感器包括:
铁芯,所述铁芯由可组成圆形的可分离的两部分组成;
缠绕在所述铁芯上的多匝漆包线。
3.根据权利要求1所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述电源装置包括:
与所述主控CPU连接的充电锂电池;
与所述充电锂电池并联连接的充电接口;
与所述充电锂电池并联连接的太阳能电池板。
4.根据权利要求3所述的高压电流无线探测器,其特征在于,高压电流无线探测器还包括与所述电源装置及所述主控CPU串联连接的电源开关。
5.根据权利要求1所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述壳体包括:
固定件;
所述固定件包括可容纳元器件的第一腔室;
通过弹性元件与所述固定件连接,且可与所述固定件形成具有封闭通道的圆柱体的旋转件;
所述旋转件包括可容纳元器件的第二腔室;
通过弹性元件与所述固定件连接,用于支撑所述旋转件不与所述固定件闭合的支撑板。
6.根据权利要求5所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述支撑板包括:
支撑板体;
设置在所述支撑板体顶部的凸起卡位;
所述支撑板还包括设置在所述支撑板体侧面的弧形的第一凹槽。
7.根据权利要求6所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述旋转件包括:
用于与所述支撑板相抵并形成保持件的夹板;
所述夹板包括与所述凸起卡位匹配的第二凹槽;
所述夹板上还设置有多条凸起的定位线。
8.根据权利要求7所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述壳体还包括:
两端均设置在所述壳体底面的半圆形挂圈。
9.根据权利要求8所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述高压电流无线探测器还包括:
与所述挂圈匹配,用于在高压线上装卸所述壳体的装卸装置;
所述装卸装置包括:
用于承载所述壳体的承载体,所述承载体包括半径大于所述壳体半径的第三凹槽;
设置在所述承载体的体壁上,用于将所述壳体固定在所述承载体内的固定销;
设置在所述承载体的底端,用于连接通用手柄的接口。
10.根据权利要求9所述的高压电流无线探测器,其特征在于,所述固定销包括:
贯穿所述承载体的第一侧壁的卡止销,所述卡止销的卡止端为斜切面;
安装在所述第一侧壁内且设置在所述卡止销上的弹簧;
安装在所述第一侧壁的外侧用于固定所述弹簧的卡槽;
安装在所述卡止销末端用于旋转所述卡止销的旋扭件。
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