CN204255506U - 变电站红外热成像全景融合装置 - Google Patents

变电站红外热成像全景融合装置 Download PDF

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麦洪
洪贞贤
黄绪煜
张伟忠
何胜红
刘波
夏伟涛
李立年
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Abstract

本实用新型公开了变电站红外热成像全景融合装置,包括设于变电站设备周围的红外全景成像仪和微处理器,其特征在于,所述红外全景成像仪包括光学透镜组件、红外探测器以及A/D转换器,所述光学透镜组件设于所述红外探测器前方,所述红外探测器与所述A/D转换器连接。采用本实用新型,可获得360°红外全景信息,加强成像的连续性,有利于值班人员对变电站设备的监控和诊断。

Description

变电站红外热成像全景融合装置
技术领域
本实用新型涉及一种变电站设备监控装置,尤其涉及一种变电站红外热成像全景融合装置。 
背景技术
随着供电技术的发展,先进变电设备及技术的采用及电压等级的提高对设备管理维护提出了更高的要求。长期以来形成的定期检修已越来越不能满足电力行业需求,同时电力行业在管理维护变电设备的同时,也在不断学习探索各种先进的设备管理方法,从早期的设备损坏事后维修到60年代以时间为基准的预防性维修,到目前的状态维修。 
变电设备状态检修的基础在于监测技术和诊断技术,即通过各种检测手段来正确判断变电设备特别是变压器的状况,如绝缘电流监测与诊断、介质损耗角正切的监测与诊断、局部放电的监测与诊断、绝缘油中气体的监测与诊断以及红外成像监测与诊断,其中红外成像监测与诊断成为近年来 
红外热像仪是通过非接触探测红外能量,并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化或测量,不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。由于近年来的技术革新,尤其表现在探测器技术,内置可见光照相机,各种自动功能,分析软件的发展等等,使得红外分析解决方案比以往更为经济有效。然而,现有的红外热像仪因为镜头的原因导致成像范围受限,因此需要在变电站设备的周围设置多个红外热像仪以确保对变电站设备全方位监控和诊断,设点安装复杂,监控画面没有连续性,不利于监控人员观察和监控。 
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种变电站红外热成像全景融合装置,可获得360°红外全景信息,加强成像的连续性,有利于值班人员对变电站设备的监控和诊断。 
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种变电站红外热成像全景融合装置,包括设于变电站设备周围的红外全景成像仪和微处理器,其特征在于,所述红外全景成像仪包括光学透镜组件、红外探测器以及A/D转换器,所述光学透镜组件设于所述红外探测器前方,所述红外探测器与所述A/D转换器连接。 
作为上述方案的改进,所述红外全景成像仪成像角度为360°。 
作为上述方案的改进,所述光学透镜组件包括全景环形透镜和消热差透镜,所述全景环形透镜设于所述消热差透镜前方,获取360°全景信息。 
作为上述方案的改进,所述光学透镜组件中的所有透镜采用锗酸盐玻璃或氟化物玻璃。 
作为上述方案的改进,所述微处理器内包括DSP处理器,所述DSP处理器通过无线传输方式与所述A/D转换器连接。 
作为上述方案的改进,所述变电站红外热成像全景融合装置还包括:用于传送所述微处理器处理数据的数据传输装置,以及接收各个站点的所述微处理器数据的设备数据中心;所述红外全景成像仪通过无线传输方式与所述微处理器连接,所述微处理器通过所述数据传输装置与所述设备数据中心连接。 
作为上述方案的改进,所述变电站红外热成像全景融合装置还包括与所述微处理器相连的声光报警装置。 
实施本实用新型,具有如下有益效果: 
本实用新型所述变电站红外热成像全景融合装置采用红外全景成像仪,所述红外全景成像仪包括光学透镜组件、红外探测器以及A/D转换器,使红外全景成像仪可获取环形360°全景成像。本实用新型结合红外线成像技术与全景技术的特点,避免使用广角镜头增大像角后而出现失真的可能性,真实还原图像信息,便于工作人员准确监控和诊断变电站现场情况。而且由于现有技术采用的红外成像仪的像角小,需要多个角度对设备进行监控,工作人员由于图像的不连续性容易造成失误或误差,而采用本实用新型的红外全景成像仪则能解决现有技术的问题。
附图说明
图1是本实用新型变电站红外热成像全景融合装置的结构示意图; 
图2是本实用新型变电站红外热成像全景融合装置的又一结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。仅此声明,本发明在文中出现或即将出现的上、下、左、右、前、后、内、外等方位用词,仅以本发明的附图为基准,其并不是对本发明的具体限定。 
结合图1,本实用新型提供一种变电站红外热成像全景融合装置,包括设于变电站设备周围的红外全景成像仪1、用于处理所述红外全景成像仪1成像信息的微处理器2;所述红外全景成像仪1通过无线传输方式与所述微处理器2连接,所述红外全景成像仪1包括光学透镜组件5、红外探测器6以及A/D转换器7,所述光学透镜组件5设于所述红外探测器6前方,所述红外探测器6与所述A/D转换器7连接;所述红外全景成像仪1成像角度为360°。 
本实用新型所述变电站红外热成像全景融合装置采用红外测温技术对变电站设备实行监测,区别于现有技术所采用视角小的红外成像仪,本实用新型采用的是红外全景成像仪1,可获取360°全景信息,提高成像的连续性,避免因视角小而需多个红外成像仪组合对同一处监控时出现的误差,便于值班人员对获取的信息进行监控和诊断。 
结合图2,在上述方案的基础上,进一步说明本实用新型所述变电站红外热成像全景融合装置的优选方案。 
变电站红外热成像全景融合装置,包括设于变电站设备周围的红外全景成像仪1、用于处理所述红外全景成像仪1成像信息的微处理器2;所述红外全景成像仪1通过无线传输方式与所述微处理器2连接,所述红外全景成像仪1成像角度为360°。所述红外全景成像仪1包括光学透镜组件5、红外探测器6以及A/D转换器7,所述光学透镜组件5设于所述红外探测器6前方,所述红外探测器6与所述A/D转换器7连接。 
优选地,所述光学透镜组件5包括全景环形透镜51和消热差透镜52,所述全景环形透镜51设于所述消热差透镜52前方,获取360°全景信息。 
优选地,所述光学透镜组件5中的所有透镜采用锗酸盐玻璃或氟化物玻璃。 
相对于现有变电站采用的红外成像仪,本实用新型所述红外全景成像仪1并不是采用60°或更大像角的广角透镜以增加成像角度,而是通过全景环形透镜51可获取经二次反射的环形全景成像,透过设置在后方的消热差透镜52,使光学透镜组件5在-33℃ ~70℃时能稳定成像。设于光学透镜组件5后方的红外探测器6捕捉光学透镜组件5的成像并显示三维空间,景深为无限远的全景凝视像,从而实现获取360°全景信息,A/D转换器7将红外探测器6的图像转换为数字信号,便于信息的传送。 
为了使红外全景成像仪1能适应变电站设备的监测工作,本实用新型所述红外探测器6采用抗电磁干扰的红外探测器6。 
需要说明的是,光学透镜组件5中的所有透镜采用锗酸盐玻璃或氟化物玻璃,锗酸盐玻璃和氟化物玻璃为透过红外线的材料。 
优选地,所述微处理器2内包括DSP处理器21,所述DSP处理器21通过无线传输方式与所述A/D转换器7连接。 
需要说明的是,DSP处理器21全称为数字信号处理器,数字信号处理是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。DSP处理器21应用于本实用新型是为了接收A/D转换器7由图像信息转换的数字信号,微处理器2对DSP处理器21接收的数字信号进行图像处理,通过显示装置再现全景图像。 
优选地,所述变电站红外热成像全景融合装置还包括:用于传送所述微处理器处理数据的数据传输装置,以及接收各个站点的所述微处理器数据的设备数据中心;所述红外全景成像仪通过无线传输方式与所述微处理器连接,所述微处理器通过所述数据传输装置与所述设备数据中心连接。 
本实用新型通过红外全景成像仪1将获取的全景图像信息进行处理后,通过无线传输的方式发送至微处理器2中,微处理器2将获取的信息加工处理后,站点的值班人员可通过微处理器2监控与之相连的多个红外全景成像仪1,微处理器2通过所述数据传输装置3与所述设备数据中心4连接,将微处理器2的信息传送并保存于所示设备数据中心4以便数据记录的管理。 
优选地,所述变电站红外热成像全景融合装置还包括与所述微处理器2相连的声光报警装置。 
声光报警装置根据实时获取的红外全景图像产生各种诊断数据与报警阈值对比情况,当诊断数据超出报警阈值时触发声光报警装置启动,提醒值班人员检修和注意变电站该区域设备工作情况。 
综上所述,实施本实用新型实施例,具有如下有益效果: 
本实用新型所述变电站红外热成像全景融合装置采用红外全景成像仪,所述红外全景成像仪包括光学透镜组件、红外探测器以及A/D转换器,使红外全景成像仪可获取环形360°全景成像。本实用新型结合红外线成像技术与全景技术的特点,避免使用广角镜头增大像角后而出现失真的可能性,真实还原图像信息,便于工作人员准确监控和诊断变电站现场情况。而且由于现有技术采用的红外成像仪的像角小,需要多个角度对设备进行监控,工作人员由于图像的不连续性容易造成失误或误差,而采用本实用新型的红外全景成像仪则能解决现有技术的问题。
以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。 

Claims (7)

1.变电站红外热成像全景融合装置,包括设于变电站设备周围的红外全景成像仪和微处理器,其特征在于,所述红外全景成像仪包括光学透镜组件、红外探测器以及A/D转换器,所述光学透镜组件设于所述红外探测器前方,所述红外探测器与所述A/D转换器连接。
2.如权利要求1所述变电站红外热成像全景融合装置,其特征在于,所述红外全景成像仪成像角度为360°。
3.如权利要求1所述变电站红外热成像全景融合装置,其特征在于,所述光学透镜组件包括全景环形透镜和消热差透镜,所述全景环形透镜设于所述消热差透镜前方,获取360°全景信息。
4.如权利要求3所述变电站红外热成像全景融合装置,其特征在于,所述光学透镜组件中的所有透镜采用锗酸盐玻璃或氟化物玻璃。
5.如权利要求1所述变电站红外热成像全景融合装置,其特征在于,所述微处理器内包括DSP处理器,所述DSP处理器通过无线传输方式与所述A/D转换器连接。
6.如权利要求1所述变电站红外热成像全景融合装置,其特征在于,还包括:用于传送所述微处理器处理数据的数据传输装置,以及接收各个站点的所述微处理器数据的设备数据中心;所述红外全景成像仪通过无线传输方式与所述微处理器连接,所述微处理器通过所述数据传输装置与所述设备数据中心连接。
7.如权利要求1所述变电站红外热成像全景融合装置,其特征在于,所述变电站红外线成像全景融合装置还包括与所述微处理器相连的声光报警装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN105282513A (zh) * 2015-10-23 2016-01-27 国网山西省电力公司大同供电公司 基于3d红外全景图像的特高压变电站变压器运行状态检测装置及其检测方法
CN105698937A (zh) * 2016-04-13 2016-06-22 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种红外温度检测装置及方法
CN109682480A (zh) * 2019-01-04 2019-04-26 三峡大学 基于无线数据传输的采集-处理分体式红外测温装置
US10346968B2 (en) 2016-06-24 2019-07-09 Kwok Keung YAU Machine condition monitoring system using three dimensional thermography

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