CN204881864U - 红外测温装置和系统 - Google Patents

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潘伟平
贾楠
朱旭铭
胡亮
朱惠红
王均华
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STATE GRID ZHEJIANG XIANJU POWER SUPPLY Co
State Grid Corp of China SGCC
Taizhou Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
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STATE GRID ZHEJIANG XIANJU POWER SUPPLY Co
State Grid Corp of China SGCC
Taizhou Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开红外测温装置和系统。装置包括:红外阵列传感器,以及与红外阵列传感器相连接的红外区域温度采集器;红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个待检测区域设置至少一个红外阵列传感器;红外阵列传感器包括发射红外线并获取电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、低噪声斩波放大器、模数转换器、RAM和I2C总线接口;红外区域温度采集器包括记录有红外阵列传感器编号以及解析与红外阵列传感器编号相对应的电力设备待检测区域红外图像各像素点图样得到对应温度值的单片机和显示屏。本实用新型提供的技术方案,能够减少现有技术抽检的方式带来的安全隐患,从而有利于电网的安全运行。

Description

红外测温装置和系统
技术领域
本实用新型涉及温度检测技术领域,尤其涉及红外测温装置和系统。
背景技术
高压输电线、变配电设备等电力设备在电力系统中有着极其重要的地位,一旦出现故障,会造成巨大的财产损失以及不良的社会影响等严重后果。电力设备故障一般是由于过流、过载、老化、接触不良、漏电、设备内部缺陷或其他异常导致的,且上述故障一般都会伴随有过度发热的异常现象,因此,通过监控电力设备的表面温度变化就能基本判定电力设备的运行状态是否正常。
现有的电力设备温度监测方式为,监测人员定期使用手持式红外热像仪对电力设备表面温度进行巡检,必须在规定的安全距离外将红外热像仪对准待测电力设备,调整焦距,继而获得目标的温度值。现有技术中,在完成上一个节点测量后再进行下一个节点的测量,而人工巡查的方式工作量较大,因此,常挑选关键的电力设备进行测量。
但是,非关键的电力设备也会出现因故障隐患等导致的过热现象,倘若不能及时发现,容易酿成电网事故。因此,现有技术旨在为减少工作量而进行的挑选关键的电力设备进行测量的方式,非但不能提高工作效率,还会给电网带来安全隐患,不利于电网的安全运行。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种红外测温装置和系统,能够在减少人工工作量的同时实现对所有需测量电力设备的温度测量,有效减少现有技术中抽检的方式可能带来的安全隐患,从而更有利于电网的安全运行。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种红外测温装置,包括:
红外阵列传感器,以及与所述红外阵列传感器相连接的红外区域温度采集器;所述红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器;
所述红外阵列传感器包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器,与所述模数转换器相连接的随机存储器RAM,以及与所述随机存储器RAM相连接的I2C总线接口;
所述红外区域温度采集器包括记录有所述红外阵列传感器编号以及解析与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样得到对应温度值的单片机和显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值的显示屏,所述单片机与所述红外阵列传感器的I2C总线接口相连接。
优选的,每个所述待检测区域设置一个所述红外阵列传感器。
优选的,所述数字有源热电堆阵列传感器采用16乘4像素数字有源热电堆阵列传感器封装。
优选的,所述红外阵列传感器还包括:
与所述I2C总线接口相连接,存储所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的可擦除可编程只读寄存器EPROM。
优选的,所述红外区域温度采集器还包括:
与所述单片机相连接,任意一像素点图样所对应的温度值超过预设温度值时进行报警的报警器。
优选的,所述红外区域温度采集器的显示屏为液晶显示屏。
优选的,所述红外区域温度采集器还包括:
与所述单片机相连接的以太网通讯端口。
一种红外测温系统,包括:
红外阵列传感器、与所述红外阵列传感器相连接的红外区域温度采集器、与所述红外区域温度采集器相连接的通讯设备和与所述通讯设备相连接的上位机;所述红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器;
所述红外阵列传感器包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器,与所述模数转换器相连接的随机存储器RAM,以及与所述随机存储器RAM相连接的I2C总线接口;
所述红外区域温度采集器包括记录有所述红外阵列传感器编号以及解析与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样得到对应温度值的单片机、显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值的显示屏和第一以太网端口,所述单片机与所述红外阵列传感器的I2C总线接口相连接;
所述通讯设备包括接所述红外区域温度采集器通过所述第一以太网端口发送的第一报文的第二以太网端口、将分别与每个所述红外区域温度采集器相对应的所述第一报文和所述红外区域温度采集器网络之间互连的协议IP地址打包为第二报文的转换器以及发送所述第二报文的第三以太网端口;所述第一报文包括所述红外阵列传感器编号以及与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值;所述第二以太网端口和所述第三以太网端口分别与所述转换器相连接;
所述上位机包括接收所述第二报文的第四以太网端口、接收用户输入指令的输入设备、依照所述输入指令对所述第二报文进行解析和调整得到解析结果的控制器以及显示所述解析结果的显示装置;所述第四以太网端口、所述输入设备和所述显示装置分别与所述控制器相连接。
优选的,所述上位机还包括:
与所述控制器相连接,当任意一像素点图样所对应的温度值超过预设温度值时,发送报警信息至设定无线移动终端的无线通信装置。
优选的,所述上位机还包括:
与所述控制器相连接的网络接口。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型提供了一种红外测温装置和系统。本实用新型提供的技术方案,红外阵列传感器与红外区域温度采集器相连接,所述红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器,所述红外阵列传感器包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器,与所述模数转换器相连接的RAM,以及与所述随机存储器相连接的I2C总线接口,通过数字有源热电堆阵列传感器能够直接获取电力设备待检测区域红外图像各像素点图样,然后经过低噪声斩波放大器和模数转换器进行数字滤波,继而存储在RAM中,所述红外区域温度采集器的单片机记录有所述红外阵列传感器编号并通过与所述红外阵列传感器的I2C总线接口从红外阵列传感器的RAM中获取与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样并进行解析得到对应的温度值,红外区域温度采集器的显示屏用于显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值,因此,本实用新型提供的技术方案,巡检人员只需要查看温度即可,不再需要人为对电力设备进行温度测量,在减少人工巡查的方式工作量较大的问题的同时,能够实现对所有需测量电力设备的温度测量,有效减少现有技术中抽检的方式可能带来的安全隐患,从而更有利于电网的安全运行。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的一种红外测温装置的结构图;
图2为本实用新型实施例提供的红外阵列传感器的结构图;
图3为本实用新型实施例提供的红外区域温度采集器的结构图;
图4为本实用新型实施例提供的一种红外测温系统的结构图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
实施例一
请参阅图1,图1为本实用新型实施例提供的一种红外测温装置的结构图。如图1所示,该装置包括:
红外阵列传感器101,以及与所述红外阵列传感器101相连接的红外区域温度采集器102;所述红外阵列传感器101设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器101;
具体的,请参阅图2,图2为本实用新型实施例提供的红外阵列传感器的结构图。如图2所示,所述红外阵列传感器101包括:
发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器1011、与所述数字有源热电堆阵列传感器1011相连接的低噪声斩波放大器1012、与所述低噪声斩波放大器1012相连接的模数转换器1013,与所述模数转换器1013相连接的RAM(randomaccessmemory,随机存储器)1014,以及与所述RAM相连接的I2C(Inter-IntegratedCircuit)总线接口1015。
具体的,请参阅图3,图3为本实用新型实施例提供的红外区域温度采集器的结构图。如图3所示,所述红外区域温度采集器102包括:
记录有所述红外阵列传感器101的编号以及解析与所述红外阵列传感器101的编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样得到对应温度值的单片机1021和显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值的显示屏1022,所述单片机1021与所述红外阵列传感器101的I2C总线接口1015相连接。
具体的,单片机1021通过解析与所述红外阵列传感器101的编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样能够得到对应温度值,可选的,控制显示屏显示电力设备待检测区域面的最高温度值、最低温度值、平均温度值以及视场温度分布值。
具体的,可选的,本实用新型提供的红外测温装置,所述数字有源热电堆阵列传感器1011采用16乘4(16*4)像素数字有源热电堆阵列传感器封装。可选的,本实用新型提供的红外测温装置,采用16×4像素数字有源热电堆阵列传感器封装,集成信号的处理和存储,每个像素都对应有低噪声斩波放大器和高速模数转换器,可覆盖-20摄氏度~300摄氏度的温度范围,提供0.5~64赫兹的帧速率。在0摄氏度~50摄氏度温度范围内使用时可保持±1.5摄氏度的精确度。视场为60度x15度。可以将每个像素的测量结果存于RAM中,外部单片机可通过I2C总线获取不同地址RAM中的数据,以建立热图像或计算图像中每点的温度。
进一步的,可选的,本实用新型提供的红外测温装置,所述红外阵列传感器101还包括:
与所述I2C总线接口1015相连接,存储所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的EPROM(ErasableProgrammableReadOnlyMemory,可擦除可编程只读寄存器)。
进一步的,可选的,本实用新型提供的红外测温装置,所述红外区域温度采集器102还包括:
与所述单片机1021相连接,任意一像素点图样所对应的温度值超过预设温度值时进行报警的报警器。
进一步的,可选的,本实用新型提供的红外测温装置,所述红外区域温度采集器102的显示屏1022,为LCD(LiquidCrystalDisplay,液晶显示器)。
进一步的,可选的,本实用新型提供的红外测温装置,所述红外区域温度采集器102还包括:
与所述单片机1021相连接的以太网通讯端口。
需要说明的是,应用本实用新型提供的技术方案的前提是,在待检测电力设备的每个待检测区域设置一个所述红外阵列传感器,可选的,设置一个即可。
本实用新型提供了一种红外测温装置和系统。本实用新型提供的技术方案,红外阵列传感器与红外区域温度采集器相连接,所述红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器,所述红外阵列传感器包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器,与所述模数转换器相连接的RAM,以及与所述随机存储器相连接的I2C总线接口,通过数字有源热电堆阵列传感器能够直接获取电力设备待检测区域红外图像各像素点图样,然后经过低噪声斩波放大器和模数转换器进行数字滤波,继而存储在RAM中,所述红外区域温度采集器的单片机记录有所述红外阵列传感器编号并通过与所述红外阵列传感器的I2C总线接口从红外阵列传感器的RAM中获取与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样并进行解析得到对应的温度值,红外区域温度采集器的显示屏用于显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值,因此,本实用新型提供的技术方案,巡检人员只需要查看温度即可,不再需要人为对电力设备进行温度测量,在减少人工巡查的方式工作量较大的问题的同时,能够实现对所有需测量电力设备的温度测量,有效减少现有技术中抽检的方式可能带来的安全隐患,从而更有利于电网的安全运行。
另外,本实用新型实施例提供的技术方案,红外阵列传感器自动对待检测电力设备的待检测区域进行测量,红外区域温度采集器对测量结果进行解析的到温度值,比较准确,能够避免人为测量时,测量准确度受人为因素影响的问题。
需要说明的是,变电站等场所,需检测的电力设备众多,即使采用了上述本实用新型提供的红外测温装置,仍需要巡检人员去查看各个红外区域温度采集器的显示屏,虽相对于现有技术已经有了很大的进步,但仍存在可以进步的空间。为此,本实用新型还公开了一种红外测温系统。
请参阅图4,图4为本实用新型实施例提供的一种红外测温系统的结构图。如图4所示,该系统包括:
红外阵列传感器401、与所述红外阵列传感器401相连接的红外区域温度采集器402、与所述红外区域温度采集器402相连接的通讯设备403和与所述通讯设备403相连接的上位机404;所述红外阵列传感器401设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器401;
所述红外阵列传感器401包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器,与所述模数转换器相连接的随机存储器RAM,以及与所述随机存储器RAM相连接的I2C总线接口;
所述红外区域温度采集器402包括记录有所述红外阵列传感器401编号以及解析与所述红外阵列传感器401编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样得到对应温度值的单片机、显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值的显示屏和第一以太网端口,所述单片机与所述红外阵列传感器401的I2C总线接口相连接;
所述通讯设备403包括接所述红外区域温度采集器402通过所述第一以太网端口发送的第一报文的第二以太网端口、将分别与每个所述红外区域温度采集器402相对应的所述第一报文和所述红外区域温度采集器402网络之间互连的协议IP地址打包为第二报文的转换器以及发送所述第二报文的第三以太网端口;所述第一报文包括所述红外阵列传感器401编号以及与所述红外阵列传感器401编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值;所述第二以太网端口和所述第三以太网端口分别与所述转换器相连接;
所述上位机404包括接收所述第二报文的第四以太网端口、接收用户输入指令的输入设备、依照所述输入指令对所述第二报文进行解析和调整得到解析结果的控制器以及显示所述解析结果的显示装置;所述第四以太网端口、所述输入设备和所述显示装置分别与所述控制器相连接。
具体的,用户可以通过输入设备向控制器发送输入指令,输入指令,可选的,包括生成各个监测对象视场温度分布图、区域温度的历史趋势图以及用户需要的其他各类图形和统计报表,因此,操作人员能十分方便地完成查询工作,在上位机位置即可实现对所有待检测电力设备的待检测区域的温度查询,不需要去巡视各个红外区域温度采集器,从而能够节省人力,进一步提高工作效率。
具体的,可选的,所述控制器为嵌入式控制器。
具体的,可选的,本实用新型提供的红外测温系统,所述上位机404还包括:
与所述控制器相连接,当任意一像素点图样所对应的温度值超过预设温度值时,发送报警信息至设定无线移动终端的无线通信装置。通过无线通信装置能够实现自动报警,从而能够提高电网安全的自动化管理水平。
具体的,可选的,本实用新型提供的红外测温系统,所述上位机404还包括:
与所述控制器相连接的网络接口,通过网络接口可以实现与外部网络的连接。
具体的,可选的,本实用新型提供的红外测温系统,所述上位机404还包括:
负责供电的UPS(UninterruptiblePowerSupply,不间断电源)。
具体的,可选的,本实用新型提供的红外测温系统,所述上位机404还包括:
与所述控制器相连接的打印机,通过打印机,可实现对所需报表的直接打印。
因此,本实用新型提供的红外测温系统,能够实现对待检测电力设备的待检测区域进行实时在线监测,能够提高网安全的自动化管理水平,与此同时,能够节省人力,由于本实用新型提供的红外测温系统对所有待检测电力设备的待检测区域进行温度检测,因此,也能够避免现有技术中因漏检所带来的安全隐患,提高电网运行的安全性。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型提供了一种红外测温装置和系统。本实用新型提供的技术方案,红外阵列传感器与红外区域温度采集器相连接,所述红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器,所述红外阵列传感器包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器,与所述模数转换器相连接的RAM,以及与所述随机存储器相连接的I2C总线接口,通过数字有源热电堆阵列传感器能够直接获取电力设备待检测区域红外图像各像素点图样,然后经过低噪声斩波放大器和模数转换器进行数字滤波,继而存储在RAM中,所述红外区域温度采集器的单片机记录有所述红外阵列传感器编号并通过与所述红外阵列传感器的I2C总线接口从红外阵列传感器的RAM中获取与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样并进行解析得到对应的温度值,红外区域温度采集器的显示屏用于显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值,因此,本实用新型提供的技术方案,巡检人员只需要查看温度即可,不再需要人为对电力设备进行温度测量,在减少人工巡查的方式工作量较大的问题的同时,能够实现对所有需测量电力设备的温度测量,有效减少现有技术中抽检的方式可能带来的安全隐患,从而更有利于电网的安全运行。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中各个实施例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部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的装置相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见装置部分说明即可。
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实用新型。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实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型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)

1.一种红外测温装置,其特征在于,包括:
红外阵列传感器,以及与所述红外阵列传感器相连接的红外区域温度采集器;所述红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器;
所述红外阵列传感器包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器、与所述模数转换器相连接的随机存储器RAM,以及与所述随机存储器RAM相连接的I2C总线接口;
所述红外区域温度采集器包括记录有所述红外阵列传感器编号以及解析与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样得到对应温度值的单片机和显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值的显示屏,所述单片机与所述红外阵列传感器的I2C总线接口相连接。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,每个所述待检测区域设置一个所述红外阵列传感器。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述数字有源热电堆阵列传感器采用16乘4像素数字有源热电堆阵列传感器封装。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述红外阵列传感器还包括:
与所述I2C总线接口相连接,存储所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的可擦除可编程只读寄存器EPROM。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述红外区域温度采集器还包括:
与所述单片机相连接,任意一像素点图样所对应的温度值超过预设温度值时进行报警的报警器。
6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述红外区域温度采集器的显示屏为液晶显示屏。
7.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述红外区域温度采集器还包括:
与所述单片机相连接的以太网通讯端口。
8.一种红外测温系统,其特征在于,包括:
红外阵列传感器、与所述红外阵列传感器相连接的红外区域温度采集器、与所述红外区域温度采集器相连接的通讯设备和与所述通讯设备相连接的上位机;所述红外阵列传感器设置在待检测电力设备的待检测区域,每个所述待检测区域设置至少一个所述红外阵列传感器;
所述红外阵列传感器包括发射红外线并获取所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样的数字有源热电堆阵列传感器、与所述数字有源热电堆阵列传感器相连接的低噪声斩波放大器、与所述低噪声斩波放大器相连接的模数转换器、与所述模数转换器相连接的随机存储器RAM,以及与所述随机存储器RAM相连接的I2C总线接口;
所述红外区域温度采集器包括记录有所述红外阵列传感器编号以及解析与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样得到对应温度值的单片机、显示所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值的显示屏和第一以太网端口,所述单片机与所述红外阵列传感器的I2C总线接口相连接;
所述通讯设备包括接所述红外区域温度采集器通过所述第一以太网端口发送的第一报文的第二以太网端口、将分别与每个所述红外区域温度采集器相对应的所述第一报文和所述红外区域温度采集器网络之间互连的协议IP地址打包为第二报文的转换器以及发送所述第二报文的第三以太网端口;所述第一报文包括所述红外阵列传感器编号以及与所述红外阵列传感器编号相对应的所述电力设备待检测区域红外图像各像素点图样所对应的温度值;所述第二以太网端口和所述第三以太网端口分别与所述转换器相连接;
所述上位机包括接收所述第二报文的第四以太网端口、接收用户输入指令的输入设备、依照所述输入指令对所述第二报文进行解析和调整得到解析结果的控制器以及显示所述解析结果的显示装置;所述第四以太网端口、所述输入设备和所述显示装置分别与所述控制器相连接。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述上位机还包括:
与所述控制器相连接,当任意一像素点图样所对应的温度值超过预设温度值时,发送报警信息至设定无线移动终端的无线通信装置。
10.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述上位机还包括:
与所述控制器相连接的网络接口。
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