CN206497167U - 一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统 - Google Patents

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董开松
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同焕珍
刘秀良
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Abstract

本实用新型涉及漏电流监测领域,尤其涉及一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,包括漏电流监测模块,监测并发送输电线路绝缘子的漏电流参数;控制器,连接所述漏电流监测模块;北斗模块,与所述控制器通讯连接;以及所述控制器发送所述漏电流参数至所述北斗模块,所述北斗模块转发所述漏电流参数。本实用新型通过北斗短报文通讯技术,传输高压绝缘子漏电流参数。本实用新型能够实现无人地区高压输电线路的绝缘子漏电流参数的传输,实现高压绝缘子智能漏电监测。

Description

一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统
技术领域
本实用新型涉及漏电流监测领域,尤其涉及一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统。
背景技术
高压绝缘子在电力输送系统中用于支撑传输导线,其本身是绝缘的,理想情况下在高压线同支撑架之间相当于一个电容器,在高压交流电压下会有一定的漏电流,当由于自身的原因或外部原因使得该漏电流增加时,表明绝缘子有了其他的导电途径,如绝缘子内部的裂痕或外部表面的污垢等等,漏电流增大表明绝缘子存在安全隐患,应及时发现并排除。
目前输电线路高压绝缘子的远程自动监测装置,采集漏电信号后多通过有线网络或者无线GPRS、3G等方式传输数据。然而在无人居住的偏远地区或者山区无GPRS、3G信号,也不具备铺设通讯线路的必要性,如西电东输的多条线路,经过大量无人地区,没有相应的通讯线路,长距离输电线路多经过无人居住的偏远无网络信号地区,高压绝缘子的监测数据的传输比较困难。
实用新型内容
针对无人居住的偏远地区或者山区无移动信号,也不具备铺设通讯线路的条件地区的太阳能资源监测。设计了基于北斗卫星通讯技术的输电线路绝缘子漏电流监测系统。
具体的技术方案如下:
一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,包括:
漏电流监测模块,监测并发送输电线路绝缘子的漏电流参数;
控制器,连接所述漏电流监测模块,获取并处理所述漏电流参数;
北斗模块,与所述控制器通讯连接;以及所述控制器发送所述漏电流参数至所述北斗模块,所述北斗模块转发所述漏电流参数。
优选地,还包括:
系统服务器,与所述北斗模块通讯连接,接收所述漏电流参数。
优选地,还包括:
温度传感器,连接所述控制器,采集所述输电线路绝缘子的温度数据,并发送所述温度数据至所述控制器;以及所述控制器处理所述漏电流参数和所述温度数据。
优选地,还包括:
湿度传感器,连接所述控制器,采集所述输电线路绝缘子的湿度数据,并发送所述湿度数据至所述控制器;以及所述控制器处理所述漏电流参数和所述湿度数据。
优选地,还包括:
光伏组件,将采集的光能转化为电能。
优选地,还包括:
蓄电池,分别连接所述光伏组件和所述控制器,存储所述光伏组件的电能。
优选地,所述北斗模块的通讯频率为10min。
优选地,所述北斗模块采用北斗报文通讯技术。
优选地,所述控制器为plc控制器。
上述技术方案的有益效果是:
上述技术方案通过北斗短报文通讯技术,传输高压绝缘子漏电流参数。上述技术方案能够实现无人地区高压输电线路的绝缘子漏电流参数的传输,实现高压绝缘子智能漏电监测。
附图说明
图1为本实用新型一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统的实施例的结构示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,下述技术方案,技术特征之间可以相互组合。
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的说明:
一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,如图1所示,包括:
漏电流监测模块,监测并发送输电线路绝缘子的漏电流参数;
控制器,连接漏电流监测模块,获取并处理漏电流参数;
北斗模块,与控制器通讯连接;以及控制器发送漏电流参数至北斗模块,北斗模块转发漏电流参数。
本实施例中采用北斗卫星技术进行输电线路绝缘子漏电信号监测系统的设计,本实施例采用北斗定位功能进行监控设备的位置定位,北斗短报文技术发送采集的漏电流信号,北斗授时功能作为监控系统的定时基准。
本实用新型一个较佳的实施例中,还包括:
系统服务器,与北斗模块通讯连接,接收漏电流参数。
本实用新型一个较佳的实施例中,还包括:
温度传感器,连接控制器,采集输电线路绝缘子的温度数据,并发送温度数据至控制器;以及控制器处理漏电流参数和温度数据。
本实用新型一个较佳的实施例中,还包括:
湿度传感器,连接控制器,采集输电线路绝缘子的湿度数据,并发送湿度数据至控制器;以及控制器处理漏电流参数和湿度数据。
本实用新型一个较佳的实施例中,还包括:
光伏组件,将采集的光能转化为电能。
本实用新型一个较佳的实施例中,还包括:
蓄电池,分别连接光伏组件和控制器,存储光伏组件的电能,以及控制器控制所述蓄电池为所述漏电流监测模块供电。
本实用新型一个较佳的实施例中,北斗模块的通讯频率为10min。
本实用新型一个较佳的实施例中,北斗模块采用北斗报文通讯技术。
本实用新型一个较佳的实施例中,控制器为PLC控制器。
结合上述实施例,基于北斗卫星系统设计的输电线路高压绝缘子监测系统结构如图1所示。漏电流监测模块,采用太阳能电池板及蓄电池作为供电系统,由控制器控制供电,漏电流监测模块测量绝缘子的漏电流参数;并将这些漏电流参数汇集到控制器(可以为采集仪控制器)的内存中。为了获得观测地点的环境情况,分别使用温、湿度传感器测量环境的温度、湿度的变化。控制器处理的温度、湿度数据和漏电流参数通过北斗短报文通讯功能,发送到系统服务器上,做进一步的分析处理。
北斗短报文容量较小,漏电流监测模块采样频率可以设置,每间隔一定时间,将采集到的参数平均值发送出去。如每10min自动生成1组平均值作为观测数据。
漏电流监测模块安装于现场,在高压输电线路的杆塔上装于靠近绝缘子串的横担上,应考虑装置现场安装的电气要求、防紫外线防雨要求和安装便利要求,设计漏电流监测模块的机壳、安装支架和走线,保证漏电流监测模块的安全可靠运行。本实施例中的漏电流监测模块可以采用现有的监测装置,只要能够实现漏电流监测的装置均可以应用于本实施例中。
高压绝缘子表面漏电监测系统通过传感器实时测量数据并利用网络发送至监控中心,通过专家诊断软件分析绝缘子泄漏电流值、放电脉冲次数。建立绝缘子污秽在线监测报警系统,需要及时对绝缘表面的污秽状况做出比较准确地判断,对积污严重、临近闪络的设备进行预警,实现从“定期清扫”到“状态清扫”的转变。
漏电流监测模块的硬件部分可以主要由以下几个方面组成。高速运算放大器构成的电流电压转换电路、低通模拟滤波器、绝对值电路、转换电路、高通模拟滤波器、高频脉冲比较电路、控制电路等。漏电流监测模块能准确地采集到绝缘子表面的工频泄漏电流有效值和超过设定幅值的高频电流脉冲数,并将数据返回到监测基站(控制器),结合环境气象因素等参数(温度数据、湿度数据)返回到监控中心(系统服务器)。
设计的高压绝缘子表面漏电监测系统,动态反映绝缘子表面的污秽状况,对绝缘子污秽闪络和泄漏电流特性进行研究,选取工频泄漏电流有效值和高频脉冲次数等特征参量来研究绝缘子污秽状况,在绝缘子发生污闪前报警,从而达到预防监测的目的,确定了泄漏电流的采集范围同时,提出了采用截流环获取泄漏电流的方法,并证明该环具有很好的采集效果,从而提高了绝缘子的管理效率,增强了绝缘子运行的可靠性。
通过说明和附图,给出了具体实施方式的特定结构的典型实施例,基于本实用新型精神,还可作其他的转换。尽管上述实用新型提出了现有的较佳实施例,然而,这些内容并不作为局限。
对于本领域的技术人员而言,阅读上述说明后,各种变化和修正无疑将显而易见。因此,所附的权利要求书应看作是涵盖本实用新型的真实意图和范围的全部变化和修正。在权利要求书范围内任何和所有等价的范围与内容,都应认为仍属本实用新型的意图和范围内。

Claims (9)

1.一种基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,包括:
漏电流监测模块,监测并发送输电线路绝缘子的漏电流参数;
控制器,连接所述漏电流监测模块,获取并处理所述漏电流参数;
北斗模块,与所述控制器通讯连接;以及所述控制器发送所述漏电流参数至所述北斗模块,所述北斗模块转发所述漏电流参数。
2.根据权利要求1所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,还包括:
系统服务器,与所述北斗模块通讯连接,接收所述漏电流参数。
3.根据权利要求1所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,还包括:
温度传感器,连接所述控制器,采集所述输电线路绝缘子的温度数据,并发送所述温度数据至所述控制器;以及所述控制器处理所述漏电流参数和所述温度数据。
4.根据权利要求1所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,还包括:
湿度传感器,连接所述控制器,采集所述输电线路绝缘子的湿度数据,并发送所述湿度数据至所述控制器;以及所述控制器处理所述漏电流参数和所述湿度数据。
5.根据权利要求1所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,还包括:
光伏组件,将采集的光能转化为电能。
6.根据权利要求5所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,还包括:
蓄电池,分别连接所述光伏组件和所述控制器,存储所述光伏组件的电能。
7.根据权利要求1所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,所述北斗模块的通讯频率为10min。
8.根据权利要求1所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,所述北斗模块采用北斗报文通讯技术。
9.根据权利要求1所述的基于北斗卫星的输电线路绝缘子漏电流监测系统,其特征在于,所述控制器为plc控制器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108645859A (zh) * 2018-06-29 2018-10-12 国网上海市电力公司 一种高压交流输电线路湿度自动监测装置
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