CN208206203U - 一种输电线路悬垂串污秽监测装置 - Google Patents
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Abstract
一种输电线路悬垂串污秽监测装置,包括悬垂串、导线及横担,在横担上设有壳体,在壳体内设有无线通信模块,无线通信模块与天线连接;还包括盐度传感器和泄漏电流传感器,分别用于测量悬垂串的积污程度和悬垂串的泄漏电流值,盐度传感器经魔术贴固定在伞裙下表面,泄漏电流传感器设在绑缚带上,绑缚带绑缚于悬垂串上;所述盐度传感器和泄漏电流传感器与控制模块连接,控制模块通过无线通信模块与输电运维中心无线连接,盐度传感器和泄漏电流传感器通过导线与控制模块连接。本实用新型提供一种输电线路悬垂串污秽监测装置,通过测量伞裙的污秽程度和悬垂串的泄漏电流,利用无线通信设备及时将监测信息发送到运维中心,实时监测输电线路悬垂串的污秽情况。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力系统输电线路监测领域,具体涉及到一种输电线路悬垂串污秽监测装置。
背景技术
高压输电线路构成了电能传输的通道,是各电压等级电网的重要元件之一,其可靠性直接影响着电力系统的安全与稳定运行。绝缘子作为输电线路的重要元件,起着输电导线与支撑杆塔电气绝缘的作用,是构成电力系统不可或缺的元件。虽然绝缘子结构简单且可靠,但是用量极大,任何一串绝缘子的故障都可能造成输电线路故障,导致电网安全事故的发生。
绝缘子在恶劣的大气环境下运行,各种灰尘污秽物,绝缘子表面形成积污不可避免。被污染的绝缘子在雾、毛毛雨、露等潮湿等气象条件下,其电气绝缘强度将明显下降,容易引发污移闪络事故,即污闪。据分析研究表明,我国电网曾经发生的几次大范围的高压输电线路污秽闪络事故均在连续数天大雾等极其恶劣的气候条件下发生的。污闪是在工作电压下发生的,通常会造成大面积和长时间的停电事故,其涉及面广,停电时间长,经济损失大,检修时间长。如何准确有效地获取绝缘子串的污秽信息是解决污闪问题的前提,因此有必要设计一种绝缘子串污秽在线监测装置。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种输电线路悬垂串污秽监测装置,通过测量伞裙的污秽程度和悬垂串的泄漏电流,利用无线通信设备及时将监测信息发送到运维中心,实时监测输电线路悬垂串的污秽情况。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种输电线路悬垂串污秽监测装置,包括悬垂串、导线及横担,在横担上设有壳体,在壳体内设有无线通信模块,无线通信模块与天线连接;还包括盐度传感器和泄漏电流传感器,分别用于测量悬垂串的积污程度和悬垂串的泄漏电流值,盐度传感器经魔术贴固定在伞裙下表面,泄漏电流传感器设在绑缚带上,绑缚带绑缚于悬垂串上;所述盐度传感器和泄漏电流传感器与控制模块连接,控制模块通过无线通信模块与输电运维中心无线连接,盐度传感器和泄漏电流传感器通过导线4与控制模块连接。
优选的,所述壳体内还设有充电装置,充电装置通过整流器与微型电源连接,用于给微型电源充电,微型电源为装置中所有用电设备供电。
优选的,所述微型电源由四块蓄电池,设于壳体的底部。
优选的,所述充电装置由若干匝铜线圈组成,通过电磁感应原理将输电导线周围产生的磁场转化为感应电流。
优选的,所述绑缚带的两端通过嵌扣机构扣合连接;所述嵌扣机构包括在绑缚带的一端开有的若干个嵌扣孔,另一端设有的嵌扣件。
优选的,所述壳体由绝缘材料制成,其下端四个角上分别设有螺栓,经螺栓固定于横担上。
优选的,所述无线通信模块采用4G无线通信模块。
优选的,所述控制模块由芯片 MSP430F149 构成,具有高效地传输效率,负责整个装置的控制工作。
优选的,所述导线型号为M17/165-00001。
本实用新型提供了一种输电线路悬垂串污秽监测装置,本装置壳体安装在输电铁塔横担上,监测端的盐度传感器装在悬垂串伞裙下方,研究表明伞裙下方积污最严重。另外监测端的泄漏电流传感器装在第一片绝缘子正上方的金具处,便于采集泄漏电流信息,两传感器均通过电缆线与控制模块连接,控制模块通过无线通信模块与输电运维中心无线连接,实时将悬垂串上的污秽信息传到运维中心,运维人员通过采集到的污秽程度和泄漏电流信息采取适当的措施,如清扫污垢或者更换新的绝缘子,防止污闪事故的发生。本装置基于电磁感应原理将导线周围存在的磁场转化为感应电流储存在电源中,取电简单环保。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型壳体内部结构图;
图3为本实用新型壳体外部结构图;
图4为本实用新型绑缚带的结构示意图;
图5为本实用新型逻辑结构框图;
图中:螺栓1,天线2,壳体3,导线4,盐度传感器5,泄露电流传感器6,绑缚带7,整流器31,控制模块32,电磁感应线圈33,微型电源34,嵌扣机构71。
具体实施方式
如图1-4所示,一种输电线路悬垂串污秽监测装置,包括悬垂串、导线及横担,在横担上设有壳体3,在壳体3内设有无线通信模块,无线通信模块与天线2连接;还包括盐度传感器5和泄漏电流传感器6,分别用于测量悬垂串的积污程度和悬垂串的泄漏电流值,盐度传感器5经魔术贴固定在伞裙下表面,泄漏电流传感器6设在绑缚带7上,绑缚带7绑缚于悬垂串上;所述盐度传感器5和泄漏电流传感器6与控制模块32连接,控制模块32通过无线通信模块与输电运维中心无线连接,盐度传感器5和泄漏电流传感器6通过导线4与控制模块32连接。
优选的,所述壳体3内还设有充电装置33,充电装置33通过整流器31与微型电源34连接,用于给微型电源34充电,微型电源34为装置中所有用电设备供电。
优选的,所述微型电源34由四块蓄电池,设于壳体3的底部。
优选的,所述充电装置33由若干匝铜线圈组成,通过电磁感应原理将输电导线周围产生的磁场转化为感应电流。
优选的,所述绑缚带7的两端通过嵌扣机构71扣合连接;所述嵌扣机构71包括在绑缚带7的一端开有的若干个嵌扣孔,另一端设有的嵌扣件。
优选的,所述壳体3由绝缘材料制成,其下端四个角上分别设有螺栓1,经螺栓固定于横担上。
优选的,所述无线通信模块采用4G无线通信模块。
优选的,所述控制模块由芯片 MSP430F149 构成,具有高效地传输效率,负责整个装置的控制工作。
优选的,所述导线型号为M17/165-00001。
本实用新型提供了一种输电线路悬垂串污秽监测装置,本装置壳体安装在输电铁塔横担上,监测端的盐度传感器装在悬垂串伞裙下方,研究表明伞裙下方积污最严重。另外监测端的泄漏电流传感器装在第一片绝缘子正上方的金具处,便于采集泄漏电流信息,两传感器均通过电缆线与控制模块连接,控制模块通过GPRS设备与输电运维中心无线连接,实时将悬垂串上的污秽信息传到运维中心,运维人员通过采集到的污秽程度和泄漏电流信息采取适当的措施,如清扫污垢或者更换新的绝缘子,防止污闪事故的发生。本装置基于电磁感应原理将导线周围存在的磁场转化为感应电流储存在电源中,取电简单环保。
上述的实施例仅为本实用新型的优选技术方案,而不应视为对于本实用新型的限制,本实用新型的保护范围应以权利要求记载的技术方案,包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进,也在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种输电线路悬垂串污秽监测装置,包括悬垂串、导线及横担,其特征在于:在横担上设有壳体(3),在壳体(3)内设有无线通信模块,无线通信模块与天线(2)连接;还包括盐度传感器(5)和泄漏电流传感器(6),分别用于测量悬垂串的积污程度和悬垂串的泄漏电流值,盐度传感器(5)经魔术贴固定在伞裙下表面,泄漏电流传感器(6)设在绑缚带(7)上,绑缚带(7)绑缚于悬垂串上;所述盐度传感器(5)和泄漏电流传感器(6)与控制模块(32)连接,控制模块(32)通过无线通信模块与输电运维中心无线连接,盐度传感器(5)和泄漏电流传感器(6)通过导线(4)与控制模块(32)连接。
2.根据权利要求1所述一种输电线路悬垂串污秽监测装置,其特征在于:所述壳体(3)内还设有充电装置(33),充电装置(33)通过整流器(31)与微型电源(34)连接,用于给微型电源(34)充电,微型电源(34)为装置中所有用电设备供电。
3.根据权利要求2所述一种输电线路悬垂串污秽监测装置,其特征在于:所述微型电源(34)由四块蓄电池,设于壳体(3)的底部。
4.根据权利要求2所述一种输电线路悬垂串污秽监测装置,其特征在于:所述充电装置(33)由若干匝铜线圈组成,通过电磁感应原理将输电导线周围产生的磁场转化为感应电流。
5.根据权利要求1所述一种输电线路悬垂串污秽监测装置,其特征在于:所述绑缚带(7)的两端通过嵌扣机构(71)扣合连接;所述嵌扣机构(71)包括在绑缚带(7)的一端开有的若干个嵌扣孔,另一端设有的嵌扣件。
6.根据权利要求1所述一种输电线路悬垂串污秽监测装置,其特征在于:所述壳体(3)由绝缘材料制成,其下端四个角上分别设有螺栓(1),经螺栓固定于横担上。
7.根据权利要求1所述一种输电线路悬垂串污秽监测装置,其特征在于:所述无线通信模块采用4G无线通信模块。
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CN201820941382.1U CN208206203U (zh) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 一种输电线路悬垂串污秽监测装置 |
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---|---|---|---|---|
CN110703136A (zh) * | 2019-10-21 | 2020-01-17 | 重庆理工大学 | 一种输电线路绝缘子泄漏电流带电检测装置及方法 |
US11443155B2 (en) * | 2018-01-19 | 2022-09-13 | Lindsey Manufacturing Company | Insulator leakage current detector and method of detecting insulator leakage current |
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2018
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