CN208547421U - 环网柜测温系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种环网柜测温系统,包括一用于穿设电缆线的过线结构,所述过线结构包括均呈中空结构的第一过线部和第二过线部,所述第一过线部与第二过线部垂直相接地构成T字型结构,且所述第一过线部与第二过线部相互连通设置;所述第一过线部的一端通过可拆卸结构连接有堵头结构,所述堵头结构中设置有自取能无线温度传感器。本实用新型使用过线结构将需要测量温度的线缆穿设在过线结构中,并且将自取能无线温度传感器设置在过线结构的一端,能够保证线路整齐,安装检修方便等。
Description
技术领域
本实用新型属于环网柜技术领域,尤其涉及一种环网柜测温系统。
背景技术
环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备。环网柜在供电系统中起到至关重要的作用,但是环网柜在长期运行过程中,电力线缆容易发生因老化或接触电阻过大而发热的情况,尤其是对于线缆连接处,发热现象会更明显,对这些发热部位的温度检测并报警,可以避免火灾事故的发生,减少经济损失及大规模停电等社会影响。
目前电力系统对于环网柜的常规测温方法是依靠人力及红外测温仪进行定时巡检,这种方法不仅耗费大量人力,也不能对温度测量点部位的温度变化进行实时监测。并且现有技术中在进行温度测试的时候通常是由工作人员对准一个地方,或者实现在某个位置安装一温度传感器来测量相应位置的温度,前者存在人力耗费大,十分不方便,后者随意安装的温度传感器检测的温度很容易受外接或者附近其他设备的影响,并且随意安装的传感器导致线路线路杂乱,不便于后期维护和修检。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种无线测温的环网柜测温系统。
为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:
本实用新型的环网柜测温系统包括一用于穿设电缆线的过线结构,所述过线结构包括均呈中空结构的第一过线部和第二过线部,所述第一过线部与第二过线部垂直相接地构成T字型结构,且所述第一过线部与第二过线部相互连通设置;所述第一过线部的一端通过可拆卸结构连接有堵头结构,所述堵头结构中设置有自取电无线温度传感器。
通过上述技术方案,使用过线结构将需要测量温度的线缆穿设在过线结构中,并且将自取电无线温度传感器设置在过线结构的一端,能够保证线路整齐,安装检修方便等。
在上述的环网柜测温系统中,所述堵头结构包括具有中空槽的外壳体,所述中空槽周向内侧固定有延伸至外壳体外部且能够紧密插入至第一过线部内部的连接部,所述自取电无线温度传感器安装在所述连接部中。
通过上述技术方案,通过连接部插设在第一过线部内部实现将堵头结构连接在第一过线部的一端,具有安装、拆卸方便,且结构简单等优点。
在上述的环网柜测温系统中,所述连接部包括所述可拆卸结构,所述可拆卸结构包括呈中空结构且一端固定在所述中空槽周向内侧的橡胶柱,所述橡胶柱外侧具有摩擦面,通过所述摩擦面与第一过线部内表面之间的摩擦力将所述堵头结构设置在第一过线部一端,且所述自取电无线温度传感器位于在所述橡胶柱中。
通过上述技术方案,使用摩擦力将堵头结构连接在第一过线部的一端,使过线结构和堵头结构之间的连接方式简单且方便。
在上述的环网柜测温系统中,所述橡胶柱内固定有具有安装槽的安装部,所述安装部底部开设有用于安装所述自取电无线温度传感器的螺纹孔,所述自取电无线温度传感器通过所述螺纹孔安装在安装槽中。
通过上述技术方案,将自取电无线温度传感器安装在安装部中,又由于堵头结构位于第一过线部的一端,也就是说,通过这样的方式将自取电无线温度传感器能够对着穿过过线结构的电缆线的转弯处,实现对转弯处的温度测量,并且,由于这里使用过线结构和堵头将电缆线与自取电无线温度传感器之间的位置相对固定,所以使测量结果更加准确,且不受外界温度变化干扰。
在上述的环网柜测温系统中,所述第一过线部和第二过线部的横截面均呈圆形结构,所述堵头结构的横截面也呈圆形结构。
在上述的环网柜测温系统中,所述自取电无线温度传感器包括自取电模块,以及分别连接于自取电模块的温度采集模块和无线发送模块,所述温度采集模块连接于所述无线发送模块。
通过上述技术方案,使用自取电无线温度传感器,能够实现非接触式测温和取电,进一步避免了线路的杂乱。
在上述的环网柜测温系统中,所述温度采集模块通过所述无线发送模块连接于环网柜监测模块。
通过上述技术方案,将自取电无线温度传感器采集到的温度传送到外部,供工作人员随时了解内部温度变化情况,有利于工作人员随时监测,并且不需要工作人员定时至线缆处进行进行巡检,减轻了工作人员的负担。
在上述的环网柜测温系统中,所述环网柜监测模块包括相互连接的无线接收模块和电源模块,所述电源模块和无线接收模块均连接于显示器、报警器和GPRS模块。
通过上述技术方案,以显示器的方式显示温度数据使工作人员能够更直观地获取温度数据,通过配置报警器,能够在温度异常的情况下及时通知工作人员以免工作人员忽略异常情况,有利于保证供电安全。
在上述的环网柜测温系统中,所述环网柜监测模块通过GPRS模块和/或RS485模块远程连接于后台系统。
通过上述技术方案,将温度数据进一步传送至后台系统,有利于管理人员进行远程统一监测和管理。
说明书附图
图1是本实用新型环网柜测温系统过线结构与堵头结构的连接示意图;
图2是本实用新型环网柜测温系统的系统框图;
图3是本实用新型环网柜测温系统堵头结构的结构示意图。
附图标记:过线结构1;第一过线部11;第二过线部12;堵头结构2;外壳体21;中空槽211;连接部22;可拆卸结构23;橡胶柱231;摩擦面232;安装部24;安装槽241;螺纹孔242;自取电无线温度传感器3;自取电模块31;温度采集模块32;无线发送模块33;环网柜监测模块4;无线接收模块41;电源模块42;显示器43;报警器44;GPRS模块45;RS485模块46;后台系统5。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。
如图1所示,本实用新型公开了提供了一种环网柜测温系统,包括一用于穿设需要被测温的电缆线的过线结构1,过线结构1包括均呈中空结构的第一过线部11和第二过线部12,第一过线部11与第二过线部12垂直相接地构成T字型结构,且第一过线部11与第二过线部12内部相互连通;具体地说,第一过线部11和第二过线部12均呈筒状结构,即第一过线部11和第二过线部12的横截面均呈圆形结构。
进一步地,第一过线部11的一端通过可拆卸结构23连接有堵头结构2,堵头结构2中设置有自取电无线温度传感器3用于测量电缆弯折处的温度。这里的堵头结构2的横截面也呈圆形结构以便于与第一过线部11连接。
电缆线通过第一过线部11的另一端,也就是与堵头结构2相对的一端穿入第一过线部11,然后在第一过线部11与第二过线部12的连接处转弯进入第二过线部12的一端,最后从第二过线部12的另一端穿出即可。自取电无线温度传感器3测量的是电缆线转弯处的温度,用户可以将需要测量温度的部位设置在第一过线部11和第二过线部12的转弯处由自取电无线温度传感器3对需要测量温度的部位进行实时温度监测。
如图2所示,自取电无线温度传感器3是一种非接触温度传感器,现有技术中测温产品的工作电源实现方式有多种,包括采用电池、CT取电模式、电流感应取能、感应交变的高压电场取能等方式,前述各个方式均为现有技术,具体实现在此不再进行赘述。前述各个取能方式中,电池的使用存在一个使用寿命的问题,使用一段时间后电池耗尽就需要更换电池,而且电池的泄露和爆炸都会带来安全隐患;CT取电存在体积大、安装不便的问题,并且在超强磁场中会产生振动和发送,可能会对电力设备造成危害。
电流感应取能方式,其原理是依靠高压线路中流过的交流电通过线圈感应来获得能量,原理类似于变压器,此时的变压器源级线圈是单扎的、次级是多扎线圈,当高压线中有交流电流过时就会在次级产生感应电流,从而获得能量。
感应交变的高压电场取能方式原理为:自取电模块中的整流器收集电场耦合极板与高压带电器件之间的等效电容在交流高压下产生的位移电流,并转成直流后为储能电容充电从而获得电能。
本实施例优选采用第三种或第四种方式实现非接触测温和取电,具体地,自取电无线温度传感器3包括有自取电模块31,以及分别连接于自取电模块31的温度采集模块32和无线发送模块33,所述温度采集模块32连接于所述无线发送模块33。自取电模块31自动获取电能,然后使用获取到的电能为温度采集模块32和无线发送模块33供电,温度采集模块32将检测到的数据通过无线发送模块33发送至外侧。
具体地,温度采集模块32通过无线发送模块33将数据发送给环网柜监测模块4;环网柜监测模块4包括相互连接的无线接收模块41和电源模块42,无线接收模块41用于与无线发送模块33进行无线通信从而接收自取电无线温度传感器3侧发送过来的温度数据。优选地,电源模块42和无线接收模块41均连接于显示器43、报警器44和GPRS模块45,显示器43用于显示温度数据,报警器44用于在达到报警阈值的时候发出报警声等形式的报警信号,GPRS模块45用于供环网柜监测模块4与后台系统5远程通信连接,并且环网柜监测模块4还可以通过RS485模块46远程连接于后台系统5。
进一步地,如图3所示,堵头结构2包括具有中空槽211的外壳体21,中空槽211周向内侧固定有延伸至外壳体21外部且能够紧密插入至第一过线部11内部的连接部22,自取电无线温度传感器3安装在所述连接部22中。
具体地,连接部22包括所述可拆卸结构23,所述可拆卸结构23包括呈中空结构且一端固定在所述中空槽211周向内侧的橡胶柱231,所述橡胶柱231外表面为摩擦面232,通过所述摩擦面232与第一过线部11内表面之间摩擦力将所述堵头结构2与第一过线部11相连接,且所述自取电无线温度传感器3位于在所述橡胶柱231中。橡胶柱231具有一定硬度的同时具有一定的弹性,第一连接部22周向内壁可以选用塑料材料,以便于橡胶柱231插入,同时由于橡胶柱231具有一定的弹性,所以能够被插入第一连接部22中,插入第一过线部11后,橡胶柱231外表面与第一过线部11周向内表面紧密接触,两者通过摩擦力实现连接。
优选地,橡胶柱231内固定有具有安装槽241的安装部24,所述安装部24底部开设有用于安装所述自取电无线温度传感器3的螺纹孔242,所述自取电无线温度传感器3通过所述螺纹孔242安装在安装槽241中。
本文中所说的连接可以是直接连接也可以是间接连接,本文所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
尽管本文较多地使用了过线结构1;第一过线部11;第二过线部12;堵头结构2;外壳体21;中空槽211;连接部22;可拆卸结构23;橡胶柱231;摩擦面232;安装部24;安装槽241;螺纹孔242;自取电无线温度传感器3;自取电模块31;温度采集模块32;无线发送模块33;环网柜监测模块4;无线接收模块41;电源模块42;显示器43;报警器44;GPRS模块45;RS485模块46;后台系统5等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。
Claims (8)
1.一种环网柜测温系统,其特征在于,包括一用于穿设电缆线的过线结构(1),所述过线结构(1)包括均呈中空结构的第一过线部(11)和第二过线部(12),所述第一过线部(11)与第二过线部(12)垂直相接地构成T字型结构,且所述第一过线部(11)与第二过线部(12)相互连通设置;所述第一过线部(11)的一端通过可拆卸结构(23)连接有堵头结构(2),所述堵头结构(2)包括具有中空槽(211)的外壳体(21),所述中空槽(211)周向内侧固定有延伸至外壳体(21)外部且能够紧密插入至第一过线部(11)内部的连接部(22),所述连接部(22)中安装有自取电无线温度传感器(3)。
2.根据权利要求1所述的环网柜测温系统,其特征在于,所述连接部(22)包括所述可拆卸结构(23),所述可拆卸结构(23)包括呈中空结构且一端固定在所述中空槽(211)周向内侧的橡胶柱(231),所述橡胶柱(231)外侧具有摩擦面(232),通过所述摩擦面(232)与第一过线部(11)内表面之间的摩擦力将所述堵头结构(2)设置在第一过线部(11)一端,且所述自取电无线温度传感器(3)位于在所述橡胶柱(231)中。
3.根据权利要求2所述的环网柜测温系统,其特征在于,所述橡胶柱(231)内固定有具有安装槽(241)的安装部(24),所述安装部(24)底部开设有用于安装所述自取电无线温度传感器(3)的螺纹孔(242),所述自取电无线温度传感器(3)通过所述螺纹孔(242)安装在安装槽(241)中。
4.根据权利要求1所述的环网柜测温系统,其特征在于,所述第一过线部(11)和第二过线部(12)的横截面均呈圆形结构,所述堵头结构(2)的横截面也呈圆形结构。
5.根据权利要求1~4任意一项所述的环网柜测温系统,其特征在于,所述自取电无线温度传感器(3)包括自取电模块(31),以及分别连接于自取电模块(31)的温度采集模块(32)和无线发送模块(33),所述温度采集模块(32)连接于所述无线发送模块(33)。
6.根据权利要求5所述的环网柜测温系统,其特征在于,所述温度采集模块(32)通过所述无线发送模块(33)连接于环网柜监测模块(4)。
7.根据权利要求6所述的环网柜测温系统,其特征在于,所述环网柜监测模块(4)包括相互连接的无线接收模块(41)和电源模块(42),所述电源模块(42)和无线接收模块(41)均连接于显示器(43)、报警器(44)和GPRS模块(45)。
8.根据权利要求7所述的环网柜测温系统,其特征在于,所述环网柜监测模块(4)通过GPRS模块(45)和/或RS485模块(46)远程连接于后台系统(5)。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN111964803A (zh) * | 2020-07-16 | 2020-11-20 | 杭州宇诺电子科技有限公司 | 无线测温装置的自取电无线测温电路 |
WO2022037078A1 (zh) * | 2020-08-17 | 2022-02-24 | 长缆电工科技股份有限公司 | 一种配合环网柜堵头测温系统使用的测温堵头 |
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2018
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