CN211878115U - 一种局部放电检测传感器 - Google Patents

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CN
China
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uhf
partial discharge
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lora
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Inventor
崔忠林
吴敦胜
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Shenzhen Highlead Oilfield Technology Development Co ltd
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Shenzhen Highlead Oilfield Technology Development Co ltd
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Abstract

本实用新型提供一种局部放电检测传感器,包括:设置在高压设备两侧的UHF收发器,对各UHF收发器接收对方数据进行处理的处理装置,所述的处理装置包括内置于UHF收发器内的型号为STM 32的处理器,在所述的UHF收发器内还内置有LoRa无线窄带通讯模组,所述的处理装置利用LoRa无线窄带通讯模组将处理以后的数据传送到LoRa基站,所述的LoRa基站通过以太网将处理以后的数据上传至监控平台上的服务器,客户终端通过以太网访问监控云平台上的服务器。本实施例中,在UHF收发器中内置处理器实现数据处理,逻辑运算,并且通过LoRa无线窄带通讯技术,将传感器结果信号上传至局部放电检测系统云平台进行监控,大数据处理,业务开发。

Description

一种局部放电检测传感器
技术领域
本实用新型涉及传感器领域,特别是一种全数字化的局部放电检测传感器。
背景技术
高压电气设备在发生绝缘介质击穿前往往会出现局部放电现象,绝缘故障大部分源自于局部放电造成的绝缘恶化。目前的局部放电检测系统主要是前端传UHF局部放电传感器检测信号,通过RS485或者其他有线通讯方式将信号送至上位机或者主机上显示波形,然后依靠上位机或者人工判断是否正常。
目前的在线局部放电检测系统主要是前端传UHF局部放电传感器检测信号,通过RS485或者其他有线通讯方式将信号送至上位机或者主机上显示波形,然后依靠上位机或者人工判断是否正常。过多依赖人员的专业经验判断,而且系统只是作为监控作用,没有智能功能,同时传感器通过有线连接,给系统传感器数量带来了限制。
实用新型内容
本实用新型针对目前的在线局部放电检测系统主要是前端传UHF局部放电传感器检测信号,通过RS485或者其他有线通讯方式将信号送至上位机或者主机上显示波形,然后依靠上位机或者人工判断是否正常。过多依赖人员的专业经验判断,而且系统只是作为监控作用,没有智能功能,同时传感器通过有线连接,给系统传感器数量带来了限制。提供一种局部放电检测传感器,它是海洋石油工业领域,开发的新的基于物联网技术的新型一种基于UHF的海工数字化一体全数字化局部放电检测系统。
本实用新型实现其技术目的技术方案是:一种局部放电检测传感器,包括:设置在高压设备两侧的UHF收发器,对各UHF收发器接收对方数据进行处理的处理装置,所述的处理装置包括内置于UHF收发器内的型号为STM 32的处理器,在所述的UHF收发器内还内置有LoRa无线窄带通讯模组,所述的处理装置利用LoRa无线窄带通讯模组将处理以后的数据传送到LoRa基站,所述的LoRa基站通过以太网将处理以后的数据上传至监控平台上的服务器,客户终端通过以太网访问监控云平台上的服务器。
本实施例中,在UHF收发器中内置处理器实现数据处理,逻辑运算,并且通过LoRa无线窄带通讯技术,将传感器结果信号上传至局部放电检测系统云平台进行监控,大数据处理,业务开发等,同时数字化一体式智能UHF传感器通过内部算法,能够智能睡眠及唤醒,实现低功耗运行,可利用电池供电,持续运行10年以上。
进一步的,上述的局部放电检测传感器中:还包括上位机或者前端手持终端,所述的处理装置利用LoRa无线窄带通讯模组将处理以后的数据传送到上位机或者前端手持终端。
进一步的,上述的局部放电检测传感器中:所述的UHF收发器包括UHF收发天线;所述的UHF收发天线由一根多角度支杆支撑在一个半球形的信号屏蔽盖内,所述的信号屏蔽盖外侧径向设置有线路盒,所述的信号屏蔽盖及线路盒由设置在底座上的支架支撑。
以下将结合附图和实施例,对本实用新型进行较为详细的说明。
附图说明
附图1为本实用新型实施例1局部放电检测传感器原理框图。
附图2为本实用新型实施例1中的UHF收发器结构图。
具体实施方式
本实施例是一种基于物联网的海工数字化一体全数字化局部放电检测传感器,涉及一种石油、天然气等能源领域的数字化技术,尤其涉及一种用于海上石油设施高压电气设备的一种基于物联网的海工数字化一体全数字化局部放电检测传感器。
如图1所示,本实施例中,包括:设置在高压设备两侧的UHF收发器,对各UHF收发器接收对方数据进行处理的处理装置,处理装置包括内置于UHF收发器内的型号为STM 32的处理器,在UHF收发器内还内置有LoRa无线窄带通讯模组,处理装置利用LoRa无线窄带通讯模组将处理以后的数据传送到LoRa基站,LoRa基站通过以太网将处理以后的数据上传至监控平台上的服务器,同时,还利用LoRa无线窄带通讯模组将处理以后的数据传送到上位机或者前端手持终端。客户终端通过以太网访问监控云平台上的服务器。
UHF收发器的结构如图2所示:UHF收发器包括UHF收发天线1;UHF收发天线1由一根多角度支杆2支撑在一个半球形的信号屏蔽盖3内,通过调节多角度支杆2可以使UHF接收的效果最好,信号屏蔽盖3为玻璃罩,其外侧径向设置有线路盒4,在线路盒4内是收发器的信号收发电路和处理装置,电源线5也是由线路盒4上引出,信号屏蔽盖3及线路盒4由设置在底座7上的支架6支撑。
本实施例中,数字化一体式智能UHF传感器具备利用STM32内置芯片,该芯片内置于UHF收发器的线路盒4内,带有前端算法,可以进行数据处理,及数据清洗,只将结果信号上传至上位机或者前端手持终端;同时传感器内置LoRa无线窄带通讯模组,通过程序控制通讯逻辑,实现休眠及唤醒功能,同时芯片选型及电路设计上采用低功耗标准,用电池供电亦可实现长时间运行。传感器信号传至LoRa基站,基站通过以太网将数据上传至服务器,客户终端可以通过以太网访问监控云平台,实现实时有效监控。
本实施例具备前端数字化一体式智能UHF传感器,前端手持终端+APP、上位机+物联网监控平台。
以往的在线局部放电检测系统主要是前端传UHF局部放电传感器检测信号,通过RS485或者其他有线通讯方式将信号送至上位机或者主机上显示波形,然后依靠上位机或者人工判断是否正常。过多依赖人员的专业经验判断,而且系统只是作为监控作用,没有智能功能,同时传感器通过有线连接,给系统传感器数量带来了限制。
本实施例中数字化一体式智能UHF传感器内置前端算法,在传感器端实现机器数据处理,逻辑运算,并且通过LoRa无线窄带通讯技术,将传感器结果信号上传至局部放电检测系统云平台进行监控,大数据处理,业务开发等,同时数字化一体式智能UHF传感器通过内部算法,能够智能睡眠及唤醒,实现低功耗运行,可利用电池供电,持续运行10年以上。

Claims (3)

1.一种局部放电检测传感器,包括:设置在高压设备两侧的UHF收发器,对各UHF收发器接收对方数据进行处理的处理装置,其特征在于:所述的处理装置包括内置于UHF收发器内的型号为STM 32的处理器,在所述的UHF收发器内还内置有LoRa无线窄带通讯模组,所述的处理装置利用LoRa无线窄带通讯模组将处理以后的数据传送到LoRa基站,所述的LoRa基站通过以太网将处理以后的数据上传至监控平台上的服务器,客户终端通过以太网访问监控云平台上的服务器。
2.根据权利要求1所述的局部放电检测传感器,其特征在于:还包括上位机或者前端手持终端,所述的处理装置利用LoRa无线窄带通讯模组将处理以后的数据传送到上位机或者前端手持终端。
3.根据权利要求1所述的局部放电检测传感器,其特征在于:所述的UHF收发器包括UHF收发天线(1);所述的UHF收发天线(1)由一根多角度支杆(2)支撑在一个半球形的信号屏蔽盖(3)内,所述的信号屏蔽盖(3)外侧径向设置有线路盒(4),所述的信号屏蔽盖(3)及线路盒(4)由设置在底座(7)上的支架(6)支撑。
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