CN213149145U - 高压设备紫外、红外检测一体化监测系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属涉及一种高压设备紫外、红外检测一体化监测系统。现有电力系统高压带电设备的监测存在成本高、操作复杂、灵敏度不足。本实用新型提供了一种高压设备紫外、红外检测一体化在线监测系统,包括紫外脉冲探测模块、红外测温模块,所述紫外脉冲探测模块和红外测温模块都固定在二维旋转云台上,所述二维旋转云台的最上方还设有摄像头,所述二维旋转云台上还设有通信模块,紫外脉冲探测模块、红外测温模块和摄像头采集和通信模块连接,所述通信模块通过无线网络和服务器连接,所述控制中心的终端设备通过网络和服务器连接。本实用新型将紫外检测技术和红外检测技术相结合,大大提高了带电设备的全面监测能力。
Description
技术领域
本实用新型属于高压设备监测领域,涉及一种高压设备紫外、红外检测一体化在线监测系统。
背景技术
目前、电力系统高压带电设备的非接触式版电检测一股采用红外成像、紫外成像和超声波探测等技术,对超高频紫外脉冲检测等技术的研究也在进行中,采用超声波探测仪、红外成像仪和紫外成像仪探测设备放电,存在成本高、操作复杂、灵敏度不足、对早期放电危险难以预报以及不能定量表示放电程度等弱点,紫外脉冲检测技术虽然能够定量表示放电程度,但是单独使用紫外脉冲检测无法获得可见光图像进行定位,从而无法定位带电设备的故障点。
发明内容
1、所要解决的技术问题:
现有电力系统高压带电设备的监测存在成本高、操作复杂、灵敏度不足、对早期放电危险难以预报以及不能定量表示放电程度等弱点,而且无法定位高压带电设备的故障点。
2、技术方案:
为了解决以上问题,本实用新型提供了一种高压设备紫外、红外检测一体化在线监测系统,包括紫外脉冲探测模块、红外测温模块,所述紫外脉冲探测模块和红外测温模块都固定在二维旋转云台上,所述二维旋转云台的最上方还设有摄像头,所述二维旋转云台上还设有通信模块,紫外脉冲探测模块、红外测温模块和摄像头采集和通信模块连接,所述通信模块通过无线网络和服务器连接,所述控制中心的终端设备通过网络和服务器连接。
所述二维旋转云台上还设有温度湿度测量模块。
所述摄像头采用分辨率为640×480的可调焦摄像头。
所述终端设备为电脑或智能手机。
紫外脉冲探测模块的检测传感器为紫外光敏管UV-R2868。
所述红外测温模块采用双波长测温法。
红外测温模块的红外测温探头才能用8.0-14.0μm的波段。
3、有益效果:
本实用新型将紫外检测技术和红外检测技术相结合,大大提高了带电设备的全面监测能力。
附图说明
图1为本发明的检测原理图。
图2为系统结构图。
附图标记说明:1.紫外脉冲探测模块;2.红外测温模块;3.摄像头;4.二维旋转云台;5.高压电力设备;6.温度湿度测量模块;7.通信模块;8服务器;9.终端设备。
具体实施方式
下面结合附图来对本实用新型详细说明。
如图1所示,种高压设备紫外、红外检测一体化在线监测系统,包括紫外脉冲探测模块1、红外测温模块2,所述紫外脉冲探测模块1和红外测温模块2都固定在二维旋转云台4上,所述二维旋转云台4的最上方还设有摄像头3,所述二维旋转云台4上还设有通信模块7,紫外脉冲探测模块1、红外测温模块2和摄像头3和通信模块7连接,所述通信模块7通过无线网络和服务器8连接,所述控制中心的终端设9备通过网络和服务器8连接。
所述二维旋转公台4用于承载紫外脉冲探测模块1和红外测温模块2的探头,通过对旋转云台何服电机的控制、实现对被监测高压电力设备5局部放电和温度分布的二维扫描。摄像头3用于对被监测电力设备的图像采集。
如图2所示,紫外脉冲探测模块1的紫外探头和红外测温模块2的红外探头固定安装在二维旋转云台4上,系统通过二维旋转云台4的运动实现对高压电力设备5的扫描,并获取高压电力设备5各点的紫外脉冲数据和温度数据。摄像头3实现对高压电力设备图像的获取.然后通过通信模块7发送到服务器8,终端设备9通过访问服务器8,获得通图像并进行图像处理,将高电力设备5各点紫外脉冲数据和温度数据与电力设备图像对应结合。这样不但能定量表示放电程度,而且以图像方式直观地显示出放电位置和温度分布。用户可以通过图像分析不同时间设备各部位的紫外脉冲数据和温度数据.得到设备的放电发展状况和温度分布变化,从而及时发现故障情况。
通信模块7用于实现远距离无线迪信,监控中心可以通过访问服务器,无线或有线通信接收在线监测系统发送的测量数据和报警信息,以及处理后包含放电分布数据和温度分布数据的设备图像信息,并可发送控制念令.实现对在线监测系统工作突式的控制。
所述二维旋转云台上还设有温度湿度测量模块6。温度湿度测量模块6用于对环境温度和湿度的检测,高压电力设备放电是个复杂的过程,利用紫外脉冲法通过检测电力设备的放电情况来确定其状态,所以必须考虑空气湿度的影响因素的另外,环境温度对红外测温的精度有非常大的影响,必须通过环境温度来修正被测物体的温度。
本实用新型中,所述摄像头采用分辨率为640×480的可调焦摄像头。
本实用新型中,紫外脉冲探测模块的检测传感器为紫外光敏管UV-R2868,其灵敏度达到5000count/min。由于检测紫外光的信号的传感器本身不能区分紫外光的发生源,在紫外探头有效反应角的范围内,高压电力设备、导线等的放电紫外光都会被探测到。因此,为了实现紫外探测的方向性,去除其它光源的影响,需要用探头罩控制紫外探头的感光角度,提高检测的准确性。
为了更好的效果,所述红外测温模块采用双波长测温法。红外测温模块的红外测温探头才能用8.0-14.0μm的波段。
本实用新型中所述的终端设备可以是电脑也可以是智能手机。
本实用新型将紫外脉冲探测扫描、红外测温扫描、摄像和图像处理技术相结合,通过对被监测电力设备进行紫外脉冲和红外测温扫描,得到其局部放电分布数据和温度分布数据,并将该数据通过图像处理技术置入由摄像头获取到的设备图像,与设备图像建立对应位置关系,这不仅能定量表示放电程度,而且还能直观地显示出放电位置和温度分布,从而能够及时发现电力设备故障情况。
Claims (6)
1.一种高压设备紫外、红外检测一体化监测系统,其特征在于:包括紫外脉冲探测模块、红外测温模块,所述紫外脉冲探测模块和红外测温模块都固定在二维旋转云台上,所述二维旋转云台的最上方还设有摄像头,所述二维旋转云台上还设有通信模块,紫外脉冲探测模块、红外测温模块和摄像头采集和通信模块连接,所述通信模块通过无线网络和服务器连接,控制中心的终端设备通过网络和服务器连接。
2.如权利要求1所述的高压设备紫外、红外检测一体化监测系统,其特征在于:所述二维旋转云台上还设有温度湿度测量模块。
3.如权利要求1所述的高压设备紫外、红外检测一体化监测系统,其特征在于:所述摄像头采用分辨率为640×480的可调焦摄像头。
4.如权利要求1-3任一权利要求所述的高压设备紫外、红外检测一体化监测系统,其特征在于:所述终端设备为电脑或智能手机。
5.如权利要求1-3任一权利要求所述的高压设备紫外、红外检测一体化监测系统,其特征在于:紫外脉冲探测模块的检测传感器为紫外光敏管UV-R2868。
6.如权利要求1-3任一权利要求所述的高压设备紫外、红外检测一体化监测系统,其特征在于:红外测温模块的红外测温探头才能用8.0-14.0μm的波段。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202021764242.5U CN213149145U (zh) | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 高压设备紫外、红外检测一体化监测系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN202021764242.5U CN213149145U (zh) | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 高压设备紫外、红外检测一体化监测系统 |
Publications (1)
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CN213149145U true CN213149145U (zh) | 2021-05-07 |
Family
ID=75740085
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Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN202021764242.5U Active CN213149145U (zh) | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 高压设备紫外、红外检测一体化监测系统 |
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CN (1) | CN213149145U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114325264A (zh) * | 2021-12-24 | 2022-04-12 | 广东电网有限责任公司 | 一种电力设备放电检测方法、头盔及存储介质 |
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2020
- 2020-08-21 CN CN202021764242.5U patent/CN213149145U/zh active Active
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CN114325264A (zh) * | 2021-12-24 | 2022-04-12 | 广东电网有限责任公司 | 一种电力设备放电检测方法、头盔及存储介质 |
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