RU2542674C1 - Способ распознавания неисправного изолятора - Google Patents

Способ распознавания неисправного изолятора Download PDF

Info

Publication number
RU2542674C1
RU2542674C1 RU2013141854/08A RU2013141854A RU2542674C1 RU 2542674 C1 RU2542674 C1 RU 2542674C1 RU 2013141854/08 A RU2013141854/08 A RU 2013141854/08A RU 2013141854 A RU2013141854 A RU 2013141854A RU 2542674 C1 RU2542674 C1 RU 2542674C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
rfid
reader
insulators
upgraded
Prior art date
Application number
RU2013141854/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013141854A (ru
Inventor
Татьяна Анатольевна Несенюк
Александр Геннадьевич Галкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный университет путей сообщения" (УрГУПС)
Priority to RU2013141854/08A priority Critical patent/RU2542674C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542674C1 publication Critical patent/RU2542674C1/ru
Publication of RU2013141854A publication Critical patent/RU2013141854A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области распознавания неисправных изоляторов в распределительных сетях постоянного и переменного тока. Техническим результатом является обеспечение контроля изоляторов, сокращение времени обнаружения дефекта, безопасность обслуживающего персонала. Способ распознавания неисправного изолятора заключается в том, что модернизируют пассивную RFID-метку путем исключения из стандартной схемы RFID-метки токопроводящей линии антенны, расположенной параллельно микросхеме, создают базу данных по контролируемому участку, пикетаж, номер опоры с изоляторами, идентифицируют каждый изолятор путем прикрепления к нему модернизированной пассивной RFID-метки, присваивают индивидуальный код чипу ее микросхемы, а на передвижное транспортное средство устанавливают считыватель, содержащий приемно-передающее устройство и антенну, подсоединяют считыватель к компьютеру с соответствующим программным обеспечением, перемещают транспортное средство по контролируемому участку, непрерывно подают от считывателя через передающее устройство и антенну широкополосный зондирующий сигнал в сторону изоляторов с RFID-метками, принимают антенной и приемным устройством считывателя ответный сигнал от RFID-меток, определяют количество неответивших RFID-меток, обрабатывают результаты с помощью программного обеспечения, определяют местоположение поврежденных изоляторов, полученные данные выводят на монитор компьютера и передают на диспетчерский пункт. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электротехническому оборудованию и может быть использовано для распознавания неисправных штыревых, вводных, опорных, линейных и проходных изоляторов в распределительных сетях постоянного и переменного тока.
Известен способ и устройство для идентификации с помощью RFID-технологий (radio-frequency identification), позволяющий определять на расстоянии наличие объектов, требующих учета, их месторасположение и сохраняющий информацию об этом (http://www.datakrat.ru/technology/7942.html). RFID-системы состоят из трех основных компонентов: RFID-считывателя, RFID-меток и компьютерной системы обработки данных. Пассивная метка состоит из антенны, конденсатора и полупроводниковой интегральной микросхемы, объединенных подложкой. Энергию для работы пассивные метки получают от наведенного антенной электромагнитного поля, и метка накапливает ее в конденсаторе, в памяти RFID-метки хранится ее уникальный номер и пользовательская информация. RFID-метки передают информацию в виде потоков битов на считыватель, который обнаруживает присутствие меток в определенной зоне и считывает переносимую ими информацию. Микропроцессор на основе полученной информации генерирует сигналы и инициирует другие процессы.
Свойства RFID-меток можно использовать для определения неисправностей штыревых, вводных, опорных, линейных и проходных изоляторов,
Цель изобретения - контроль изоляторов, сокращение времени обнаружения дефекта, безопасность обслуживающего персонала.
Указанная цель достигается тем, что на изолятор прикрепляют пассивную модернизированную RFID-метку, присваивают ей индивидуальный код, направляют ток замыкания на землю через микросхему пассивной модернизированной RFID-метки.
Сущность изобретения заключается в том, что модернизируют пассивную RFID-метку путем исключения из стандартной схемы RFID-метки токопроводящей линии антенны, расположенной параллельно микросхеме, создают базу данных, содержащую данные по контролируемому участку, пикетаж, номер опоры с изоляторами, идентифицируют каждый изолятор путем прикрепления к нему модернизированной пассивной RFID-метки, присваивают индивидуальный код чипу ее микросхемы, а на передвижное транспортное средство устанавливают считыватель, содержащий приемно-передающее устройство и антенну, подсоединяют считыватель к компьютеру с соответствующим программным обеспечением, затем перемещают транспортное средство по контролируемому участку, непрерывно подают от считывателя через передающее устройство и антенну широкополосный зондирующий сигнал в сторону изоляторов с модернизированными пассивными RFID-метками, принимают антенной и приемным устройством считывателя ответный сигнал от RFID-меток, по которым определяют количество неответивших RFID-меток, обрабатывают результаты с помощью программного обеспечения, определяют местоположение поврежденных изоляторов, полученные данные выводят на монитор компьютера и передают на диспетчерский пункт.
На фиг.1 представлена стандартная схема пассивной RFID-метки, включающая корпус 1, микросхему 2, содержащую чип 4, антенну 3, причем интегральная микросхема 2 подключена последовательно к антенне 3, а антенна имеет параллельную с микросхемой токопроводящую линию 5.
На фиг.2 изображена схема модернизируемой RFID-метки, включающая корпус 1, микросхему 2, содержащую чип 4, антенну 3, причем микросхема 2 последовательно подключена к антенне 3, а у антенны 3 отсутствует параллельная микросхеме токопроводящая линия 5.
На фиг.3 показана схема крепления пассивной модернизированной RFID-метки 6 на изолятор 7, осуществляемая посредством токопроводящего проводника 8, один конец которого жестко прикрепляют к крепежному узлу 9 изолятора 7, другой конец - через пассивную модернизируемую RFID-метку 6 прикрепляют к заземленной несущей конструкции 10.
На фиг.4 представлена схема осуществления способа распознавания неисправного изолятора, включающая высоковольтный токопроводящий проводник 11, изолятор 7, передвижное транспортное средство 12, на котором установлены компьютер 13 с программным обеспечением и считыватель 14 с антенной и приемно-передающим устройством 15, отправляющий широкополосный зондирующий сигнал 16 в сторону изоляторов 7 и принимающий ответный сигнал 17 от пассивной модернизированной RFID-метки.
Предлагаемый способ распознавания неисправного изолятора работает следующим образом.
С токопроводящего высоковольтного проводника 11 при пробое изолятора 7 начинает протекать однофазный ток замыкания на землю.
При однофазном замыкании в сетях высокого напряжения токи могут быть от нескольких миллиампер до нескольких килоампер. Величину тока определяет заземление нейтрали питающего трансформатора. Однофазные токи могут вызывать перегрев токоведущих частей, пожары, старение изоляции, сваривание контактов коммутационного оборудования, механические повреждения электротехнического оборудования, возникновения в сети опасных потерь напряжения. Однофазные замыкания служат источником электротравм обслуживающего персонала и нередко являются причиной несчастных случаев.
Из-за разности потенциалов между пробитым корпусом изолятора 7 и заземленной несущей конструкцией 10 начинает протекать однофазный ток, который проходит через крепежный узел 9 (фиг.3) на токопроводящую пассивную модернизируемую RFID-метку 6 к заземленной несущей конструкции 10. При прохождении однофазного тока по антенне 3 (фиг.2) через микросхему 2 токопроводящей пассивной модернизированной RFID-метки 6 происходит пробой чипа 4, из-за чего пассивная модернизированная RFID-метка 6 не может отправить ответный сигнал 17 на антенну считывателя 14, от которого исходит постоянный широкополосный зондирующий сигнал 16 в сторону изоляторов 7 с пассивными модернизируемыми RFID-метками 6. Отсутствие ответного сигнала 17 от пассивной модернизируемой RFID-метки 6 будет являться сигналом о неисправном изоляторе на контролируемом участке. С помощью программного обеспечения компьютера 13 и полученной информации определяют местоположение поврежденного изолятора по идентификационному номеру чипа 4 микросхемы 2 RFID-метки 6. Данные по количеству неответивших пассивных модернизируемых RFID-меток 6 и их местоположению выводят на монитор компьютера 13 и передают в диспетчерский пункт.
При исправной изоляции после приема широкополосного зондирующего сигнала 16 пассивная модернизированная RFID-метка 6 будет отправлять ответный сигнал 17, который принимается антенной считывателя 14 и через его приемно-передающее устройство 15 направляется в базу данных компьютера 13 с программным обеспечением, где результаты обрабатываются, выявляется наличие пассивной RFID-метки 6 и, следовательно, определяется исправность изолятора 7, при этом полученные сигналы RFID-меток 6 остаются в памяти компьютера 13 и не будут передаваться на диспетчерский пункт.
Использование RFID-технологий позволяет идентифицировать изолятор 7 с пассивными модернизированными RFID-метками 6 при движении (http://www.t-torg.com/price_sheets/account_materials/rfid-metki/) транспортного средства 12 свыше 60 км\ч, так как радиочастотный широкополосный зондирующий сигнал 16 считывателя имеет скорость близкую к скорости света (http://www.meanders.ru/radiovolny.shtml). Двигающаяся вдоль трассы воздушной линии электропередачи передвижное транспортное средство 12, на котором находится считыватель 14 с антенной и приемно-передающим устройством 15 и компьютер 13, позволит подавать зондирующий широкополосный сигнал 16 под разными углами к RFID-метке 6, что увеличит надежность срабатывания данной системы.
Следует отметить, что предлагаемый способ распознавания неисправного изолятора можно применить не только для воздушных линий электропередачи, но и на тяговых и трансформаторных подстанциях, постах секционирования и других пунктах, где используются изоляционные конструкции. Располагая антенну считывателя 14 на открытой части подстанции, можно контролировать изоляторы 7 открытых распределительных устройств, а при наличии считывателя внутри подстанции осуществлять контроль изоляции в закрытых распределительных устройствах как на постоянном, так и переменном токе.
Пассивная RFID-метка 6 не имеет дополнительного источника питания и работает исключительно от подаваемого широкополосного зондирующего сигнала 16 от считывателя, что делает ее конструкцию простой, легкой и недорогой, имеющей небольшие габаритные размеры. Антенна считывателя 14 и пассивные RFID-метки 6 могут работать в широком диапазоне температур от -40°C до +65°C и высокой влажности (http://pro-rfid.ru/rfid-metki/uhf-metki/22-web.html), а компьютерное обеспечение позволит выявить неисправный изолятор 7 с точным определением его местоположения на контролируемом участке. Причем ток пробоя пассивной модернизируемой RFID-метки 6 можно задавать исходя из значения тока утечки или тока пробоя изолятора.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет контролировать исправность изоляторов с помощью самого тока замыкания на землю, проходящего по неисправному изолятору. Использование передвижного транспортного средства и RFID-устройства значительно сократит время поиска неисправного изолятора, что уменьшит вероятность попадания обслуживающего персонала под напряжение, снизит экономические потери, связанные с потерями электрической энергии и повреждениями электрооборудования.

Claims (1)

  1. Способ распознавания неисправного изолятора, включающий установку пассивной RFID-метки на изолятор, отличающийся тем, что модернизируют пассивную RFID-метку путем исключения из стандартной схемы RFID-метки токопроводящей линии антенны, расположенной параллельно микросхеме, создают базу данных, содержащую данные по контролируемому участку, пикетаж, номер опоры с изоляторами, идентифицируют каждый изолятор путем прикрепления к нему модернизированной пассивной RFID-метки, присваивают индивидуальный код чипу ее микросхемы, а на передвижное транспортное средство устанавливают считыватель, содержащий приемно-передающее устройство и антенну, подсоединяют считыватель к компьютеру с соответствующим программным обеспечением, затем перемещают транспортное средство по контролируемому участку, непрерывно подают от считывателя через передающее устройство и антенну широкополосный зондирующий сигнал в сторону изоляторов с модернизированными пассивными RFID-метками, принимают антенной и приемным устройством считывателя ответный сигнал от RFID-меток, по которым определяют количество неответивших RFID-меток, обрабатывают результаты с помощью программного обеспечения, определяют местоположение поврежденных изоляторов, полученные данные выводят на монитор компьютера и передают на диспетчерский пункт.
RU2013141854/08A 2013-09-12 2013-09-12 Способ распознавания неисправного изолятора RU2542674C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141854/08A RU2542674C1 (ru) 2013-09-12 2013-09-12 Способ распознавания неисправного изолятора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141854/08A RU2542674C1 (ru) 2013-09-12 2013-09-12 Способ распознавания неисправного изолятора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2542674C1 true RU2542674C1 (ru) 2015-02-20
RU2013141854A RU2013141854A (ru) 2015-03-20

Family

ID=53285492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141854/08A RU2542674C1 (ru) 2013-09-12 2013-09-12 Способ распознавания неисправного изолятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542674C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688752C1 (ru) * 2018-07-20 2019-05-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Устройство контроля состояния полимерных изоляторов
RU194237U1 (ru) * 2019-07-04 2019-12-04 Алексей Александрович Каукиайнен Оконцеватель кабельно-проводниковой продукции
RU2769631C1 (ru) * 2021-05-25 2022-04-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Способ контроля искрового промежутка и система для его осуществления
RU2771083C1 (ru) * 2021-07-12 2022-04-26 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Способ контроля состояния изоляторов в труднодоступных участках линии электропередачи и система для его осуществления
RU2777521C1 (ru) * 2021-12-06 2022-08-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Способ регистрации тока пробоя в мультикамерном разряднике

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262100C1 (ru) * 2004-02-16 2005-10-10 ООО "Научно-производственное предприятие "Метакон-Томич" Устройство ультразвукового контроля высоковольтных изоляторов под напряжением
US7295133B1 (en) * 2004-12-30 2007-11-13 Hendrix Wire & Cable, Inc. Electrical circuit monitoring device
RU107864U1 (ru) * 2011-04-07 2011-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Устройство для контроля состояния гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи
RU2483315C1 (ru) * 2011-12-26 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262100C1 (ru) * 2004-02-16 2005-10-10 ООО "Научно-производственное предприятие "Метакон-Томич" Устройство ультразвукового контроля высоковольтных изоляторов под напряжением
US7295133B1 (en) * 2004-12-30 2007-11-13 Hendrix Wire & Cable, Inc. Electrical circuit monitoring device
RU107864U1 (ru) * 2011-04-07 2011-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Устройство для контроля состояния гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи
RU2483315C1 (ru) * 2011-12-26 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ бесконтактной дистанционной диагностики состояния высоковольтных полимерных изоляторов

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688752C1 (ru) * 2018-07-20 2019-05-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Устройство контроля состояния полимерных изоляторов
RU194237U1 (ru) * 2019-07-04 2019-12-04 Алексей Александрович Каукиайнен Оконцеватель кабельно-проводниковой продукции
RU2769631C1 (ru) * 2021-05-25 2022-04-04 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Способ контроля искрового промежутка и система для его осуществления
RU2771083C1 (ru) * 2021-07-12 2022-04-26 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Способ контроля состояния изоляторов в труднодоступных участках линии электропередачи и система для его осуществления
RU2777521C1 (ru) * 2021-12-06 2022-08-05 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Способ регистрации тока пробоя в мультикамерном разряднике
RU2794715C1 (ru) * 2022-02-01 2023-04-24 Общество С Ограниченной Ответственностью "Уральский Центр Диагностики Оборудования" Способ идентификации и контроля высоковольтного оборудования
RU214812U1 (ru) * 2022-08-05 2022-11-15 Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр диагностики оборудования СКЛ" Индикатор перекрытия полимерного изолятора
RU2805895C1 (ru) * 2023-05-04 2023-10-24 Общество с ограниченной ответственностью "Техноисток" Система определения наличия и состояния коммутирующих токопроводящих элементов и хранения информации об основных агрегатах локомотива

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013141854A (ru) 2015-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2542674C1 (ru) Способ распознавания неисправного изолятора
CA2846103C (en) System for monitoring electric supply lines.
RU2678566C2 (ru) Устройство и способ для контролирования блока прерываний в электрической сети энергоснабжения, а также распределительная подстанция с контролируемым прерывательным блоком
WO2014204819A1 (en) Monitoring high voltage bushings safely
US10079619B2 (en) Wireless batteryless data processing unit
CN104181377A (zh) 高压超小型无人验电器
CA2970154C (en) Temperature measurement in switchgear stations
US10551440B2 (en) RFID status monitor for high voltage and remote electric power systems
CN104852169B (zh) 智能精确测温可分离式电缆连接器
CN108808284A (zh) 带gps功能的验电接地线挂及接地测量装置
US20140312893A1 (en) Intelligent electronic sensors for monitoring electrical circuits
RU2603331C2 (ru) Способ определения места короткого замыкания и повреждения контактной сети постоянного и переменного тока и устройство для его осуществления
KR101332413B1 (ko) 전기철도 피뢰기를 이용한 전기철도 전력선 통신 시스템
RU2688752C1 (ru) Устройство контроля состояния полимерных изоляторов
CN204028208U (zh) 高压超小型无人验电器
US20080129309A1 (en) Method For Detecting and Locating a Ground Failure In an Electrical Line
US8058879B1 (en) Voltage indicating coupling for metal conduit systems
CN204679168U (zh) Gis红外测温传感终端装置
CN205384343U (zh) 变电所小电流接地故障检测系统
US20180213302A1 (en) RFID Status Monitor For High Voltage and Remote Electric Power Systems
WO2016034229A1 (en) Cable identification in a power distribution network
CN104777336A (zh) 地下高压电力线
Pelevin et al. Improving the reliability of combined overhead and cable power lines by organizing smart autoreclosing
CN105913631A (zh) 一种局部放电无线监测系统的无线数据传输方法
CN105620311A (zh) 一种铁路接触网停电作业安全防护系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200913