本实用新型涉及在线监测技术领域,尤其涉及一种可以定期自检和自动校对的局放在线监测装置。
背景技术:
电缆线路局放在线监测是提前发现电缆线路存在故障隐患的有效手段之一。近年来,一些重要线路上已经开始大面积安装局放在线监测装置。然而一旦完成安装,在线监测系统长期运行一段时间后,往往会出现了一些系统问题。相关数据报告表明,在线监测系统连续运行工作2~3年后,大约有50%的在线监测系统处于休眠状态,而仍在工作的系统中,也只有30%的数据属于有效监测数据。换句话说,局放在线监测装置连续工作两三年后,可能会因为环境恶劣或装置品质问题,只剩下三分之一的系统装置在继续地有效工作,这说明在线监测系统装置本身离不开维护和检验。
目前,要确认局放在线监测系统就要安排人员逐个对监测装置进行排查和校对。出于安保需求考虑,运行状态下的线路现场是一般不允许人员进入或靠近的,因此安装在的系统装置状态确认工作就变得难以开展。
另一方面,为了保持现场装置的防潮防水性能,传感器和LS装置之间的通信电缆等全部用防水管密封,即使进入了线路现场,不拆卸装置设备的话,难以使用标准信号注入或替换输入信号的方法,对监测装置进行校对验证。
技术实现要素:
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种可以定期自检和自动校对的局放在线监测装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
设计一种可以定期自检和自动校对的局放在线监测装置,包括高频脉冲电流传感器、局放信号就地处理装置以及数据集成中心,高频脉冲电流传感器电性连接在局放信号就地处理装置上,且局放信号就地处理装置通过传输模块连接在数据集成中心上,所述高频脉冲电流传感器具体为双端口高频脉冲电流传感器,且高频脉冲电流传感器安装在电缆接头接地线上,所述局放信号就地处理装置包括局放在线监测单元以及定期自检和自动校对模块,且局放在线监测单元以及定期自检和自动校对模块均电性连接在高频脉冲电流传感器上。
定期自检和自动校对模块主要由闭合常开开关S2、控制回路以及标准单脉冲信号发生回路组成,控制回路电性连接在数据集成中心上,且控制回路还电性连接在标准单脉冲信号发生回路上,所述标准单脉冲信号发生回路通过闭合常开开关S2电性连接在高频脉冲电流传感器。
优选的,所述局放在线监测单元由局放监测模块以及常闭保护开关S组成,且局放监测模块分别电性连接在常闭保护开关S以及数据集成中心上,所述常闭保护开关S电性连接在高频脉冲电流传感器上。
优选的,所述标准单脉冲信号发生回路包括电池、DC-DC模块、分压回路、极性切换模块以及继电器,所述电池电性连接在DC-DC模块上,DC-DC模块电性连接在分压回路上,所述分压回路电性连接在极性切换模块上,所述极性切换模块电性连接在继电器上,且继电器电性连接有标准电容,所述继电器还电性连接在控制回路以及闭合常开开关S2上。
优选的,传输模块具体为无线网络模块或者是光纤模块。
本实用新型提出的一种可以定期自检和自动校对的局放在线监测装置,有益效果在于:
1、该局放在线监测装置无需拆装,作业时长不受现场环境影响,工作人员只需在后台操作,即能够完成监测,效率得到提高;
2、该局放在线监测装置自动根据发出的校验信号进行调整,一键完成,方便快捷,无需进入线路现场,人员安全得到保证;
3、采用高频脉冲电流传感器的双线圈绕组,能够定期校验功能模块、可自动调整增益,配备完善的定期自检及自动校对逻辑。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种可以定期自检和自动校对的局放在线监测装置的系统框图。
图2为本实用新型提出的一种可以定期自检和自动校对的局放在线监测装置的标准单脉冲信号发生回路的系统框图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-2,一种可以定期自检和自动校对的局放在线监测装置,包括高频脉冲电流传感器、局放信号就地处理装置以及数据集成中心,数据集成中心可以其设定的功能逻辑来实现对局放信号就地处理装置的定期自检和自动校对操作的控制,使整个局放在线监测系统始终处于有效的工作状态,在系统设置的周期内,能自动驱动和控制局放在线监测系统进行自检工作,对判断结果为需要校对的装置,启动自动校对操作流程。
高频脉冲电流传感器电性连接在局放信号就地处理装置上,且局放信号就地处理装置通过传输模块连接在数据集成中心上,所述高频脉冲电流传感器具体为双端口高频脉冲电流传感器,且高频脉冲电流传感器安装在电缆接头接地线上,高频脉冲电流传感器由两个线圈绕组构成,在保持高频特性不变的前提下,实现了高频脉冲电流传感器的多绕组化,双端口高频脉冲电流传感器中的输入端口连接方式,其连接方式是输入端口跟同轴信号线、定期自检和自动校对模块以及数据集成中心逐一连接起来。所述局放信号就地处理装置包括局放在线监测单元以及定期自检和自动校对模块,且局放在线监测单元以及定期自检和自动校对模块均电性连接在高频脉冲电流传感器上。
定期自检和自动校对模块主要由常开开关S2、控制回路以及标准单脉冲信号发生回路组成,控制回路电性连接在数据集成中心上,且控制回路还电性连接在标准单脉冲信号发生回路上,所述标准单脉冲信号发生回路通过闭合常开开关S2电性连接在高频脉冲电流传感器,当需要进行校验的时候,数据集成中心会发出校验指令到定期校验模块,控制回路会从休眠状态中被唤醒,驱动标准单脉冲信号发生回路产生校验信号,并且闭合常开开关S2,将校验信号传到高频脉冲电流传感器的输入绕组。当校验工作结束后,控制回路收到停止命令后,即会打开开关S2,恢复休眠状态,等待下一次校验命令。
高频脉冲电流传感器的输入绕组,改用金属箔膜电极作为信号注入方式,基于电容耦合原理的间接注入法,其工作方法是通过箔膜电极将模拟局放信号间接注入到电缆中去,然后被安装在现场的局放传感器检测出来。其显著效果主要是将模拟局放信号间接注入到被测对象中(如电缆),更加真实地模拟电缆线路发生局放,检验在线监测系统的功能的反应速度。
所述局放在线监测单元由局放监测模块以及常闭保护开关S组成,且局放监测模块分别电性连接在常闭保护开关S以及数据集成中心上,所述常闭保护开关S电性连接在高频脉冲电流传感器上,局放监测模块主要由传统的常闭保护开关S、放大、滤波、检波和模/数转化回路组成,当数据集成中心判断需要作出调整的时候,会发出调整指令到局放监测模块,并根据校验信号将增益数值调整至合理范围。
所述标准单脉冲信号发生回路包括电池、DC-DC模块、分压回路、极性切换模块以及继电器,所述电池电性连接在DC-DC模块上,DC-DC模块电性连接在分压回路上,所述分压回路电性连接在极性切换模块上,所述极性切换模块电性连接在继电器上,且继电器电性连接有标准电容,所述继电器还电性连接在控制回路以及闭合常开开关S2上,由电池经过电源模块产生一个较高的直流电压,在经过分压回路分压分档输出,继而进行极性切换以满足输出极性的需要,通过控制继电器的动作,配合标准电容输出模拟局放脉冲信号。
传输模块具体为无线网络模块或者是光纤模块。
具体操作步骤如下:
装置投运前,使用标准模拟局放信号发生器对系统进行校正,确认系统正常并达到投运要求。
系统校正完成后,闭合开关S2,控制回路驱动标准单脉冲信号发生回路产生一个校验信号并传到高频脉冲电流传感器的输入绕组,再由输出绕组检测并传输到局放信号就地处理装置内的局放监测单元进行处理,最终在数据集成中心显示并保存。
系统运行1个月后,数据集成中心向局放信号就地处理装置发送自检指令,唤醒处于休眠状态的定期自检和自动校对模块便会闭合开关S2,产生相应的校验信号,比较两次校验时的系统检测值。
比较两次校验的检测信号大小,可能出现以下三种情况:
两次监测值相差小于10%,表示局放在线监测系统正常,校验工作完成,定期模块继续进入休眠状态。
当两次监测值相差大于等于10%且小于等于50%,表示系统存在一定差异,系统软件会进行自动启动自动校对模式。
当两次监测值相差大于50%,说明系统可能存在较大偏差,需要进一步判断,系统发出异常设备报警,提醒相关人员到场查看系统。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。