本发明涉及防爆高压电机测温,具体是一种防爆高压电机接线端子测温装置。
背景技术:
传统的高压电机的测温方式有两种:
第一,电机绕组内一般埋置有长板状铂热电阻,引出3芯或6芯的pt100信号,测出内部温度,进而进行推算接线端子温度,将热电阻信号全部在一个多点测温仪表上显示,或巡检或同时显示多点温度。
第二,将测温模块固定在接线端子引出的线缆上,测量线缆的温度从而推算出端子的温度。
目前两种测温方式都不是直接测量接线端子的温度,都是通过测量内部温度或线缆温度推算出相关值,且高压环境下,存在通讯受干扰严重、现场取电困难、维护困难等缺陷。
技术实现要素:
为解决上述现有技术的缺陷,本发明提供一种防爆高压电机接线端子测温装置,本发明采用无源测温标签和天线、rfid接收装置,克服了防爆电机端子温度测量难度大的问题,能够直接测量防爆高压电机接线盒内端子的温度,不用靠间接的推算,因此数据准确且无延迟。
为实现上述技术目的,本发明采用如下技术方案:一种防爆高压电机接线端子测温装置,包括底座,所述底座固定在高压电机外壳上;
所述底座上固定有围挡板,所述围挡板上设有安装套;
所述底座上固定有安装板,所述安装板上设有多个接线柱,所述接线柱设有承载板,所述承载板上方设有线缆连接片,所述线缆连接片连接有线缆,所述线缆穿设在所述安装套内,所述线缆连接片的端部开有圆弧槽,所述圆弧槽套设在所述接线柱上;所述线缆连接片上方设有标签连接片,所述标签连接片上安装有测温标签,所述标签连接片的端部开有u型槽,所述u型槽套设在所述接线柱上;所述标签连接片上方设有紧固螺母;
所述围挡板的内壁上固定有天线。
进一步地,所述承载板采用螺母,所述承载板螺纹连接在所述接线柱上。
进一步地,所述紧固螺母和所述标签连接片之间设有垫片和弹性垫片。
进一步地,所述安装板上设有3个接线柱,每一个所述接线柱均设有一个所述测温标签。
进一步地,所述安装套内壁上开有三排内凹槽,所述内凹槽内固定有弹性件,所述弹性件的外端部伸出所述内凹槽且固定有夹板。
进一步地,所述弹性件采用弹簧。
进一步地,所述夹板采用弧形状。
进一步地,所述安装套内嵌设有套筒,所述套筒的一端部为圆台状。
进一步地,所述天线连接有rfid接收装置。
进一步地,所述rfid接收装置无线连接有主控板,所述主控板连接有监控系统,所述监控系统连接有终端。
综上所述,本发明取得了以下技术效果:
1、本发明采用无源测温标签和天线、rfid接收装置,克服了端子测量难度大的问题,能够直接测量防爆高压电机接线盒内端子的温度,不用靠间接的推算,因此数据准确且无延迟;
2、本发明采用了rfid无源射频技术,解决了现场取电困难、维护成本高和通讯困难等相关问题;
3、本发明将线缆以半开口或者u型槽的方式安装,便于拆卸和维修,操作方便;
4、本发明利用弹性件个夹板固定套筒,能够匹配多种规格的套筒,适应性高;
5、本发明采用rfid方式测温,不破坏电机原有结构,直接安装于接线柱处,安装方便,产品使用寿命长、测量精度高、响应速度快、稳定可靠、绝缘强度高、高低压彻底隔离;
6、本发明中的高压电机采用防爆高压电机,取电安全,抗干扰能力强,使用安全。
附图说明
图1是本发明实施例提供的测温装置工作示意图;
图2是测温标签安装示意图;
图3是测温标签安装分解图;
图4是安装套剖面图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
实施例:
如图1所示,一种防爆高压电机接线端子测温装置,外壳2安装在高压电机1上,其中,高压电机采用防爆电机。如图2所示,包括底座202和上盖201(图1示),底座202上固定有围挡板203,围挡板203上设有安装套204,用于穿设电缆4。
具体的,如图2所示,底座202上固定有安装板206,安装板206上设有多个接线柱210,接线柱210的内端部贯穿安装板206和底座202电连至高压电机1内部。如图3所示,接线柱210设有承载板212,用于安装线缆和测温标签,进一步地,承载板212采用螺母,承载板212螺纹连接在接线柱210上,以螺纹连接的方式便于拆卸和更换维修。承载板212上方设有线缆连接片601,线缆连接片601连接有线缆6,线缆6穿设在安装套204内,线缆连接片601的端部开有圆弧槽602,圆弧槽602套设在接线柱210上,本实施例中,圆弧槽602采用半开口形式,便于安装和拆卸;线缆连接片601上方设有标签连接片501,标签连接片501上安装有测温标签5,标签连接片501的端部开有u型槽502,u型槽502套设在接线柱210上,便于安装和拆卸,标签连接片501采用导热材料铝或者其他导热材料制成,直接安装在接线柱210上,能够直接测量出接线柱210的温度,不需要其他的热传导或者间接推算,测温更加的直接和精准;标签连接片501上方设有紧固螺母208,紧固螺母208和标签连接片501之间设有垫片211和弹性垫片209。
进一步地,安装板206上设有3个接线柱210,每一个接线柱210均设有一个测温标签5。
进一步地,如图4所示,安装套204内壁上开有三排内凹槽213,内凹槽213内固定有弹性件214,弹性件214的外端部伸出内凹槽213且固定有夹板215。本实施例中,弹性件214采用弹簧。本实施例中,夹板215采用弧形状,能够与套筒205形状相匹配。安装套204内嵌设有套筒205,套筒205的一端部为圆台状,圆台的小径一端先伸进安装套204内部,撑开三个夹板205,大径一端完全伸入到安装套204内部时,三个夹板205在弹性件作用下夹紧套筒205,用以固定牢靠套筒205,采用弹性件能够适应多种不同规格的套筒205,使用方便,无需更换接线盒,直接将三个接线柱上连接的线缆6均穿设在套筒205内的电缆4内。
如图2所示,围挡板203的内壁上固定有天线7,天线7连接有rfid接收装置3,天线7的线缆穿设在套筒205内,天线7的线缆采用双屏蔽绞线,抗高压干扰,不影响信号的传输。天线7选用小型pcb版天线以适应接线盒中内置空间大小,同时,天线7选用有阻燃等级v0、耐温330℃特性的外壳材料。本实施例中,天线7采用型号为cws-221,rfid接收装置采用型号为cws-202。
本实施例中,测温标签5采用型号为tsc1309-3,测温标签5选用体积微小(9*13mm)的尺寸,打开接线盒2、直接固定在接线柱210上,能够快速准确的测量被测点的温度,保证对接线端子的直接测量的同时,不更改任何结构。测温标签5为无源产品,一旦安装即免维护,不需供电与拆卸。
其中,rfid(radiofrequencyidentification)无线射频识别是一种无线通信技术,其无线通讯端由读写器和标签(集成了调制/解调器和温度传感器)组成。读写器持续发射特定频率的无线电波能量,标签进入电磁场后,接收读写器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量再回发出id、温度及校验等数据。读写器读取标签发送的信息后进行解码,完成无线通讯及数据交换。
本实施例中采用rfid测温标签,不需电池,无线供电,无线读取,寿命长,免维护,非常适合在高压/高电流的危险环境中使用。
高压电机接线盒有防爆属性,为了不破坏其结构,将天线连接线通过线缆一同引出接线盒,与rfid接收装置进行连接,数据上传至后台。
以上所述仅是对本发明的较佳实施方式而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。