[實用新型]一種基于無線傳輸的高頻電流傳感器有效
| 申請號: | 201420673411.2 | 申請日: | 2014-11-13 |
| 公開(公告)號: | CN204269712U | 公開(公告)日: | 2015-04-15 |
| 發明(設計)人: | 梁乃峰;孫帆;黃成軍;郭燦新;張娟 | 申請(專利權)人: | 國家電網公司;國網新疆電力公司電力科學研究院;上海交通大學;上海華乘電氣科技有限公司 |
| 主分類號: | G01R19/00 | 分類號: | G01R19/00;G01R1/04;G08C17/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 無線 傳輸 高頻 電流傳感器 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種傳感器,尤其是涉及一種基于無線傳輸的高頻電流傳感器,其采用高頻電流法測量高壓電纜設備的局部放電,以判斷高壓電纜設備的絕緣狀況。
背景技術
目前高壓電纜設備內部局部放電信號的檢測方法中,高頻電流檢測方法是目前實現高壓電纜設備局部放電在線監測比較實用可行的方法。局部放電在線檢測與定位快速方便。超高頻法由于其在高壓電纜設備局部放電在線監測方面具有不可替代的優勢,近年來已成為高壓電纜設備運行現場局部放電檢測的主要手段。
當電力設備內部發生局部放電時,高頻放電電流會沿著接地線向大地傳播。高頻電流傳感器法通過在接地線上安裝HFCT檢測高頻電流信號實現局部放電檢測。HFCT一般使用Rogowski線圈方式,在環狀磁芯材料上圍繞多圈的導電線圈,高頻電流穿過磁芯中心引起的高頻交變磁場會在線圈上產生感應電壓。由于HFCT傳感器的測量回路與被測電纜之間沒有直接的電氣連接,屬于非侵入式的檢測方法,被檢測設備不需要停運。
傳統現場便攜檢測的高頻電流傳感器為手持開閉方式,檢測人員需要握著傳感器貼近待檢測設備,手工打開傳感器的開口,套接在傳感器上,再用卡扣等將卡鉗扣緊。在這種檢測方式下,檢測人員的身體有可能直接接觸到設備本身,存在一定的安全隱患。一般檢測情況下傳感器直接引線輸出到檢測儀器,而操作人員觀測檢測儀器的工作狀況,由于傳感器靠近高壓設備,而通過導線連接到檢測儀器的話,可能會對操作人員的人身安全造成一定威脅。
實用新型內容
本實用新型的目的就是為了解決上述問題,提供一種基于無線傳輸的高頻電流傳感器,其避免傳統手持式超高頻傳感器存在的安全性隱患,通過傳感器結構的優化,在保證了檢測準確度的同時,為設備與人身安全提供了有效的保障。
為了實現上述目的,本實用新型采用如下技術方案:
一種基于無線傳輸的高頻電流傳感器,其包括高頻電流傳感器本體,所述高頻電流傳感器本體設置有:
用于將高頻電流傳感器本體夾持于待測電纜的鐵芯卡鉗(1);
用于將高頻電流傳感器本體延展并靠近待測電纜的絕緣桿支撐結構(2);
其中,所述高頻電流傳感器本體設置有連接于高頻電流傳感器信號輸出端的信號調理模塊(3),所述信號調理模塊接有將信號結果發射至接收主機的無線發射模塊(4),所述高頻電流傳感器本體內置接于信號調理模塊、無線發射模塊的電池(5)。
進一步,所述鐵芯卡鉗(1)包括:
形成對開結構的兩半圓環狀結構(1A,1B),其具有待測電纜(P)接入端以及鉸接端,兩半圓環狀結構內設待測電纜裝配空間;
安裝于兩半圓環狀結構鉸接端的鉸鏈(1C);
安裝于兩半圓環狀結構鉸接端且用于保持兩半圓環狀結構處于閉合狀態的收縮彈簧(1D)。
進一步,所述高頻電流傳感器本體內部鐵芯采用超微晶材料制成,在其上包繞多圈漆包線,通過鐵芯和漆包線耦合。
進一步,所述信號調理模塊、無線傳輸模塊、電池設置在高頻電流傳感器本體的金屬外殼中。
進一步,所述無線傳輸模塊采用wifi無線發射模塊。
進一步,所述絕緣桿支撐結構通過螺紋方式固定于高頻電流傳感器本體外殼的下部。
進一步,所述高頻電流傳感器本體的外殼內具有提高整體絕緣水平與密封性能的絕緣澆鑄結構。
本實用新型具有如下有益效果:
(1)基于無線傳輸的高頻電流傳感器的卡鉗采用自動卡接方式,不需要操作人員碰觸高壓電纜設備,相應提高檢測安全性;
(2)傳感器檢測的信號通過無線方式傳輸到檢測儀器,傳感器端和檢測儀器端之間不需要有線連接,也相應提高檢測安全性;
(3)傳感器采用了絕緣桿支撐結構,使傳感器能通過絕緣桿延展并靠近高壓電纜設備附近上;
(4)對傳感器整體進行絕緣整體澆鑄,提高傳感器的整體絕緣水平與密封性能。
綜上所述,基于無線傳輸的高頻電流傳感器采用了絕緣桿支撐結構,使傳感器能通過絕緣桿延展并靠近高壓電纜設備附近上,能夠實現對高壓電纜設備內部局部放電的有效準確測量,同時又確保了相關設備與人身的安全。傳感器外殼內進行絕緣覆蓋澆鑄,提高傳感器的整體絕緣水平與密封性能。
附圖說明
圖1為一種基于無線傳輸的高頻電流傳感器結構示意圖。
圖2a-2c為鐵芯卡鉗的自動套接電纜的過程示意圖。
具體實施方式
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