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一种基于超声波超高频在线监测局部放电的装置的制作方法

2022-12-10 07:43:38 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及变压器局部放电用监测设备技术领域,具体为一种基于超声波超高频在线监测局部放电的装置。


背景技术:

2.电气系统实际运行时,工作人员往往需要对变压器在运行过程中的局部放电变化情况进行实时监测,这便于及时对设备绝缘异常状态、放电性异常做出预警,以及为变压器设备正常运行提供必要的指导参数,但是现有的用于监测局部放电的装置在实际使用时还是存在监测机构单一、监测结果不够准确、迅速、结构单一、不易实现模块化分级监测、功能性差的问题,这不利于装置的长期推广。


技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种基于超声波超高频在线监测局部放电的装置,以解决上述背景技术中提出的监测机构单一、监测结果不够准确、迅速、结构单一、不易实现模块化分级监测、功能性差的问题。
4.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于超声波超高频在线监测局部放电的装置,包括监测主机、高频电流互感器和震动传感器,所述监测主机的外部均匀安装有监测单元控制盒,所述监测单元控制盒的外部均匀安装有超声波传感器和干式变压器,所述超声波传感器的一侧固定有与干式变压器外壁连接的装配背板,所述高频电流互感器安装于监测单元控制盒的外部,所述高频电流互感器的底部固定有与干式变压器外壁连接的安装支架,所述高频电流互感器内部的中间位置处安装有铁心接地排,所述震动传感器安装于监测单元控制盒的外部,且所述监测单元控制盒的外部安装有温湿度传感器,所述温湿度传感器的两端皆均匀固定有与干式变压器外壁连接的固定片,所述监测主机、监测单元控制盒、超声波传感器、高频电流互感器、震动传感器、温湿度传感器和干式变压器之间皆安装有连接线缆。
5.优选的,所述监测单元控制盒的内部安装有线路板,所述监测单元控制盒的一侧通过螺丝安装有检修板,使得装置实现了模块化分级监控的优点。
6.优选的,所述连接线缆的两端皆固定有连接卡柱,所述监测主机、监测单元控制盒、超声波传感器、高频电流互感器、干式变压器、震动传感器和温湿度传感器上皆设置有与连接卡柱相匹配的连接卡槽,使得装置便于装配维护。
7.优选的,所述固定片在温湿度传感器上呈等间距排布,所述震动传感器、固定片、安装支架和装配背板上皆设置有螺纹安装孔,使其便于固定安装,增强了实用性。
8.优选的,所述固定片、安装支架和装配背板的一侧皆设置有与干式变压器相匹配的橡胶防滑层,提升了温湿度传感器、高频电流互感器和超声波传感器在干式变压器上组装时的防滑、减震效果。
9.优选的,所述连接卡柱的顶部焊接有螺纹防脱块,所述连接卡槽内部的顶端设置
有与螺纹防脱块相匹配的内螺纹层,提升了连接线缆安装时的防松脱效果。
10.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
11.(1)、该基于超声波超高频在线监测局部放电的装置通过安装有高频电流互感器、温湿度传感器和震动传感器,使得装置优化了自身的性能,使用时,利用每组监测单元控制盒外围设置的超声波传感器、高频电流互感器、温湿度传感器和震动传感器监测对应的干式变压器模组在运行时放电信号变化趋势、温度趋势以及震动趋势,当被测设备放电信号、温度或震动出现异常时,除了从趋势图上能明显反映出之外,监测主机和监测单元控制盒也以报警的形式给出相应的提示,用户由此可判断设备运行是否正常,且通过多级监测,提升了装置的准确性;
12.(2)、该基于超声波超高频在线监测局部放电的装置通过安装有监测单元控制盒、安装支架和监测主机,使得装置具体运行时,一方面通过将待监测的电气系统划分成多个监控区,再在每个监控区域设置对应的监测单元控制盒,利用监测单元控制盒内部的带有电子模块的线路板对每个监测区域监测到的数据进行整合、分析计算,并且将监测到的结果发送给监测主机进行汇总,从而使得装置实现了模块化分级监控的优点,提升了监测效率和效果,另一方面使用者可以利用震动传感器、固定片、安装支架和装配背板上设置的螺纹安装孔的作用,通过固定螺丝,将震动传感器、温湿度传感器、高频电流互感器和超声波传感器在对应的干式变压器的箱壁等位置进行安装,增强了实用性;
13.(3)、该基于超声波超高频在线监测局部放电的装置通过安装有螺纹防脱块、连接线缆和连接卡槽,使得装置优化了自身的结构,使用时,一方面使用者可以利用连接卡柱和连接卡槽构成的卡合连接作用,将用于数据收发的连接线缆在监测主机、监测单元控制盒、超声波传感器、高频电流互感器、干式变压器、震动传感器和温湿度传感器之间进行拆装或更换,从而使得装置便于装配维护,另一方面通过在连接卡柱上设置有螺纹防脱块,且在连接卡槽的内部设置有与螺纹防脱块相匹配的内螺纹层,进而利用该螺纹锁紧结构,提升了连接线缆安装时的防松脱效果。
附图说明
14.图1为本实用新型正视结构示意图;
15.图2为本实用新型高频电流互感器装配状态立体结构示意图;
16.图3为本实用新型超声波传感器装配状态立体结构示意图;
17.图4为本实用新型连接线缆后视局部剖面结构示意图。
18.图中:1、监测主机;2、监测单元控制盒;3、连接线缆;4、超声波传感器;5、高频电流互感器;6、震动传感器;7、固定片;8、温湿度传感器;9、干式变压器;10、安装支架;11、铁心接地排;12、装配背板;13、螺纹防脱块;14、连接卡槽;15、连接卡柱。
具体实施方式
19.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。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
20.请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种基于超声波超高频在线监测局
部放电的装置,包括监测主机1、高频电流互感器5和震动传感器6,监测主机1的外部均匀安装有监测单元控制盒2;
21.监测单元控制盒2的外部均匀安装有超声波传感器4和干式变压器9,超声波传感器4的一侧固定有与干式变压器9外壁连接的装配背板12;
22.该监测单元控制盒2上安装有报警器;
23.高频电流互感器5安装于监测单元控制盒2的外部,高频电流互感器5的底部固定有与干式变压器9外壁连接的安装支架10;
24.高频电流互感器5内部的中间位置处安装有铁心接地排11,震动传感器6安装于监测单元控制盒2的外部,且监测单元控制盒2的外部安装有温湿度传感器8;
25.温湿度传感器8的两端皆均匀固定有与干式变压器9外壁连接的固定片7,监测主机1、监测单元控制盒2、超声波传感器4、高频电流互感器5、震动传感器6、温湿度传感器8和干式变压器9之间皆安装有连接线缆3;
26.监测单元控制盒2的内部安装有线路板,监测单元控制盒2的一侧通过螺丝安装有检修板;
27.使用时,通过将待监测的电气系统划分成多个监控区,再在每个监控区域设置对应的监测单元控制盒2,利用监测单元控制盒2内部的带有电子模块的线路板对每个监测区域监测到的数据进行整合、分析计算,并且将监测到的结果发送给监测主机1进行汇总,从而使得装置实现了模块化分级监控的优点,提升了监测效率和效果;
28.连接线缆3的两端皆固定有连接卡柱15,监测主机1、监测单元控制盒2、超声波传感器4、高频电流互感器5、干式变压器9、震动传感器6和温湿度传感器8上皆设置有与连接卡柱15相匹配的连接卡槽14;
29.使用时,使用者可以利用连接卡柱15和连接卡槽14构成的卡合连接作用,将用于数据收发的连接线缆3在监测主机1、监测单元控制盒2、超声波传感器4、高频电流互感器5、干式变压器9、震动传感器6和温湿度传感器8之间进行拆装或更换,从而使得装置便于装配维护;
30.固定片7在温湿度传感器8上呈等间距排布,震动传感器6、固定片7、安装支架10和装配背板12上皆设置有螺纹安装孔;
31.使用时,使用者可以利用震动传感器6、固定片7、安装支架10和装配背板12上设置的螺纹安装孔的作用,通过固定螺丝,将震动传感器6、温湿度传感器8、高频电流互感器5和超声波传感器4在对应的干式变压器9的箱壁等位置进行安装,增强了实用性;
32.固定片7、安装支架10和装配背板12的一侧皆设置有与干式变压器9相匹配的橡胶防滑层;
33.使用时,通过在固定片7、安装支架10和装配背板12的一侧皆设置有与干式变压器9相匹配的橡胶防滑层,提升了温湿度传感器8、高频电流互感器5和超声波传感器4在干式变压器9上组装时的防滑、减震效果;
34.连接卡柱15的顶部焊接有螺纹防脱块13,连接卡槽14内部的顶端设置有与螺纹防脱块13相匹配的内螺纹层;
35.使用时,通过在连接卡柱15上设置有螺纹防脱块13,且在连接卡槽14的内部设置有与螺纹防脱块13相匹配的内螺纹层,进而利用该螺纹锁紧结构,提升了连接线缆3安装时
的防松脱效果。
36.本技术实施例在使用时:外接电源,通过将待监测的电气系统划分成多个监控区,再在每个监控区域设置对应的监测单元控制盒2,利用监测单元控制盒2内部的带有电子模块的线路板对每个监测区域监测到的数据进行整合、分析计算,并且将监测到的结果发送给监测主机1进行汇总,从而使得装置实现了模块化分级监控的优点,提升了监测效率和效果,同时,使用者可以利用震动传感器6、固定片7、安装支架10和装配背板12上设置的螺纹安装孔的作用,通过固定螺丝,将震动传感器6、温湿度传感器8、高频电流互感器5和超声波传感器4在对应的干式变压器9的箱壁等位置进行安装,实际运行时,利用每组监测单元控制盒2外围设置的超声波传感器4、高频电流互感器5、温湿度传感器8和震动传感器6监测对应的干式变压器9模组在运行时放电信号变化趋势、温度趋势以及震动趋势,当被测设备放电信号、温度或震动出现异常时,除了从趋势图上能明显反映出之外,监测主机1和监测单元控制盒2也以报警的形式给出相应的提示,用户由此可判断设备运行是否正常,且通过多级监测,提升了装置的准确性。
再多了解一些

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