黑龙江红外在线监测装置地址设置

时间:2024年06月24日 来源:

无源无线过电压在线监测装置中电源线、信号传输线、显示模块的连接图;图3是本发明无源无线过电压在线监测装置采集到的过电压波形图。图中标号:1-测量与信号接收发送模块;2-基座与防电晕模块;3-导体;4-能量提供与信号接收模块;5-电源线;6-信号传输线;7-显示模块。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。参图1、图2所示,本实施例提供了一种无源无线过电压在线监测装置,其特征在于,包括测量与信号接收发送模块1、基座与防电晕模块2、导体3、能量提供与信号接收模块4、电源线5、信号传输线6及显示模块7;基座与防电晕模块2固定在所述导体3上;测量与信号接收发送模块1固定在基座与防电晕模块2上,用于测量基座与防电晕模块2表面的电场强度;能量提供与信号接收模块4与测量与信号接收发送模块1通过高频电磁波无线连接,用于为测量与信号接收发送模块1提供能量,并接收测量与信号接收发送模块1传输的数据;电源线5与能量提供与信号接收模块4及显示模块7连接,用于为能量提供与信号接收模块4及显示模块7供电;信号传输线6与显示模块7连接。 温度分布实时监测,电力电缆安全守护,高速公路畅通无阻,能源行业稳定前行。黑龙江红外在线监测装置地址设置

在线监测装置

    上壳体1和上壳体2的相对侧壁上均开设有弧形槽3和豁口4,豁口4内拆卸式连接有竖板5,竖板5的侧壁上滑动连接有滑板6,竖板5上设置有用于调节滑板6的调节机构,滑板6的侧壁上固定连接有温度传感器7,上壳体1的侧壁上固定连接有显示屏8,显示屏8与温度传感器7一一对应电连接。上壳体1的侧壁上固定连接有连接杆9,连接杆9的下端滑动连接在下壳体2上,通过连接杆9实现上壳体1和下壳体2之间的连接。下壳体2的侧壁上开设有滑槽10,连接杆9的一端固定连接有滑块11,滑块11滑动连接在滑槽10内,通过滑槽10和滑块11之间实现连接杆9在下壳体2内之间的连接。下壳体2的侧壁上固定连接有固定块12,固定块12与滑块11之间通过弹簧13固定连接,当需要将上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线时,工作人员手动拉动上壳体1,在上壳体1和下壳体2之间放入需要检测的导线,手动松开上壳体1,由于弹簧13的作用实现上壳体1和下壳体2之间贴合,从而通过上壳体1和下壳体2之间将导线夹紧。上壳体1和下壳体2的相对侧壁上均开设有限位槽14,限位槽14内活动连接有限位块15,限位块15之间通过固定杆16固定连接,通过固定杆16在上壳体1和下壳体2移动过程中起到导向作用。广州入侵报警在线监测装置生产厂商局部放电监测,提前发现潜在问题,避免更大的损失,真的很有用。

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    通过竖板上设置有用于调节滑板的调节机构,便于调整滑板的位置,进而调整温度传感器的位置;这种输配变线路导线温度在线监测装置在实现对导线温度检测之前实现了对导线的夹紧。附图说明图1为一种输配变线路导线温度在线监测装置的示意图一;图2为一种输配变线路导线温度在线监测装置的示意图二;图3为一种输配变线路导线温度在线监测装置的内部示意图;图中:1-上壳体、2-下壳体、3-弧形槽、4-豁口、5-竖板、6-滑板、7-温度传感器、8-显示屏、9-连接杆、10-滑槽、11-滑块、12-固定块、13-弹簧、14-限位槽、15-限位块、16-固定杆、17-锁紧螺栓、18-第二滑槽、19-调节螺栓、20-水平板。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,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。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。请参阅图1-3,本实用新型实施例中,一种输配变线路导线温度在线监测装置,包括上壳体1和下壳体2,上壳体1和下壳体2之间移动式连接。

    运行稳定,保证注入电流相位变化β不超过˚时,由于{cos∘≈sin∘≈(5)于是,可近似为{cos∘≈1sin∘≈0(6)则计算误差非常小。从而可得,叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ+I′0,I0sinθ)(7)可见,注入电流只引起阻性电流变化,对容性电流几乎没有影响。且阻性电流的变化量只与注入电流I的大小有关。通过对比注入电流幅值和被检容性设备阻性电流测量结果即可对该设备进行阻性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备阻性电流进行全范围校验。.容性电流校验原理当注入电流大小为I’,标准可控角度b0=90˚时,那么注入电流矢量的坐标为I′=(I′0cos(90+β),I′0sin(90+β))(8)即I′=(−I′0sin(β),I′0cos(β))(9)故注入电流的阻性电流分量为−I′0cosβ,容性电流分量为I′0sinβ。根据矢量叠加原理,叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ−I′0sin(β),I0sinθ+I′0cos(β))(10)同阻性电流校验原理,当b变化范围控制在˚以内时,根据(6)式的近似,可得叠加电流的矢量坐标为I+I′=(I0cosθ,I0sinθ+I′0)(11)可见,注入电流只引起容性电流变化,对阻性电流几乎没有影响。且容性电流的变化量只与注入电流I’的大小有关。外护层绝缘电阻监测,让我对电缆的绝缘性能了如指掌,预防潜在风险。

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    4.实验室功能测试和现场应用为检验所设计的基于增量注入法的容性设备在线监测装置现场校验系统的准确度是否满足现场校验要求,需进行实验室内的系统准确度检验。同时,为了检验系统现场实际应用效果,需选择实际变电站现场对不同厂家容性在线装置进行现场校准实验。.实验室校验为了检验系统阻性电流和容性电流校验准确度,特设计如图5所示试验方案,该方案通过信号发生器模拟电网电压信号,该信号通过PT输入口直接输入系统,输出电流幅值及阻性或容性电流校验试验类型均可按需求设置,利用功率分析仪双通道分别跟踪信号发生器输出的模拟参考电压信号和系统输出电流信号波形,获取二者的相位差。同时,通过功率分析仪直接读取输出电流幅值,对比设定值与实测值差值,计算电流输出准确度。阻性电流校验及容性电流校验结果分别如表1和表2所示。,特设计如图6所示试验方案,该方案通过电流发生器模拟产生泄漏电流I′0,通过系统自带高准确度电流互感器采集泄漏电流,设置输出I1电流幅值,利用功率分析仪同时检测泄漏电流和输出电流波形,并读取输出电流幅值和输出电流相对输入电流的相位。全电流校验结果如表3所示。,系统输出电流误差不超过,相位误差不超过˚。雷电冲击监测,守护电力安全,高速公路畅通无阻,能源行业稳定前行。海南无线在线监测装置探头

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    图1为本实用新型电控柜红外在线监测装置的立体结构示意图;图2为本实用新型电控柜红外在线监测装置的主视图。图标:1-柜体,2-温度传感器,3-万向磁力表座,310-旋转臂,320-第二旋转臂,4-调节系统,4a-左右调节系统,4b-上下调剂系统,4b1-调节系统,4b2-第二调节系统,410-穿绳孔,411-防磨环,420-调节绳,430-调节旋钮,5-观察窗,6-荧光标识块,7-观察灯。具体实施方式为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。一种电控柜红外在线监测装置,包括温度传感器2,其特征在于,还包括设置在柜体1内的4个万向磁力表座3,值得说明的是,在本实用新型的其他实施例中也可以根据需要选择其他数量的万向磁力表座3,所述万向磁力表座3包括与表座连接的旋转臂310以及与旋转臂310连接的第二旋转臂320,所述温度传感器2设置在万向磁力表座3的第二旋转臂320的末端,每个所述万向磁力表座3上均设置有调节系统4。黑龙江红外在线监测装置地址设置

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