一种避雷器全电流和动作次数无线监测装置制造方法及图纸

技术编号:10996184 阅读:116 留言:0更新日期:2015-02-04 15:21
本实用新型专利技术公开了一种避雷器全电流和动作次数无线监测装置,包括电池供电系统、MCU主机控制单元和无线模块传输单元,还包括分别与MCU主机控制单元的输入端相连接的三相氧化锌避雷器电流监测模块,三相氧化锌避雷器电流监测模块的每一相均由氧化锌MOV大电流泄露回路、限流电阻、保护单元、变压器、动作感应全波整流单元、脉冲阀值比较延迟单元、半波整流单元、滤波取样单元和三级比例分压采样单元组成;在三相氧化锌避雷器电流监测模块的任意一相中,在保护单元与半波整流单元之间接入过零比较单元。本实用新型专利技术采用简单的半波整流和电阻比例分压分级采样方式实现避雷器全电流三相同测,降低成本,无需外部供电,同时采用无线传输方式。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种避雷器全电流和动作次数无线监测装置,包括电池供电系统、MCU主机控制单元和无线模块传输单元,还包括分别与MCU主机控制单元的输入端相连接的三相氧化锌避雷器电流监测模块,三相氧化锌避雷器电流监测模块的每一相均由氧化锌MOV大电流泄露回路、限流电阻、保护单元、变压器、动作感应全波整流单元、脉冲阀值比较延迟单元、半波整流单元、滤波取样单元和三级比例分压采样单元组成;在三相氧化锌避雷器电流监测模块的任意一相中,在保护单元与半波整流单元之间接入过零比较单元。本技术采用简单的半波整流和电阻比例分压分级采样方式实现避雷器全电流三相同测,降低成本,无需外部供电,同时采用无线传输方式。【专利说明】一种避雷器全电流和动作次数无线监测装置
本技术公开了一种避雷器全电流和动作次数无线监测装置,具体涉及避雷器监测

技术介绍
避雷器是电力系统的重要设备之一,避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。 随着避雷器投入运行时间的增长以及其产品存在的缺陷,避雷器在运行电压下的受潮、老化问题日益突出。 为了及时发现避雷器的隐患,需要对其运行状况在线监测,目前,对避雷器状态在线监测的主要手段是在线监测,目前的检测技术不能实现三相电流电压同时检测,从而无法在同一时间直接观测到避雷器的工作状况,另外现有的避雷器监测装置都没有远程传输功能,需要操作人员到现场进行读取,从而浪费时间和精力,不能有效的提高工作效率,这些问题都是目前急需要解决的问题。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是:针对现有技术的缺陷,提供一种避雷器全电流和动作次数无线监测装置,采用简单的半波整流和电阻比例分压分级采样方式实现避雷器全电流三相同测,降低成本,采用电池实现长期工作而无需外部供电,同时采用无线传输方式,解决复杂工程安装问题,采用工频过零点和装置物理地址通过分时传输方式,实现采用简单低功耗下无线通讯机制即可解决多组装置同时发射时的空中相互干扰防闯问题。 本技术为解决上述技术问题采用以下技术方案: —种避雷器全电流和动作次数无线监测装置,包括电池供电系统,以及分别与所述电池供电系统相连接的MCU主机控制单元和无线模块传输单元,MCU主机控制单元的输出端经过无线模块传输单元进行无线通讯,还包括分别与MCU主机控制单元的输入端相连接的三相氧化锌避雷器电流监测模块,其中: 所述三相氧化锌避雷器电流监测模块的每一相均由氧化锌MOV大电流泄露回路、限流电阻、保护单元、变压器、动作感应全波整流单元、脉冲阀值比较延迟单元、半波整流单元、滤波取样单元和三级比例分压采样单元组成; 所述氧化锌MOV大电流泄露回路的两端分别经过限流电阻和保护单元接入变压器的初级绕组两端,变压器的次级绕组依次经过动作感应全波整流单元、脉冲阀值比较延迟单元后接入MCU主机控制单元; 所述保护单元依次经过半波整流单元、滤波取样单元和三级比例分压采样单元后接入MCU主机控制单元; 在三相氧化锌避雷器电流监测模块的任意一相中,在保护单元与半波整流单元之间接入过零比较单元,所述过零比较单元的输出端接入MCU主机控制单元的电网频率基准时钟信号输入端。 作为本技术的进一步优选方案,所述三级比例分压采样单元中,三级分压比例 1:10:100。 作为本技术的进一步优选方案,所述过零比较单元中,采用低功耗运放方式对工频电网频率进行过零点检测。 作为本技术的进一步优选方案,所述MCU主机控制单元具体为低功耗8位单片机。 作为本技术的进一步优选方案,所述无线模块传输单元还包括433MHz频段无线芯片。 作为本技术的进一步优选方案,所述电池供电系统中还设置有低功耗LDO稳压芯片。 作为本技术的进一步优选方案,所述滤波取样单元和三级比例分压采样单元之间还连接有并联连接的滤波电容和滤波电感。 作为本技术的进一步优选方案,所述滤波取样单元包括滤波电路。 作为本技术的进一步优选方案,所述氧化锌避雷器电流监测模块具体由肖特基二极管、变压器、MOS管、三极管、精密比较器、第二比较器、第一电感、第二电感、氧化锌M0V、第二至第十二二极管、第一至第二十三电阻、第一至第六电容组成,电路连接关系为: 电压输入端经过第一电阻输入变压器初级绕组的一端,变压器次级绕组的一端分别和第四二极管的正极、第五二极管的负极相连,第四二极管的负极分别和第六二极管的负极、肖特基二极管的一端、第四电阻的一端、第六电阻的一端相连,变压器次级绕组的另一端分别和第六二极管的正极、第七二极管的负极相连接,第五二极管的正极分别和第七二极管的正极、肖特基二极管的另一端、第四电阻的另一端、第五电阻的一端相连接并接地,第六电阻的另一端分别和第五电阻的另一端、精密比较器负输入端相连接,精密比较器正输入端分别和第八电阻的一端、第十四电阻的一端相连接,第八电阻的另一端接地,第十四电阻的另一端接电池供电系统,精密比较器的输出端和第九二极管的负极相连接,第九二极管的正极经第十一电容接地并且还分别和第十八电阻的一端、MOS管的栅极相连接,第十八电阻的另一端分别和电池供电系统、MOS管的漏极相连接,MOS管的源极经过第十二电容接地并且还和第十九电阻的一端相连接,第十九电阻的另一端分别和第二十电阻的一端、三极管的基极相连接,第二十电阻的另一端和三极管的发射极相连接并接地,三极管的集电极经过第二十三电阻和电池供电系统相连接并且接入MCU主机控制单元; 变压器初级绕组的另一端经过氧化锌MOV接地,氧化锌MOV的一端和第二电阻的一端相连接,第二电阻的另一端分别和第一电容的一端、第二二极管的正极、第三二极管的负极、相连接,氧化锌MOV的另一端分别和第一电容的另一端、第三电阻的一端、第一电感的一端相连接,第三电阻的另一端分别和第三二极管的正极、第六电容的一端相连接,第二二极管的负极分别和第二电容的一端、第三电容的一端、第二电感的一端相连接,第二电感的另一端分别和第四电容的一端、第七电容的一端、第i 电阻的一端、第十二电阻的一端、第十六电阻的一端、第二十一电阻的一端相连接,第一电感的另一端分别和第二电容的另一端、第三电容的另一端第四电容的另一端、第七电容的另一端、第十一电阻的另一端、第十三电阻的另一端、第八二极管的正极、第八电容的一端、第十电容的一端、第十七电阻的一端、第十二极管的正极、第十三电容的一端、第十四电容的一端、第二十二电阻的一端、第十一二极管的正极、第十五电容的一端、第十六电容的一端相连接,第十二电阻的另一端分别和第十三电阻的另一端、第八二极管的负极、第八电容的另一端、第十电容的另一端相连接并接入MCU主机控制单元,第十六电阻的另一端分别和第十七电阻的另一端、第十二极管的负极、第十三电容的本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种避雷器全电流和动作次数无线监测装置,其特征在于:包括电池供电系统,以及分别与所述电池供电系统相连接的MCU主机控制单元和无线模块传输单元,MCU主机控制单元的输出端经过无线模块传输单元进行无线通讯,还包括分别与MCU主机控制单元的输入端相连接的三相氧化锌避雷器电流监测模块,其中:所述三相氧化锌避雷器电流监测模块的每一相均由氧化锌MOV大电流泄露回路、限流电阻、保护单元、变压器、动作感应全波整流单元、脉冲阀值比较延迟单元、半波整流单元、滤波取样单元和三级比例分压采样单元组成;所述氧化锌MOV大电流泄露回路的两端分别经过限流电阻和保护单元接入变压器的初级绕组两端,变压器的次级绕组依次经过动作感应全波整流单元、脉冲阀值比较延迟单元后接入MCU主机控制单元;所述保护单元依次经过半波整流单元、滤波取样单元和三级比例分压采样单元后接入MCU主机控制单元;在三相氧化锌避雷器电流监测模块的任意一相中,在保护单元与半波整流单元之间接入过零比较单元,所述过零比较单元的输出端接入MCU主机控制单元的电网频率基准时钟信号输入端。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:尚雪嵩陈燕午
申请(专利权)人:南京世都科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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