高频快速试送定位装置的制作方法

文档序号:22055765发布日期:2020-09-01 17:18阅读:332来源:国知局
高频快速试送定位装置的制作方法

本实用新型涉及电力电缆检测技术领域,尤其涉及高频快速试送定位装置。



背景技术:

10kv配电线路发生故障后,一般采取的常态处理方式是全线巡视及绝缘摇表对线路进行绝缘电阻判断来查找故障,即绝缘测试比较法。这种方法对纯架空线路比较有效的,但现在纯架空线路非常少,多数是架空线和电缆混合线路,不但巡视无法看出电缆故障,而且由于电缆故障多为高阻故障,在特殊情况下正常段比故障段的绝缘电阻还低,抢修人员很难从测试数据上进行判断,误判断的可能性非常高。

为解决上述问题,抢修人员对配电线路进行分段绝缘测试后,采用供电系统试送的方式,即将配电线路柱上开关或开闭所的开关断开,将线路分成若干个段,应用供电系统逐段进行试送,当合上某段线路的开关,供电系统保护动作或发出接地信号时,证明这段线路为故障段。但这种方式存在极大风险,不但可能引起大面积用户短时停电或电压质量受影响,而且对供电系统冲击极大,还有就是在对故障配电线路绝缘测试过程中,配电线路处于冷备用状态,一旦某个用户不规范使用发电机,对线路反供电,在配电线路上形成瞬时高压,极可能造成对测试人员的电击。

市面上现有的设备功能单一,操作复杂,部件过多,使用烦琐,而且只能解决单相接地故障问题,或者加压问题,往往还要辅助人工巡线来配合。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供高频快速试送定位装置,解决现有高压线路需要人工巡线查找故障的技术问题。

高频快速试送定位装置,由定位主机、定位组件和用户端组成,所述定位组件卡接设置在高压输电线上,所述定位主机通过导线与定位组件连接,所述定位组件和用户端无线连接,所述定位组件包括接收卡钳和可伸缩的绝缘杆,接收卡钳内置滤波电路、检测电路、电源电路、控制器电路和发射电路,滤波电路和检测电路相连,检测电路和控制器电路相连,控制器电路和发射电路相连,发射电路和电源电路相连,电源电路还和管理电路相连,滤波电路与接收卡钳连接。

所述接收卡钳与滤波电路之间还设置有光耦隔离器。

所述滤波电路包括电容c1~c6、电阻r2~r4、电阻r6~r11、放大器ic1a和放大器ic1b,所述电容c3的一端与声电传感器的输出端连接,另一端与电阻r6的一端连接,r6的另一端分别与电容c1一端、电容c4一端和电阻r9一端连接,电容c1的另一端分别与电阻r2的一端和放大器ic1a的输出端连接,电容c4的另一端分别与放大器ic1a的负极输入端和电阻r2的另一端连接,电阻r3和电阻r10的一端均与放大器ic1a的正极连接,电阻r7的一端与放大器ic1a的输出端连接,电阻r7的另一端分别与电容c2的一端、电阻r11的一端和电容c5的一端连接,电容c2的另一端分别与电阻r4的一端和放大器ic1b的输出端连接,电容c5的另一端分别与电阻r4的另一端和放大器ic1b的负极输入端连接,电容c6的一端与放大器ic1b的输出端连接,另一端与电阻r8的一端连接。

所述检测电路检测振幅,检测电路包括mos管q1、放大器ic2b、电阻r15、r18~19,mos管q1的输出端与放大器ic2b的正极输入端连接,的一端与电阻r15放大器ic2b的负极输入端连接,另一端与放大器ic2b的输出端连接,电阻r18~19串联在设置在放大器ic2b的输出端。

所述定位主机包括工程塑料箱,工程塑料箱内设置有电源电路、升压电路、输出接线装置、管理电路、特频定位电路、彩屏显示电路、语音播报电路、自动放电电路、接地保护电路和过流保护电路,其中电源电路与升压电路连接,升压电路与输出接线装置连接,升压电路还与管理电路连接,升压电路还与特频定位电路连接,管理电路与彩屏显示电路连接,管理电路与特频定位电路连接,管理电路与语音播报电路连接,管理电路与自动放电电路连接,管理电路与接地保护电路连接,管理电路与过流保护电路连接。

所述工程塑料箱上设置有输出高压线、显示屏、分闸按钮、合闸按钮、试送及定位切换按钮、语音输出孔、电源插座、接地柱及调压器旋钮,所述语音输出孔设置在工程塑料箱的侧边,所述电源插座过电源线与外部电源连接。

所述的彩屏显示电路对整个操作过程进行显示监控,使用阳光下可视显示屏,方便用户观察,并且带触摸设置功能。所述的语音播报电路对整个操作过程进行辅助声音提示。所述的彩屏显示电路和语音播报电路对线路试送时的结果分“此线路正常”、“此线路有隐患”和“线路有故障”提示和播报。所述的高频定位电路产生的大于100khz的断续特定高频信号,利用载波的方式先加到升压电路的出口,再通过输出接线装置加到故障线路上形成定位信号。所述的接地保护电路具有接地不好禁止启动高压功能。所述的过流保护电路具有过流及输出短路保护功能。所述的自动放电电路具有试验结束或意外断电后可以对存储在仪器及线路的电荷进行放电的功能。所述的输出接线装置对高压输出线进行缠绕整理,配制的高压输出线为长30米耐压30kv的硅胶线,以适应现场需要长输出线的要求,方便携带使用。所述的整个电路安装于可以手提的工程塑料箱内,抗压防潮,方便携带。定位主机中的电路均是使用现有的集成电路,管理电路为stm32最小系统电路。

所述的发射电路内置sim卡,可以通过gprs连接到互联网。所述的整个电路安装于可以防水工程塑料接收卡钳壳体内,卡钳一端带有活动卡扣,可以方便卡接待测试线路,卡钳另一端可方便旋接可伸缩的绝缘杆。

所述用户端为手机或者平板电脑。手机app(为现有已经发布的收集软件,直接下载即可使用)专用接收软件可安装于智能手机内,用于接收显示接收卡钳检测到的信号。所述的手机app专用接收软件包含有故障位置距离远近提示及卡钳电池电压显示功能。所述的手机app专用接收软件可安装于多部智能手机内,可以多人监测线路故障位置的查找过程。所述的手机app专用接收软件及智能手机,也可以设计为带液晶显示器的手持专用接收器来替代实现。

本实用新型采用了上述技术方案,本实用新型具有以下技术效果:

本实用新型主机集合了自动放电功能、接地不好禁止启动高压功能、过流保护功能于一体,并且不需要另外续接线进行试验,操作简单,特别适合现场作业,整体轻便,防水抗压设计适应运输和户外环境要求。整套仪器充分利用现代电子硬件技术的进步和手机软件智能化的发展成果,智能化提示操作过程及结果,不仅可以解决单相接地故障,而且可以解决两相、多相或者多点接地问题,特别是有隐患接地故障,即线路可以送电使用但在环境湿度大时又频繁跳闸断电的问题,满足潮湿环境下快速准确找到故障点的要求,快速达到送电试验的目的。

附图说明

图1为本实用新型定位组件电路部分的系统框图。

图2为本实用新型定位主机的系统框图。

图3为本实用新型实现场使用流程图。

图4为本实用新型定位组件的滤波电路原理图。

图5为本实用新型定位组件的检测电路原理图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,举出优选实施例,对本实用新型进一步详细说明。然而,需要说明的是,说明书中列出的许多细节仅仅是为了使读者对本实用新型的一个或多个方面有一个透彻的理解,即便没有这些特定的细节也可以实现本实用新型的这些方面。

如图1所示,本实用新型高频快速试送定位装置,是一套包含针对10kv配电线路的高频快速试送定位装置,由定位主机、定位组件和用户端组成,用户端上安装本公司开发已经发布的app专用接收软件。

定位主机如附图2所示,包括电源电路11、升压电路12、输出接线装置13、管理电路10、高频定位电路16、彩屏显示电路14、语音播报电路15、自动放电电路19、接地保护电路17和过流保护电路18,其中电源电路11与升压电路连接12,升压电路12与输出接线装置13连接,升压电路12还与管理电路10连接,升压电路12还与高频定位电路16连接,管理电路10与彩屏显示电路14连接,管理电路10与高频定位电路16连接,管理电路10与语音播报电路15连接,管理电路10与自动放电电路19连接,管理电路10与接地保护电路17连接,管理电路10与过流保护电路18连接。

所述的管理电路10对升压电路的整个升压过程进行监控,并实时输出显示,意外情况时启动保护电路。

所述的上述各个部分均集合到一个仪器内,安装于工程塑料箱内,抗压防潮,方便携带,适合户外现场使用。

定位组件包括接收卡钳和可伸缩的绝缘杆,如附图1所示,其中接收卡钳内置滤波电路21、检测电路22、电源电路23、管理电路25和发射电路24。其中滤波电路21和检测电路22相连,检测电路22和管理电路25相连,管理电路25和发射电路24相连,发射电路24和电源电路23相连,电源电路23还和管理电路25相连。

所述的发射电路内置sim卡,可以通过gprs连接到互联网。

所述的整个电路安装于可以防水工程塑料接收卡钳壳体内,卡钳一端带有活动卡扣,可以方便卡接待测试线路,卡钳另一端可方便旋接可伸缩的绝缘杆。

附图3为本实用新型的现场使用流程图,首先借助第1部分智能试送定位主机的试送功能,将直流高压加到故障线路上测试,通过故障线路的刀闸开关分段排查,确定到不能再分段为止;然后借助第1部分智能试送定位主机的定位功能,将高频信号随直流高压加到故障线路的最后分段上,多数情况下有1-2km的范围,约二十个左右杆塔,此时再用第2部分定位组件的接收卡钳结合第3部分手机app专用接收软件对杆塔的线路进行测试定位,根据手机app软件提示来走位查找,找到故障点后定位即完成。对故障点修复处理后,再次借助第1部分智能试送定位主机的试送功能,对故障线路段及全线进行试送,试送合格即抢修结束,可以恢复送电。

如图4所示,所述滤波电路包括电容c1~c6、电阻r2~r4、电阻r6~r11、放大器ic1a和放大器ic1b,所述电容c3的一端与声电传感器的输出端连接,另一端与电阻r6的一端连接,r6的另一端分别与电容c1一端、电容c4一端和电阻r9一端连接,电容c1的另一端分别与电阻r2的一端和放大器ic1a的输出端连接,电容c4的另一端分别与放大器ic1a的负极输入端和电阻r2的另一端连接,电阻r3和电阻r10的一端均与放大器ic1a的正极连接,电阻r7的一端与放大器ic1a的输出端连接,电阻r7的另一端分别与电容c2的一端、电阻r11的一端和电容c5的一端连接,电容c2的另一端分别与电阻r4的一端和放大器ic1b的输出端连接,电容c5的另一端分别与电阻r4的另一端和放大器ic1b的负极输入端连接,电容c6的一端与放大器ic1b的输出端连接,另一端与电阻r8的一端连接。

如图5所示,所述检测电路检测振幅,检测电路包括mos管q1、放大器ic2b、电阻r15、r18~19,mos管q1的输出端与放大器ic2b的正极输入端连接,的一端与电阻r15放大器ic2b的负极输入端连接,另一端与放大器ic2b的输出端连接,电阻r18~19串联在设置在放大器ic2b的输出端。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

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