一种用于配电网设备的弧光检测的系统的制作方法

文档序号:24329375发布日期:2021-03-19 11:13阅读:50来源:国知局
一种用于配电网设备的弧光检测的系统的制作方法

本申请涉及电力技术领域,特别涉及一种用于配电网设备的弧光检测的系统。



背景技术:

在电网运行的过程中,配电网设备比如开关以及导线等内部不可避免会出现老化或者质量瑕疵等问题,这些问题在一定概率上会导致配电网设备出现误动作,进而导致配电网非正常停电。为了阻止配电网的非正常停电,需要对配电网设备进行监测,保证配电网设备处于正常的工作状态。

由于配电网设备内部的老化或质量瑕疵等问题,并不会造成配电网设备外观上的明显变化,因此,工作人员很难直接检测出上述问题。

基于此,目前亟需一种用于检测配电网设备弧光的系统,用于解决现有技术中不能及时发现配电网开关设备出现老化或质量瑕疵等现象的问题。



技术实现要素:

本申请提供了一种用于检测配电网设备弧光的系统,可用于解决现有技术中不能及时发现配电网开关设备出现老化或质量瑕疵等现象的问题。

本申请提供了一种用于配电网设备的弧光检测的系统,每个配电网设备有低压电源线;所述系统包括信息处理装置和与所述信息处理装置连接的多个检测装置;

所述检测装置包括弧光感应探测电路、地址拨码电路和cpu处理电路;

所述弧光感应探测电路包括光敏二极管、lm393芯片和设置在所述lm393芯片上的0a管脚和ia-管脚;所述ia-管脚与所述光敏二极管连接;所述光敏二极管用于检测配电网设备是否产生弧光;所述lm393芯片用于在检测到弧光后,发送弧光警示信息;

所述地址拨码电路包括拨码元件,所述拨码元件用于确定产生弧光的配电网设备的地址码;

所述cpu处理电路包括sim32芯片,以及设置在所述sim32芯片上的pa0管脚;所述sim32芯片与所述拨码元件连接;所述pa0管脚与所述oa管脚连接;所述sim32芯片用于根据接收到弧光警示信息和所述配电网设备的地址码,生成弧光检测信息,以及向所述信息处理装置发送弧光检测信息;

所述信息处理装置,用于接收各检测装置发送的弧光检测信息,发出维修指令,所述维修指令用于指示维修人员根据所述弧光检测信息进行维修。

可选的,所述地址拨码电路还包括第一组电阻和第二组电阻,所述第一组电阻与所述拨码元件的一侧连接,所述第二组电阻的一侧与所述拨码元件的另一侧连接,所述第二组电阻的另一侧接地。

可选的,所述拨码元件包括第一拨码位、第二拨码位、第三拨码位以及第四拨码位;所述第一拨码位、第二拨码位、第三拨码位以及第四拨码位并联连接;

所述sim32芯片还设置有pa4管脚、pa5管脚、pa6管脚以及pa7管脚;

所述第一拨码位与所述pa7管脚连接,所述第二拨码位与所述pa6管脚连接,所述第三拨码位与所述pa5管脚连接,所述第四拨码位与所述pa4管脚连接。

可选的,所述检测装置还包括rs485通讯电路;所述rs485通讯电路包括65lbc184芯片和设置在所述65lbc184芯片上的re管脚、de管脚、a管脚以及b管脚;

所述sim32芯片还设置有pb1管脚;

所述re管脚以及de管脚分别与所述pb1管脚连接;所述a管脚以及b管脚分别与所述信息处理装置连接;

所述rs485通讯电路用于根据通讯协议传递所述弧光检测信息。

可选的,所述弧光感应探测电路还包括弧光强度调节电路;所述lm393芯片还包括ia+管脚;

所述ia+管脚与所述弧光强度调节电路连接;

所述弧光强度调节电路用于调节所述弧光感应探测电路检测弧光的强度。

可选的,所述检测装置还包括指示灯电路;

所述cpu处理电路与所述指示灯电路连接;所述指示灯电路用于检测到弧光后警示亮灯。

可选的,所述检测装置还包括电源电路,所述电源电路包括输入电源端和输出电源端;所述输入电源端与所述低压电源线连接,所述输出电源端分别与所述rs485通讯电路、所述弧光感应探测电路、所述地址拨码电路、以及所述cpu处理电路连接;所述电源电路用于为所述rs485通讯电路、所述弧光感应探测电路、所述地址拨码电路以及所述cpu处理电路供电。

附图说明

图1为本申请实施例提供的一种用于配电网设备的弧光检测的系统的结构示意图;

图2为本申请实施例提供的一种弧光感应探测电路的结构示意图;

图3为本申请实施例提供的一种地址拨码电路的结构示意图;

图4为本申请实施例提供的一种cpu处理电路的结构示意图;

图5为本申请实施例提供的一种用于配电网设备的弧光检测的方法的流程示意图。

具体实施方式

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。

如图1所示,为本申请实施例提供的一种用于配电网设备的弧光检测的系统的结构示意图。从图1中可以获知,配电网包含多个设备(如图1示出的配电网设备11、配电网设备12以及配电网设备13),例如断路器,母线等。

每个配电网设备有低压电源线。低压电源线用于给检测装置(如图1中示出的检测装置21、检测装置22以及检测装置23)供电。

本申请实施例提供的系统包括信息处理装置30和与信息处理装置30连接的多个检测装置。

检测装置与配电网设备为一一对应的关系,即一个检测装置安装在一个配电网设备中,通常在配电网设备柜背面处。

每个检测装置的内部结构是一样的,本申请实施例以检测装置21为例,进行说明。

从图1中可以获知,检测装置21主要包括弧光感应探测电路211、地址拨码电路212和cpu处理电路213,弧光感应探测电路211、地址拨码电路212分别与cpu处理电路213连接。

下面依次按照弧光感应探测电路211、地址拨码电路212和cpu处理电路213的顺序介绍检测装置各个组成部分。

如图2所示,为本申请实施例提供的一种弧光感应探测电路的结构示意图。

弧光感应探测电路211包括光敏二极管、lm393芯片和设置在lm393芯片上的0a管脚和ia-管脚。ia-管脚与光敏二极管连接。

光敏二极管用于检测配电网设备是否产生弧光。lm393芯片用于在检测到弧光后,发送弧光警示信息。

具体的,在弧光感应探测电路211未检测到弧光的情况下,lm393芯片向cpu处理电路213输出低电平。一旦弧光感应探测电路211检测到弧光,则lm393芯片向cpu处理电路213输出高电平,再通过电路中信号的转化反馈,在很小的时间段内,cpu处理电路213接收到一个脉冲信号,根据这个脉冲信号,cpu处理电路213可以获知弧光感应探测电路211检测到了弧光。

本申请实施例中,弧光感应探测电路211还包括弧光强度调节电路。

lm393芯片还包括ia+管脚。

ia+管脚与弧光强度调节电路连接。

弧光强度调节电路用于调节弧光感应探测电路211检测弧光的强度。检测装置所处的位置在一般情况下除了弧光还可能会有自然光或者灯光,而弧光强度比自然光或者灯光更强。在检测装置投入使用前,需要将弧光强度调节电路调节在一个合适的位置。当配电网设备中仅出现自然光或灯光时,弧光感应探测电路211不会受到自然光或者灯光的影响,发生误判断。本申请实施例的一种可实现方式中,弧光强度调节电路包括可调节电阻,即图2中的rv1。在检测装置投入使用前,先通过实验调节可调节电阻,使得孤光感应探测电路只有在弧光出现的情况下,才会发送弧光警示信息。

如图3所示,为本申请实施例提供的一种弧光感应探测电路的结构示意图。由图3可获知,弧光感应探测电路212包括拨码元件(即图3中的s1),拨码元件用于确定产生弧光的配电网设备的地址码。

具体的,每个检测装置预先设置的地址码不一样,根据拨码元件预先设置的地址码,可以知道检测到弧光对应的检测装置。又由于检测装置和配电网是一一对应的关系,因此可以获知产生弧光的位置。

其中,拨码元件包括第一拨码位、第二拨码位、第三拨码位以及第四拨码位;所述第一拨码位、第二拨码位、第三拨码位以及第四拨码位并联连接。

本申请实施例中,拨码元件与cpu处理电路213相连接。

在本申请实施例中,弧光感应探测电路212还包括第一组电阻(即图3中的pr2)和第二组电阻(即图3中的pr1),第一组电阻与拨码元件的一侧连接,第二组电阻的一侧与拨码元件的另一侧连接,第二组电阻的另一侧接地。第一组电阻的另一侧与电源电路连接。

如图4所示,为本申请实施例提供的一种cpu处理电路的结构示意图。

cpu处理电路213包括sim32芯片,以及设置在sim32芯片上的pa0管脚。sim32芯片与拨码元件连接;pa0管脚与oa管脚连接。sim32芯片用于根据接收到弧光警示信息和配电网设备的地址码,生成弧光检测信息,以及向信息处理装置30发送弧光检测信息。

具体的,cpu处理电路213接收到弧光警示信息和所述配电网设备的地址码后,根据弧光警示信息和所述地址码,生成弧光检测信息。

具体的,sim32芯片还设置有pa4管脚、pa5管脚、pa6管脚以及pa7管脚。第一拨码位与pa7管脚连接,第二拨码位与pa6管脚连接,第三拨码位与pa5管脚连接,第四拨码位与pa4管脚连接。

本申请实施例中,cpu处理电路213还分别和rs485通讯电路、指示灯电路以及电源电路连接。rs485通讯电路、指示灯电路以及电源电路也为检测装置的一部分。

下面按照rs485通讯电路、指示灯电路以及电源电路的顺序分别介绍各个电路。

rs485通讯电路包括65lbc184芯片和设置在65lbc184芯片上的re管脚、de管脚、a管脚以及b管脚。

sim32芯片还设置有pb1管脚。

re管脚以及de管脚分别与pb1管脚连接。a管脚以及b管脚分别与信息处理装置30连接。

rs485通讯电路用于根据通讯协议传递弧光检测信息。

具体的,cpu处理电路213生成的弧光检测信息并不能直接传输给信息处理装置30,还需要通过rs485通讯电路根据通信协议,将弧光检测信息传输至信息处理装置30。

指示灯电路用于检测到弧光后警示亮灯。

具体的,本申请实施例中,在检测装置未检测到弧光的情况下,指示灯闪烁蓝灯。在检测装置检测到弧光的情况下,指示灯闪烁红灯。如果有巡检人员看到红灯闪烁,便可以获知对应配电网设备产生了弧光,进而采取进一步的措施。

检测装置还包括电源电路,电源电路包括输入电源端和输出电源端。输入电源端与低压电源线连接,输出电源端分别与rs485通讯电路、弧光感应探测电路211、弧光感应探测电路212、以及cpu处理电路213连接。电源电路用于为rs485通讯电路、弧光感应探测电路211、弧光感应探测电路212以及cpu处理电路213供电。

与检测装置相对应的,本申请实施例还包括信息处理装置30。信息处理装置30,用于接收各检测装置发送的弧光检测信息,发出维修指令。维修指令用于指示维修人员根据所述弧光检测信息进行维修。

具体的,检测装置发送的弧光检测信息统一由信息处理装置30接收。信息处理装置30在收到弧光检测信息后,便显示产生弧光的配电网设备,并提醒维修人员到相应位置进行故障排查,并根据维修人员的排查结果再做进一步是否断电的判断。配电网设备产生弧光的重要原因是配电网设备老化,一般情况下,此时产生弧光的设备还可以投入使用一段时间。如果一旦产生弧光就进行断电,反而会导致配电网的频繁断电,不利于配电网的平稳运行。

本申请实施例将弧光感应探测电路和地址拨码电路进行结合,使得cpu处理电路不但可以知道配电网设备产生了弧光,还可以获知具体产生弧光的对应设备,并将相关信息传输至信息处理装置30,由信息处理装置30根据实际情况进行统一的调配,保证了配电网最大程度上的平稳运行。

下述为本申请方法实施例,可以用于执行本申请系统实施例。对于本申请方法实施例中未披露的细节,请参照本申请系统实施例。

图5示例性示出了本申请实施例提供的一种用于配电网设备的弧光检测的方法的流程示意图。如图5所示,该方法应用于上述用于检测配电网设备弧光的系统,所述功能可以由硬件实现,也可以由硬件执行相应的软件实现。

具体的,每个配电网设备有低压电源线。该系统包括信息处理装置和与信息处理装置连接的多个检测装置。检测装置包括弧光感应探测电路、地址拨码电路、cpu处理电路。

具体的,本申请实施例主要包括以下步骤:

步骤501,地址拨码电路预设配电网设备的地址码,并将地址码传输给cpu处理电路。

步骤502,弧光感应探测电路检测到弧光后,向cpu处理电路发送弧光警示信息。

步骤503,cpu处理电路接收到弧光警示信息和配电网设备的地址码后,根据弧光警示信息和地址码,生成弧光检测信息;以及向rs485通讯电路传输弧光检测信息。

步骤504,rs485通讯电路根据通信协议,将弧光检测信息传输至信息处理装置。

步骤505,信息处理装置接收到弧光检测信息后发出检测指令。

可选的,检测装置还包括指示灯电路;

cpu处理电路接收到弧光警示信息和配电网设备的地址码后,向指示灯电路发出警示指令;

指示灯电路接收到警示指令后,闪烁警示灯。

可选的,检测装置还包括rs485通讯电路;

cpu处理电路生成弧光检测信息后,将弧光检测信息传输至rs485通讯电路;

rs485通讯电路遵循485通讯协议将弧光检测信息传输至信息处理装置。

本申请实施例将弧光感应探测电路和地址拨码电路进行结合,使得cpu处理电路不但可以知道配电网设备产生了弧光,还可以获知具体产生弧光的对应设备,并将相关信息传输至信息处理装置,由信息处理装置根据实际情况进行统一的调配,保证了配电网最大程度上的平稳运行。

本实用新型可用于众多通用或专用的计算系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的消费电子设备、网络pc、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。

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应当理解的是,本实用新型并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本实用新型的范围仅由所附的权利要求来限制。

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