一种开关柜高压室核相装置的制作方法

文档序号:18779324发布日期:2019-09-29 16:12阅读:471来源:国知局
一种开关柜高压室核相装置的制作方法

本实用新型涉及高压室核相装置技术领域,具体为一种开关柜高压室核相装置。



背景技术:

目前国内的无线核相设备只能完成点对点的核相工作,无法完成电网中的统一相位核相,造成人力物力浪费。针对开关柜核相也存在难题,由于安规规定,开关柜运行状态柜门不允许打开,针对各个厂家不同型号的开关柜型,标准配置应该是电缆头A相对应带电显示器的L1,B相对应带电显示器的L2,C相对应带电显示器的L3。但事实上,存在柜子内部电缆头与带电显示器错接的现象,即使同一厂家出厂的柜子,也存在A/B/C三相感应点的波形不同,调研中发现在运行的开关柜结构中,有的使用了二级发光管,导致波形为半波,二次核相时即使同样的接线组别也会出现60度角,导致无法判断核相结果。而由于二次感应点的标准名称是带电指示器,顾名思义,其主要作用是指示柜体是否带电,并非标准的核相点,所以不同厂家的柜子的二次感应点连接电路采用非线性元件或不同标准的元件,会导致不同厂家的柜子在二次感应点发生不同程度的移相、电压低、波形失真、混线等,导致部分开关柜无法完成准确核相;另外,由于一些开关柜的二次感应点连接电路发生了损坏,使得从二次感应点难以获得需要的信号,及由于感应点插孔在湿度大的环境以及在海洋周边环境更易腐蚀造成接触不良,由于现在合环转供电需要利用开关柜带电指示器作为核相采集电压相位点,显然依赖带电显示器核相这种单一的探测结果无法为核相的准确性提供有效依据,采用传统的核相方式下,高压一次侧与低压二次侧在核相相序错误将会导致电力系统恶性事故的发生最直接的就是相间短路,导致大面积停电事故,造成重大的经济损失和社会不良影响。这些都是目前开关柜核相的难题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种开关柜高压室核相装置,以解决上述背景技术中提出的现有的开关柜高压室核相装置只有带电显示器核相这种单一的探测结果无法为核相的准确性提供有效依据,采用传统的核相方式下,高压一次侧与低压二次侧在核相相序错误将会导致电力系统恶性事故的发生最直接的就是相间短路,导致大面积停电事故,造成重大的经济损失和社会不良影响。这些都是目前开关柜核相的的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种开关柜高压室核相装置,包括箱体,所述箱体内腔顶部从左往右依次设置有第一单芯电缆、第二单芯电缆和第三单芯电缆,所述第一单芯电缆、第二单芯电缆和第三单芯电缆一端固定连接三芯电缆,所述三芯电缆的一端固定连接箱体内腔底部,所述箱体内腔底部中央位置开有采集孔,所述采集孔底部安装有高压绝缘工频电磁场探头,所述高压绝缘工频电磁场探头外表面套接有高压绝缘杆,所述高压绝缘工频电磁场探头顶部中央位置开有通孔,所述通孔内部安装有高清微型摄像头,所述高压绝缘工频电磁场探头内腔顶部左右两侧壁分别安装有电磁传感器和信号处理器,所述高压绝缘工频电磁场探头内腔底部中央位置安装有无线信号传送器,所述高清微型摄像头与电磁传感器、信号处理器和无线信号传送器电性连接。

优选的,第一单芯电缆、第二单芯电缆和第三单芯电缆之间的间距大于50mm。

优选的,所述箱体内腔顶部和底部固定连接三芯电缆,且采集孔位于三芯电缆外侧。

优选的,所述采集孔直径小于10mm,且深度不超过3mm。

优选的,所述三芯电缆外表面包覆有护套,且护套为绝缘体护套。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过三芯电缆外表面侧壁安装的采集孔和高压绝缘工频电磁场探头能够有效的观察到电缆的内部情况,能够及时的电力系统恶性事物的发生从而降低相间短路,能够减少大面积停电事故,不会造成重大的经济损失和社会不良影响。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图;

图2为本实用新型侧视结构示意图;

图3为本实用新型高压绝缘工频电磁场探头内部结构示意图。

图中:箱体1、第一单芯电缆2、第二单芯电缆3、第三单芯电缆4、三芯电缆5、采集孔6、高压绝缘工频电磁场探头7、高压绝缘杆8、高清微型摄像头9、电磁传感器10、信号处理器11、无线信号传送器12。

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,所描述的实施例仅仅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。

本实用新型提供如下技术方案:一种开关柜高压室核相装置,用于采集磁场信号和信号来源的稳定性和准确性,请参阅体1,包括箱体1,所述箱体1内腔顶部从左往右依次设置有第一单芯电缆2、第二单芯电缆3和第三单芯电缆4,安装电缆从而有电流通过产生磁场,所述第一单芯电缆2、第二单芯电缆3和第三单芯电缆4一端固定连接三芯电缆5,通过运行三芯电缆5能够有效的对磁场信号就行采集,所述三芯电缆5的一端固定连接箱体1内腔底部,所述箱体1内腔底部中央位置开有采集孔6,便于采集信号,所述采集孔6底部安装有高压绝缘工频电磁场探头7,便于有效的观察该装置内的运行情况,所述高压绝缘工频电磁场探头7外表面套接有高压绝缘杆8,对使用者进行保护,防止出现安全事故,请参阅图2,箱体1内腔顶部和底部固定连接三芯电缆5,为了方便使用者对三芯电缆5进行观察,请参阅图3,所述高压绝缘工频电磁场探头7顶部中央位置开有通孔,方便安装高清微型摄像头9,所述通孔内部安装有高清微型摄像头9,便于观察电缆,所述高压绝缘工频电磁场探头7内腔顶部左右两侧壁分别安装有电磁传感器10和信号处理器11,所述高压绝缘工频电磁场探头7内腔底部中央位置安装有无线信号传送器12,能够有效的对采集的信号通过信号处理器11进行转化,方便使用者观察,所述高清微型摄像头9与电磁传感器10、信号处理器11和无线信号传送器12电性连接。

工作原理:该开关柜高压室核相装置通过在高压室外钻一个小于10mm的采集孔6,选用经过特殊加工钻头,穿过高压柜铁皮的最大深度为3mm,确保不损伤高压室内其他设施,采集孔6采用标准封闭胶塞确保高压室内外的隔离,高压绝缘工频电磁场探头7通过之前打好的采集孔6分别接触到高压室内三芯电缆5的绝缘护套外侧,采集工频电磁场相位信号,经过信号处理器11以及无线信号传输器12传输到高压室外的接收主机上,通过网络与基准相位进行比较高压绝缘工频电磁场高压绝缘探头7由高清微型摄像头9、电磁传感器10、信号处理器11和无线信号传送器12组成,并集成在高压绝缘杆8内部,确保设备及人员安全。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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