专利摘要:
本实用新型公开了一种便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,包括两台相同的检测主机,所述的检测主机由箱体和电路板组成;所述的电路板安装在箱体内底部,电路板上设有显示处理模块,以及分别与显示处理模块相连接的电源模块、数据采集模块、无线通信模块、和高压模块;所述的箱体外部设有高频电流互感器和同步线圈;所述的高频电流互感器与数据采集模块电性连接,同步线圈与高压模块电性连接;所述的箱体正面板设有显示屏和电源开关;所述的显示屏与显示处理模块电性连接;所述的电源开关与电源模块电性连接。本实用新型对电缆绝缘信号同步并进行脉冲整合,解决单端脉冲发的脉冲信号在反射之后会严重衰减的问题,提高检测成功率。
公开号:CN214335118U
申请号:CN202023177925.3U
申请日:2020-12-25
公开日:2021-10-01
发明作者:唐明;陈皓;高原;吕永勃
申请人:Zhuhai Huawang Technology Co ltd;
IPC主号:G01R31-12
专利说明:
[n0001] 本实用新型涉及电缆局部放电定位技术领域,具体的说是一种便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置。
[n0002] 传统的电缆绝缘带电局放检测方法是时域反射法,主要原理为在电缆一端安装传感器采集放电信号,放电点会产生高压脉冲,脉冲信号分别向电缆两端传播,向传感器侧传播的信号首先被捕捉到,向另一侧传播的信号在到达电缆末端后被反射,最终也会到达安装传感器的一侧,被传感器捕捉到,根据捕捉这两个信号的时间差、电缆长度、信号在电缆中传播的速度来确定放电位置,这种方法存在一个问题,就是放电信号在脉冲传播距离过长的情形下,反射之后的信号会严重衰减,检测的成功率比较低。
[n0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术中存在的不足,提出了一种对电缆绝缘信号同步并进行脉冲整合,电缆两端发射脉冲以及接收脉冲信号,缩短脉冲传播距离,解决单端脉冲发的脉冲信号在反射之后会严重衰减的问题,提高检测成功率的便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置。
[n0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
[n0005] 一种便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,包括两台相同的检测主机,所述的检测主机由箱体和电路板组成;所述的电路板安装在箱体内底部;所述的电路板上设有电源模块、数据采集模块、无线通信模块、显示处理模块和高压模块;所述的电源模块分别给数据采集模块、无线通信模块、显示处理模块和高压模块提供电源;所述的数据采集模块、无线通信模块、高压模块分别与显示处理模块电性连接;所述的箱体外部设有高频电流互感器和同步线圈;所述的高频电流互感器与数据采集模块电性连接;所述的同步线圈与高压模块电性连接;所述的箱体正面板设有显示屏和电源开关;所述的显示屏与显示处理模块电性连接;所述的电源开关与电源模块电性连接;所述的箱体背面设有电源充电口,电源充电口与电源模块电性连接。
[n0006] 进一步,所述的数据采集模块使用现场可编程逻辑门阵列(FPGA)数字集成电路芯片进行数据采集。使用FPGA可进行持续数据采集,据有高精度的特点。
[n0007] 进一步,所述的高频电流互感器通过BNC线与数据采集模块连接。BNC线可隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。
[n0008] 进一步,所述的同步线圈通过航空插头线与高压模块连接。航空插头线具有快速连接和分离,耐环境好、可靠性高等特点。
[n0009] 进一步,所述的电源模块采用16.8V的蓄电池。
[n0010] 进一步,所述的显示屏为电容触摸屏。可支持单点触摸、多点触摸、拖拽等操作,并且显示细腻,亮度高,在户外强光下也可看得清楚。
[n0011] 本实用新型中电路板上的所述显示处理模块采用的核心处理器为ARM架构CPU。
[n0012] 本实用新型中所述同步线圈为和电流互感器类似的产品,其工作原理刚好相反,通过向线圈注入高压信号,使其通过电磁感应产生沿着电缆传播的脉冲信号。
[n0013] 一种便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置的工作方法:
[n0014] 通过电源充电口给电源模块充电,使用时,将两台检测主机分别带到需要检测电缆的两端,将高频电流互感器和同步线圈卡在电缆的接地线上,打开箱体正面板上的电源开关,电路板上的电源模块给数据采集模块、无线通信模块、显示处理模块和高压模块提供电源;显示处理模块输入的电压经过高压模块后产生瞬时高压通过同步线圈将该信号输入电缆中,两台装置同步测试时,可实现信号同步操作;当产生局部放电时,局部放电信号会被高频电流互感器捕捉到,高频电流互感器将信号传输到数据采集模块,数据采集模块将信号信息采集后分别传输到显示处理模块和无线通信模块,显示处理模块将信息传输到显示屏上,两台装置之间的无线通信模块通过无线传输对数据信息进行脉冲整合,再将整合后的数据传输到显示处理模块,对电缆绝缘异常定位结果。
[n0015] 本实用新型技术方案具有以下有益效果:
[n0016] 1.本实用新型使用两端同步脉冲法,在电缆两端发射脉冲以及接收脉冲信号,缩短脉冲传播距离,解决单端脉冲发的脉冲信号在反射之后会严重衰减,并且会受到噪声和其他信号干扰的问题,提高检测效率。
[n0017] 2.本实用新型绝缘同步完成后,使用无线网络传输数据,并立即进行脉冲整合,对电缆绝缘异常进行准确定位结果。
[n0018] 3.本实用新型的数据采集模块使用现场可编程逻辑门阵列(FPGA)数字集成电路芯片进行数据采集,可进行持续数据采集,据有高精度的特点。
[n0019] 4.本实用新型的高频电流互感器通过BNC线与数据采集模块连接,BNC线具有隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果等特点。
[n0020] 5.本实用新型的同步线圈通过航空插头线与高压模块连接,航空插头线可自由拔插,快速连接和分离,耐环境好、可靠性高。
[n0021] 图1是本实用新型的内部结构俯视图。
[n0022] 图2是本实用新型的正面示意图。
[n0023] 附图标记:1-箱体,2-电路板,3-电源模块,31-电源开关,4-数据采集模块,5-无线通信模块,6-显示处理模块,61-显示屏,7-高压模块,8-高频电流互感器,9-BNC线,10-同步线圈,11-航空插头线。
[n0024] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
[n0025] 实施例1
[n0026] 一种便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,包括两台相同的检测主机,所述的检测主机由箱体1和电路板2组成;所述的电路板2安装在箱体1内底部;所述的电路板2上设有电源模块3、数据采集模块4、无线通信模块5、显示处理模块6和高压模块7;所述的电源模块3分别给数据采集模块4、无线通信模块5、显示处理模块6和高压模块7提供电源;所述的数据采集模块4、无线通信模块5、高压模块7分别与显示处理模块6电性连接;所述的箱体1外部设有高频电流互感器8和同步线圈10;所述的高频电流互感器8与数据采集模块4电性连接;所述的同步线圈10与高压模块7电性连接;所述的箱体1正面板设有显示屏61和电源开关31;所述的显示屏61与显示处理模块6电性连接;所述的电源开关31与电源模块3电性连接;所述的箱体1背面设有电源充电口,电源充电口与电源模块3电性连接。
[n0027] 本实施例所述的一种便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置的实施方法:
[n0028] 通过电源充电口给电源模块3充电,使用时,将两台检测主机分别带到需要检测电缆的两端,将高频电流互感器8和同步线圈10卡在电缆的接地线上,打开箱体1正面板上的电源开关31,电路板2上的电源模块3给数据采集模块4、无线通信模块5、显示处理模块6和高压模块7提供电源;显示处理模块6输入的电压经过高压模块7后产生瞬时高压通过同步线圈10将该信号输入电缆中,两台装置同步测试时,可实现信号同步操作;当产生局部放电时,局部放电信号会被高频电流互感器8捕捉到,高频电流互感器8将信号传输到数据采集模块4,数据采集模块4将信号信息采集后分别传输到显示处理模块6和无线通信模块5,显示处理模块6将信息传输到显示屏61上,两台装置之间的无线通信模块5通过无线传输对数据信息进行脉冲整合,再将整合后的数据传输到显示处理模块,对电缆绝缘异常定位结果。
[n0029] 实施例2
[n0030] 与实施例1不同在于,所述的数据采集模块4使用现场可编程逻辑门阵列(FPGA)数字集成电路芯片;所述的电源模块3采用16.8V的蓄电池;所述的高频电流互感器8通过BNC线10与数据采集模块4连接;高频电流互感器8通过BNC线10将信号传输到数据采集模块4;所述的同步线圈9通过航空插头线11与高压模块7连接;两端的高压模块7产生瞬时高压通过航空插头线11经过同步线圈10将该信号输入电缆中;所述的显示屏61为电容触摸屏;电容触摸屏的屏幕尺寸为10.1英寸,分辨率为1280*800;其他实施方法与实施例1相同。
[n0031] 以上实施例仅为本实用新型的示例性实施例,不用于限制本实用新型,本实用新型的保护范围由权利要求书限定。本领域人员可以在本实用新型的实质和保护范围内,对本实用新型做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本实用新型的保护范围内。
权利要求:
Claims (7)
[0001] 1.一种便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,包括两台相同的检测主机;其特征在于:所述的检测主机由箱体(1)和电路板(2)组成;所述的电路板(2)安装在箱体(1)内底部;
所述的电路板(2)上设有电源模块(3)、数据采集模块(4)、无线通信模块(5)、显示处理模块(6)和高压模块(7);所述的电源模块(3)分别给数据采集模块(4)、无线通信模块(5)、显示处理模块(6)和高压模块(7)提供电源;所述的数据采集模块(4)、无线通信模块(5)、高压模块(7)分别与显示处理模块(6)电性连接;所述的箱体(1)外部设有高频电流互感器(8)和同步线圈(10);所述的高频电流互感器(8)与数据采集模块(4)电性连接;所述的同步线圈(10)与高压模块(7)电性连接;所述的箱体(1)正面板设有显示屏(61)和电源开关(31);所述的显示屏(61)与显示处理模块(6)电性连接;所述的电源开关(31)与电源模块(3)电性连接;所述的箱体(1)背面设有电源充电口,电源充电口与电源模块(3)电性连接。
[0002] 2.根据权利要求1所述的便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,其特征在于:所述的数据采集模块(4)采用现场可编程逻辑门阵列数字集成电路芯片。
[0003] 3.根据权利要求1所述的便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,其特征在于:所述的高频电流互感器(8)通过BNC线(9)与数据采集模块(4)连接。
[0004] 4.根据权利要求1所述的便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,其特征在于:所述的同步线圈(10)通过航空插头线(11)与高压模块(7)连接。
[0005] 5.根据权利要求1所述的便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,其特征在于:所述的电源模块(3)采用16.8V的蓄电池。
[0006] 6.根据权利要求1所述的便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,其特征在于:所述的显示屏(61)为电容触摸屏。
[0007] 7.根据权利要求1所述的便携式电缆绝缘同步与脉冲整合装置,其特征在于:所述的显示处理模块(6)的核心处理器为ARM架构CPU。
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同族专利:
公开号 | 公开日
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
法律状态:
2021-10-01| GR01| Patent grant|
2021-10-01| GR01| Patent grant|
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
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