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发布时间:2017-08-14

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采用无线数据接收器接受、显示无线电气接点采集的温度数据,并利用串口传输给SWSN-G3无线中继器.无线数据接收,无线数据接受器用于无线网络系列现场无线测量仪表数据的接收和显示,可使用于4-8路现场无线测量仪表的数据显示. CWXT无线数据接受器技术参数: 显 示 屏:128*64点阵蓝屏 显示功能:数字显示 网络支持:SWSN无线网络 调制方式:FSK 报警输出:2路报警 通 信: Modbus RTU 频 率:430~434.79M 面板尺寸:96mm×96mm(深72mm) 开孔尺寸:92mm×92mm 供电方式:220VAC 工作环境:温度-20℃~60℃ 湿度<90% CWXT温度数据现场显示.


2.解决了无线信号的互相干扰问题和数据传输纠错问题.采用的数字化及无线传输技术,的绝缘性能,使用方便经济.保证使用距离情况下,采用低功耗设计,传感器使用电池供电,电池供电时间为5—7年,可更换. 5.1℃).安装维护方便.无论是安装、运行、维修都会度安全、可靠.性能的温度传感.接收到的温度信号准确可靠. 4.不会对次设备产生任何干扰和影响.采用进口的精度数字式温度传感器(精度±0. 从温度信息采集到数据处理、显示、通信自成系统,即可单路,又可多路;可与电力系统综合自动化系统相连接,也可和电力系统的局域网、广域网相连接,融入电力自动化综合控制系统. CWXT本无线触头测温装置具有以下几项优异的特点: 1.传感器埋入或固定在触臂上,使之十分接近发热点,能快速准确的感应触头的温度变化.标准化设计,可方便扩展与其它系统互连,费用低廉,安装灵活.无线传感器内部经过特殊工艺处理,温度参数变化通过无线传输方式到收发基站. 3.采用的无线传输技术.


STR系列标准配置提供8个信道,如果用户需要,可扩展到16/32/64信道.透明的数据传输.基于FSK的调制方式,采用前向纠错信道编码技术,提了数据抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6.在视距情况下,天线度>2米,可靠传输距离可达200m(BER=1200bps).载频频率433MHz,也可提供868/915MHz载频.满足用户多种通信组合方式.采用ISM频段,无需申请频点.提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议. 低功耗及休眠功能.抗干扰能力和低误码率. 3.多信道.0V供电情况下,接收电流<20mA,发射电流<22mA,休眠电流<3uA.传输距离远.采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性,故障率低. 自动过滤掉空中产生的假数据(所收即所发). v采用微功率发射,大发射功率10mW.可靠性,体积小、重量轻.


现有的常规电气接点测温设备显示部分都是直接安装在开关柜或固定面板所设有的开孔上,且该开孔均是在厂商生产制作开关柜或固定面板时已严格按照常规电气接点测温设备显示部分的尺寸大小进行制作;但是,对于陈旧设备的电气节点监测此种安装方式显然是无法实现的,需要在工厂现场采用工具开孔方可安装,实现非常复杂、麻烦,而且工厂现场存在停电时间不确定性、安装施工停电周期长、现场开孔施工不安全等因素,该问题直困扰业界与使用单位. CWXT背景技术近年来,针对电力系统中大量电气接点(尤其配电柜电气接点)进行温度监测的重要性和必要性已得广大电力单位和用户的认同,为此相应的电气接点温度监测设备也普及应用到各单位和用户的电力系统中,并已获得广大使用单位和用户的青睐与认可.实用内容为了解决现有技术中存在的上述技术问题,本实用提供了种安装简单、方便、安全,大大缩短停电安装周期,提工作效率的,且真正实现无线测温的电气接点测温


CWXT传统的测温方法是采用红外线测温枪人工监测,但这种方法存在些问题: 红外线测温枪只能直线点检测,且经常受遮拦而无法测量需人工定期巡视,工作强度大,监测不及时;需近距离测温,安全系数低;红外测温仪价格 不能在线测温,不能自动记录整理数据; 不能远传数据; 需人工现场测试,不安全,综合成本. 试温蜡片法,示温记录标签法,易老化和脱落;温度指示范围窄;精度低 人工操作,无法实现自动化管理


随着负荷的增大,导致联接点发热并形成恶性循环:温升、膨胀、收缩、氧化、电阻增大、再度升温直至酿成事故.随着社会用电量的日益增加,承载着大负荷输送任务的压电气设备如、、、室外刀闸等电力负载也在迅速增加.本产品密封性能良好,室内外均可安全使用. CWXT正向着大电网可靠性、自动化水平的方向迅猛发展.因此,电力系统不惜人力、财力,采取多种措施监测压联接点的温升.CWXT无线测温系统专门设计用于压带电体的运行温度实时监测,该系统采用无线组网技术设计,实现了压带电体温度远距离遥测.对电网运行自动化、智能化的监控水平已成为外度重视的关键问题.据电力安全事故通报统计,我国每年发生在电站的电力事故,40%是由压电气设备过热所致.电网中众多压电气设备本身、设备之间的联接点是电力输送薄弱环节,这个薄弱环节的实质问题就是联接点发热.系统具有低功耗、测量、精度、响应速度快、操作灵活、组网方便等优势.因此监测压设备联接点温升是杜绝此类事故发生的关键,实现温度在线监测是保证压设备安全运行的重要手段.


同时由于光速为常数,通过分析光束返回的时间,就可以定位具体的事故发生点. 通过检测光纤中反射光的信息可得出沿光纤各处分布的温度信号. 光纤测温是由光源发出的光经放大后,由光纤到达传感器热敏材料部分;每个传感器反射回个与自身温度相对应的脉冲光信号;信号处理部分对返回信号列进行滤波采样和分析,从而确定每个传感器的温度. 激光器射出束光,通过光学模块调制后进入感温光纤. 红外测温通过关键器件的选择、瞄准系统的设计以及温度补偿的自动调节来提红外线测温仪的度,从而设计了种红外线测温电路. CWXT我们的智能无线测温操控装置是专门设计用于压带电体的运行温度实时监测,具有低功耗、等电位测量、数据无线传输、精度、响应速度快、操作灵活、组网方便等优势.


新兴的测温方法中目前应用比较多推无线传感器测温 本文针对无线传感器测温,分析了这种测温方式的设计和实现方法. CWXT输配电的电气接点测温有多重方法,比较传统的方式有测温腊片方式、红外枪测温,新兴方法有光纤测温、无线测温、红外成像测温,传统方式需要人为去不定期目测或者遥测,具有定的不确定性,受人为因素影响大.新兴的方法应用了现代电子、光电、射频等技术,手段、自动化程度、测量数据准确,可以实现远程监控、报警设置、历史记录等功能.


d)大型仓库设施温度在线监测. b)地下电缆沟内压电缆接头及其它易发热部位的温度在线监测监测. a)CWXT压开关柜内动静触头、母线撘接处、户外隔离开关、主变套管线夹等部位的温度在线监测. c)大型电动机轴及易发热部位的温度在线监测监测.


在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化导致接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度很难监测,由此终导致事故发生. 封闭式柜体在运行中不能打开,因此难以测量运行中柜内接(触)头的实际温度,如不及时发现并处理接(触)头过热性缺陷,严重威胁电力安全生产.固定式开关柜每个进出线间隔共有负荷电流流过的33或39个接(触头),小车移动式开关柜每个进出线间隔共有负荷电流流过的24个(或更多)接(触头).旦触头发热严重必然造成事故发生,影响系统安全运行.CWXT由于发热点在密封柜内,运行中的柜门禁止打开,值班人员无法通过正常的监视手段发现发热缺陷. CWXT发电厂、变电站的开关柜、母线接头、室外刀闸开关等重要的设备.下边四起故障分析.这些接(触)头直接流过负荷电流,当负荷较大时存在隐患的接(触)头就会严重发热.


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