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1、(10)申请公布号 CN 102435327 A (43)申请公布日 2012.05.02 C N 1 0 2 4 3 5 3 2 7 A *CN102435327A* (21)申请号 201110362900.7 (22)申请日 2011.11.16 G01K 1/00(2006.01) H02J 17/00(2006.01) (71)申请人上海策元实业有限公司 地址 201424 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路 3270号1幢153-155室 (72)发明人符建 汪玉文 金伟亮 (74)专利代理机构上海世贸专利代理有限责任 公司 31128 代理人叶克英 (54) 发明名称 一种基于感应蓄能的。
2、电力设备无线温度监测 器 (57) 摘要 本发明涉及一种基于感应蓄能的电力设备无 线温度监测器,包括:金属壳体,接触电极、温度 传感器和通讯模块,该接触电极的输入端和温度 传感器分别与电压线路连接;所述金属壳体内部 具有整流电路、蓄能电容、放电管、稳压电路、微处 理器,所述接触电极与整流电路连接,该整流电路 分别再与蓄能电容和放电管连接,蓄能电容与金 属壳体连接,放电管与稳压电路连接;稳压电路 的第一输出端与微处理器连接,其第二输出端与 金属壳体连接;该微处理器分别再与温度传感器 和通讯模块连接。本发明的优点:结构简单,无需 电池,没有寿命限制,无需人员维护,因此能够大 面积应用于户外,彻底解。
3、决高压输变线路中的温 度检测问题。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页 CN 102435332 A 1/1页 2 1.一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,包括:金属壳体(9),其特征在于: 还包括接触电极(1)、温度传感器(8)和通讯模块(7),该接触电极(1)的输入端和温度传感 器(8)分别与电压线路(11)连接;所述金属壳体(9)内部具有整流电路(2)、蓄能电容(3)、 放电管(4)、稳压电路(5)、微处理器(6),所述接触电极(1)的输出端与整流电路(2)的输入 端连接,该整流电路(。
4、2)的输入端分别与蓄能电容(3)的输入端和放电管(4)的输入端连 接,蓄能电容(3)的输出端与金属壳体(9)连接,放电管(4)的输出端与稳压电路(5)的输 入端连接;稳压电路(5)的第一输出端与微处理器(6)连接,其第二输出端与金属壳体(9) 连接;该微处理器(6)分别再与温度传感器(8)和通讯模块(7)连接。 2.根据权利要求1所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述接触电极(1)以可拆卸地方式与高压设备的电压线路(11)连接。 3.根据权利要求2所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述接触电极(1)的一端部形成螺纹部,而在电压线路(11)。
5、上有与该螺纹部对应的配 合部,使该接触电极(1)与电压线路螺纹对接。 4.根据权利要求1所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述接触电极(1)为夹子结构,使接触电极(1)夹住电压线路(11)。 5.根据权利要求4所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述夹子结构(21)包括一中心轴(22)枢接,并可以该中心轴(22)为圆心而旋转张开或 闭合的一第一夹体(23)与一第二夹体(24);第一夹体(23)前部和第二夹体(24)前部形成 有与高压电线对应的扣合部(25);第一夹体(23)后部的长度略大于第二夹体(24)后部,第 一夹体(23)后部中间处与。
6、第二夹体(24)后端处之间连接有一弹簧(26)。 6.根据权利要求1所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述整流电路(2)是桥式整流电路。 7.根据权利要求1所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述放电管(4)是气体放电管或稳压二极管。 8.根据权利要求1所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述稳压电路(5)为降压型开关稳压器。 9.根据权利要求1所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,其特征在 于:所述蓄能电容(3)为电解电容或法拉电容。 10.根据权利要求7所述的一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器,。
7、其特征在 于:所述电解电容或法拉电容的电容量至少1000uF以上。 权 利 要 求 书CN 102435327 A CN 102435332 A 1/3页 3 一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测器 技术领域 0001 本发明涉及应用于高压电力设备中的温度监视器,特别是一种基于感应蓄能的电 力设备无线温度监测器。 背景技术 0002 高压电力设备为了安全需要检测电力母排连接点处的温度,但是由于绝缘要求, 这一温度难以采用有线的方法进行测试。要实现无人自动监测需要采用微处理器将温度信 号采集并且通过无线信号传输到外部接收装置,为了使微处理器能够工作,则需要采用电 池供电。由于受电池电力和寿命的。
8、限制,这种温度检测装置往往难以达到长期使用,并且更 换电池相当不便。鉴于上述情况,亟待一种无源形式的电力设备温度监测器,以解决电池的 问题。 发明内容 0003 本发明目的是克服现有技术存在的问题,提出一种直接安装在电力高压线路上, 通过感应获取电能驱动的电力设备无线温度监测器,这一装置直接利用高压输电线路周围 感应的电磁能量,通过蓄能装置转化为微处理器所需的电能,将温度信号进行传感处理,最 后通过无线发射模块将信号发送到外部接收装置中。 0004 本发明的技术方案是这样实现的:一种基于感应蓄能的电力设备无线温度监测 器,包括:金属壳体(9),其特征在于:还包括接触电极(1)、温度传感器(8)。
9、和通讯模块 (7),该接触电极(1)的输入端和温度传感器(8)分别与电压线路(11)连接;所述金属壳体 (9)内部具有整流电路(2)、蓄能电容(3)、放电管(4)、稳压电路(5)、微处理器(6),所述接 触电极(1)的输出端与整流电路(2)的输入端连接,该整流电路(2)的输入端分别与蓄能电 容(3)的输入端和放电管(4)的输入端连接,蓄能电容(3)的输出端与金属壳体(9)连接, 放电管(4)的输出端与稳压电路(5)的输入端连接;稳压电路(5)的第一输出端与微处理器 (6)连接,其第二输出端与金属壳体(9)连接;该微处理器(6)分别再与温度传感器(8)和通 讯模块(7)连接。电压线路(11)上的。
10、交流电势在电容之间形成耦合电流,经过整流电路(2) 之后,耦合电流被蓄积到蓄能电容(3)中,当蓄能电容(3)达到一定电压击穿放电管(4),释 放出电能驱动微处理器(6),微处理器(6)连接着温度传感器(8)和通信模块(7),将温度传 感器(8)的信号采集处理后,通过通讯模块(7)将温度信号发射给外部接收装置(10)实现 报警。本监视器自动感应蓄能,无需电池,没有寿命限制,无需人员维护。 0005 优选地,所述接触电极(1)以可拆卸地方式与高压设备的电压线路(11)连接,便 于拆卸和固定。 0006 优选地,所述接触电极(1)的一端部形成螺纹部,而在电压线路(11)上有与该螺 纹部对应的配合部,。
11、使该接触电极(1)与电压线路螺纹对接。这就包括有两种形式,第一,接 触电极(1)的一端的外侧面设有外螺纹,而在电压线路(11)上开设有对应的螺纹孔,接触 电极(1)的螺纹部旋进螺纹孔内,以固定在电压线路(11)上;第二,接触电极(1)的端面上 说 明 书CN 102435327 A CN 102435332 A 2/3页 4 开设有向另一端方向延伸的螺纹沉孔,通过螺纹沉孔把接触电极(1)套设在电压线路(11) 上的某个螺柱或螺栓上。 0007 优选地,所述接触电极(1)为夹子结构,使接触电极(1)夹住电压线路(11)。 0008 优选地,所述夹子结构(21)包括一中心轴(22)枢接,并可以该中。
12、心轴(22)为圆心 而旋转张开或闭合的一第一夹体(23)与一第二夹体(24);第一夹体(23)前部和第二夹体 (24)前部形成有与高压电线对应的扣合部(25);第一夹体(23)后部的长度略大于第二夹体 (24)后部,第一夹体(23)后部中间处与第二夹体(24)后端处之间连接有一弹簧(26)。先 摁住夹子结构(21)的后端,第一夹体(23)和第二夹体(24)张开,抵靠住电压线路(11),再 松开夹子结构(21)的后端,第一夹体(23)和第二夹体(24)闭合,夹住电压线路(11)。且由 于弹簧(26)的预紧力作用,接触电极(1)就牢牢地被固定在电压线路(11)。 0009 优选地,所述整流电路(2。
13、)是桥式整流电路,桥式整流电路是最常用的整流电路。 其利用二极管的单向导通性进行整流,将交流电转变为直流电,并。 0010 优选地,所述放电管(4)是气体放电管或稳压二极管。 0011 优选地,所述稳压电路(5)为降压型开关稳压器。 0012 优选地,所述蓄能电容(3)为电解电容或法拉电容,其电容量必须足够大,以防止 储蓄的能量过多,使电容爆掉。一般地,电解电容或法拉电容的电容量至少1000uF以上。 附图说明 0013 图1为本发明的结构示意图。 0014 图2为本发明的无线信号发送示意图。 0015 图3为本发明的接触电极的结构示意图。 0016 图中序号: 1、接触电极 2、整流电路 3。
14、、蓄能电容 4、放电管 5、稳压电路 6、微处理器 7、通信模块 8、温度传感器 9、金属外壳 10、外部接收装置 11、电压线路 12、无线温度监测器 21、夹子结构 22、中心轴 23、第一夹体 24、第二夹体 25、扣合部 26、弹簧。 具体实施方式 0017 下面结合附图和实施例对本发明作详细说明。 0018 请参见图1,图1为本发明的结构示意图。图中所示的是一种基于感应蓄能的电力 设备无线温度监测器,包括:金属壳体9,其特征在于:还包括接触电极1、温度传感器8和 通讯模块7,该接触电极1的输入端和温度传感器8分别与电压线路11连接;所述金属壳 体9内部具有整流电路2、蓄能电容3、放电。
15、管4、稳压电路5、微处理器6,所述接触电极1的 输出端与整流电路2的输入端连接,该整流电路2的输入端分别与蓄能电容3的输入端和 说 明 书CN 102435327 A CN 102435332 A 3/3页 5 放电管4的输入端连接,蓄能电容3的输出端与金属壳体9连接,放电管4的输出端与稳压 电路5的输入端连接;稳压电路5的第一输出端与微处理器6连接,其第二输出端与金属壳 体9连接;该微处理器6分别再与温度传感器8和通讯模块7连接。即接触电极1通过整 流电路2与蓄能电容3相连,蓄能电容3的另一端与金属感应外壳9相连,蓄能电容3、气体 放电管4和稳压电路5构成环路,稳压电路5输出的直流电为微处理。
16、器6提供电能,微处理 器6连接着温度传感器8和无线通信模块7,将温度传感器8的信号采集处理后,通过通信 模块7(一般选用无线的通讯模块)将温度信号发射给外部接收装置10,金属外壳9将除接 触电极1、温度传感器8、无线通讯模块7以外的所有部件包围在其中。使用时,接触电极1 和温度传感器8与高压设备的高压线路直接相连,使本装置悬挂在高压设备上。这一装置 能实现将高压感应电能转化为微处理器6工作所需的能源,实现无电池寿命限制的电力设 备温度监测器。 0019 所述整流电路2是桥式整流电路。所述放电管4是气体放电管或稳压二极管。所 述稳压电路5为降压型开关稳压器。所述蓄能电容3为电容量为1200uF的。
17、电解电容。 0020 请参见图2,图2为本发明的无线信号发送示意图,把整个检测器安装在高压线路 母排11上,外部接收装置10安装在高压电力设备安全距离外。当温度过热时,温度传感器 8通过通讯模块7把信号传输给地面上的外部接收装置10。 0021 最后请参见图3,图3为本发明中接触电极的结构示意图。所述接触电极1为夹子 结构,使接触电极1牢固地夹住电压线路11中的母排或高压线上。更具体地说,所述夹子 结构21包括一中心轴22枢接,并可以该中心轴22为圆心而旋转张开或闭合的一第一夹体 23与一第二夹体24;第一夹体23前部和第二夹体24前部形成有与高压电线对应的扣合部 25;第一夹体23后部的长度。
18、略大于第二夹体24后部,第一夹体23后部中间处与第二夹体 24后端处之间连接有一弹簧26。 0022 以上仅表达了本发明的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解 为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发 明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发 明专利的保护范围应以所附权利要求为准。 0023 本发明的优点在于:结构简单,无需电池,没有寿命限制,无需人员维护,因此能够 大面积应用于户外,彻底解决高压输变线路中的温度检测问题。 说 明 书CN 102435327 A CN 102435332 A 1/2页 6 图1 图2 说 明 书 附 图CN 102435327 A CN 102435332 A 2/2页 7 图3 说 明 书 附 图CN 102435327 A 。