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无线测温系统技术方案.pdf

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无线无源温度检测原理(借鉴实操)

无线测温技术方案 (基于EH技术) 1.EH技术说明 1.1. EH技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集(EH)也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。 能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2.EH技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具),磁场要比电场大得多。因此我们认为高压设备内是一个工频电场和磁场能量非常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集高压设备中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将EH技术应用于高压设备一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。 2.基于EH技术的富邦电控FTZ600无线测温系统 2.1. 无线测温系统简介

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

HYCW无线测温 在线监测系统技术方案

目录 目录 (1) 第一章概述 (2) 一、产品应用 (2) 二、产品设计思想 (2) 三、产品特色 (2) 四、对企业产生的效益: (3) 第二章无线测温系统的组成 (3) 一、主机 (3) 二、温度传感器 (4) 第三章具体方案 (5) 一、无线组网图 (6) 二、传感器安装描述 (6) 1.航空胶固定 (6) 2.卡子固定 (6) 三、产品常用现场安装示意图片 (7) 第四章无线测温系统后台软件 (7) 一、直观显示接头的温度 (7) 二、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了 (8) 三、功能强大的报警分析功能 (9) 四、历史记录分析,预测接头老化程度及火灾事故 (10) 五、灵活的参数设置,满足各种复杂的现场需求 (11) 六、功能完善的系统组态软件,随时适应现场变化 (11)

第一章概述 电气设备在运行中,伴随着一些安全问题,而这些问题具有突发性和不准确性,难以预知,应对这种情况,需要一种手段去解决。我公司开发了无线测温系统。它是工业的神经,它延长我们的视线,它十分接近隐患点。由此,我们可以提前感知,采取措施,降低避免事故。 电气设备的触点在长期运行过程中,因老化、松动或污染易造成间隙或接触电阻增大,在通流时引起持续发热,严重时将造成设备烧损甚至引发更大的事故。近年来,类似的事故已发生多起,已造成火灾和大面积的停电事故。 开关柜触头的温度很难实时监测,这是因为开关柜空间有限,但柜内元件较多,且高压带电元件大多裸露,常规的温度测量方法无法使用。无线测温系统已成为测温领域的趋势。 一、产品应用 具体应用在电气设备的各种触点、连接点,如开关触点、电缆接头、母线联接点、发电机和变压器引接线接头、电动机接线盒接头等,通过分布式安装在各个测温点上的传感器及时掌控易发热点的温度变化,在事故隐患产生时提前预警,避免事故的发生。 二、产品设计思想 首先系统采用分散式就地安装的温度传感器,与测温位置直接接触;然后通过无线方式将这些前端传感器采集的温度数据发送到测温主机的液晶显示屏上;无线测温主机可以根据自定义的温度进行相应的智能控制。之后无线测温主机通过RS485连接线将工控机相连,构成电气监控管理上位机系统;最后上位机在无线测温软件平台上进行数据存储,实时监控,智能分析,实施在线监测,在事故隐患产生时提前预警,有效避免事故的发生。 三、产品特色 1.安全性:体积小,等电位单点绝缘安装,不降低电气设备的安全性能。 2.可靠性:金属外壳设计,形成电屏蔽,在强电磁场下稳定工作。 3.准确性:采用NTC高精度感温元件,测量精度达到±0.5℃ 接触式测温,能快速准确地反映测温点温度变化 4.实时性:温度有变化即时发送,实时监测,快速反映。 温度无变化,10分钟发射一次,低功耗设计延长设备使用寿命 5.系统性:安装灵活组网简单,可融入企业电气自动化系统,数据共享快捷管理。

无线无源温度检测原理

无线测温技术方案 (基于 EH 技术) 1.EH 技术说明 1.1. EH 技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极 其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备 的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集 (EH) 也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。 能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热 或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2.EH 技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等 ),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具 ),磁场要比电场大得多。因此我们认为高压设备内是一个工频电场和磁场能量非 常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集高压设备中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将 EH 技术应用于高压设备一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。 2. 基于 EH技术的富邦电控FTZ600无线测温系统 2.1.无线测温系统简介

无线测温生产厂家

保定市屹高电气有限公司 YGWT-2000电力温度监测系统 保定市屹高电气有限公司

目 录 第一部分 公司简介 (2) 第二部分 技术解决方案 (6) 1、需求分析 (6) 2、系统解决方案 (7) 3、系统的组成 (11) 3.1、硬件设备性能及参数 (11) 3.1.1、YGWT-2000C型无线汇集终端 (11) 3.1.2、YGWT-2000T型无线测温终端 (12) 3.2、系统软件 (13) 4、系统的特点 (15) 5、现有各种高压温度测量设备以及系统对照一览表 (16) 第一部分 公司简介 保定市屹高电气有限公司位于保定市国家高新技术产业开发区,是专业从事电力系统产品研发、生产和销售的高技术企业。企业从创建开始,就一直坚持服务电

力行业、满足客户需求和技术创新的原则,秉承“真诚服务,创造价值”的经营理念,不断致力于电力系统自动化领域的开拓及发展。 企业目前拥有精良的生产加工设备和大批高素质的研发及生产人员,并且严格按照ISO9001质量管理体系程序和标准建立了完善的现代企业管理制度,研究开发了一系列电力系统自动化装置和软件。公司崇尚以市场为导向,以科技求发展、以服务做保障的宗旨,在通过深入了解客户需求的基础上,以不断进行创新的产品适应国家飞速发展的电力工业;同时在产品的生产过程中,恪守质量是企业生命的观念,以完善的质量管理体系严把产品质量关,公司现有产品经国家权威部门检验,各项技术指标均达到标准要求。企业始终贯彻为客户创造最大价值的服务方针,并以科学严格的管理、严谨求实的作风、先进实用的技术来服务电力系统用户。我们在售前、售中、售后三个方面向用户郑重承诺,保证以最快捷、最周到的服务来满足客户需求。 公司产品多次荣获省、市科技进步奖和科技成果证书,并被认定为保定市高新技术企业。雄厚的技术力量、优异的生产设备、严格规范的管理铸就了高品质的产品,公司的多个产品已经应用在国内的电力、石油、化工、冶金、煤炭等行业,深得用户的广泛好评。企业连续多年被评为“守合同重信用企业”,被中国质量诚信促进会评为“AAA质量诚信会员单位”,被中国电力企业联合会吸纳为高级会员。在未来的发展中,企业将一如既往地坚持信誉第一、客户至上的发展方向,用我们优质的产品、良好的服务,携手广大新老客户与国家电力工业共同发展,共为国家电力工业做出更大贡献。

高压柜无线测温方案

高压开关柜在线测温系统

目录 1.系统概述 (1) 2.监测对象 (1) 3.系统构成 (2) 3.1 系统拓扑图 (2) 3.2 监控中心 (2) 3.3 监测方式 (3) 3.4 通讯方案 (3) 4.系统监测方案 (3) 4.1 开关柜测温监测 (3) 4.1.1 开关柜测温特点 (3) 4.1.2开关柜测温方案 (3) 5.系统功能 (7) 5.1 主要功能 (7) 5.2系统界面示图 (9) 6.系统配置明细 (10)

1.系统概述 变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,用以切断或接通、改变或者调整电压,是输配电的集结点。高压开关柜是变电所中极其重要的组成设备,是按一定的接线方案将涉及一,二次设备成套组装的一种高压配电装配,在变配电所中作为节制和保护发机电,电力变压器和高压线路之用。因此,开关柜运行的正常与否,直接影响到变电所在输配电中的安全和可靠性。 针对高压柜在线测温,现提出了LJ-T2000高压柜温度在线监测系统。方案设计利用新型传感技术和先进的无线收发技术,采集被测设备电气接点处的温度参量,由现场集中显示和远端后台的实时监测,实现对高压柜断路器触头、母排和电缆接头等电气接点部位实时温度的在线监测作用。 2.监测对象 下列为一个典型的变电所测温项目,主要对变电所内的18台高压开关柜进

3.系统构成 LJ-T2000高压柜温度在线监测系统包含测温传感器、现场就地集中显示装置和系统后台显示设备构成。 3.1 系统拓扑图 3.2 监控中心 系统监测后台设备布置在变电所中控室位置,后台设备主要由电脑主机、系统后台软件组成。 可按权限实时查询站内设备运行温度数据,实行数据监测和系统管理的功能。

无源无线测温原理

无线无源开关柜温度监测系统 必要性: 高压开关柜作为电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。开关柜的温升超标,直接影响设备的安全稳定运行,而且,过热问题是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热程度会不断加剧,并对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的影响。 随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜温度状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。由于高压开关触头处于高电压、高温度、强磁场以及极强的电磁干扰环境中,要实现对触头的测温,必须解决电子测量装置在上述恶劣环境条件下的适应性。而开关柜内有裸露高压,空间封闭狭小,无法进行人工巡查测温。 SC-TempMonitor-SG无线无源开关柜温度监测系统采用先进成熟的传感技术 和独特先进的无线通讯技术进行高压隔离和信号传输,利用其固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能,从根本上解决了高压开关柜内触点运行温度不易监测的难题。具有极高的可靠性和安全性,隔离彻底,价格低廉,安装简便,可以安装到每台高压开关柜上,数据可以直接显示读取。也可无线传输记录入电力网络系统,实现远程预警功能。 无线无源测温与其他测温方式比较: 无线无源测温与光纤测温:光纤温度传感器采用光导纤维传输温度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能够隔离开关柜内的高压,因此光纤温度传感器能够直接安装到开关柜内的高压触点上,准确测量高压触点的运行温度,实现开关柜触点运行温度的在线监测。然而,用于隔离高压的光纤表面可能受到污染,将导致光纤沿面放电。这使得光纤测温系统用于室外开关设备的测温应用受到限制。无线测温系统采用电磁波传输信号,传感器直接安装在高压设备上,温度测量准确,可以解决电气绝缘问题,无线测温系统的特点是不受气候环境的影响,可以测量室外开关和母线接点的温度。 无线无源测温与红外测温:红外测温为非接触式测温,易受环境及周围的电磁场干扰,另外开关柜内的空间非常狭小,无法安装红外测温探头(因为探头必须与被测物体保持一定的安全距离,并需要正对被测物体的表面),而无线测温系统却不受开关柜体结构的限制。 测温原理:

酒厂曲房无线温湿度监测和控制系统解决方案

酒厂曲房无线温湿度监测和控制系统解决方案 一、项目背景 1.白酒产业面临从以经验感指导生产,向技术改造白酒工艺过程转变。 2.加强科研开发,在自动控制和机械翻曲装备上取得突破性进展,促进白酒行业向机械化、现代化发展,为白酒未来自动化推广打下良好基础。 3.深入研究微生物菌和工艺条件与产品风味物质形成的机理,把现代生物工程技术引入到应用了数字化系统的白酒生产之中。 二、主要技术指标 ●测温范围-55℃~125℃,标准温度测量误差小于0.5度。 ●标准相对湿度测量误差小于2%。 ●传感器电池寿命可达2年。 ●系统容量大,可容纳上千个曲房。 ●防护等级达到IP67,耐高温高湿。 ●探头采用304食品级不锈钢,耐酸性,无析出。 ●无线传输采用超低功率射频信号,最大发射功率60mw,无电磁污染。 ●监测软件可接入局域网或互联网,实现远程访问。 三、系统说明 深圳市信立科技无线温湿度测控系统测量各测试点温度、湿度参数,数据自动采集,通过无线射频信号实时传输至接收基站,再通过GPRS技术传输给监控中心,示意图如下:

1、无线温湿度传感器ZW_CK_WSC01 ●温测范围-55℃~125℃,测温误差小于0.5℃。 ●湿度测量范围0%~100%,精度2%。 ●采用433MHz无线信息通信,自动组网,即插即 用。 ●低功耗运行,单节电池工作2年以上(常规工作 状态)。 ●通过附带手持设备随意调整工作模式,数据上传 周期可调,范围5~32768秒。 ●设备拥有独立编号。 ●全身枪体采用食品级不锈钢制作,防护等级达到IP67。 ●整体重量170g。 ●腔体长度10cm,腔体直径34.6mm,变送器长度30cm,整体长度40cm。 2、无线双温度传感器ZW_CK_SWC01 ●测温范围-55℃~125℃,测温误差小于0.5℃。 ●采用433MHz无线信息通信,自动组网,即插即用。 ●低功耗运行,单节电池工作2年以上(常规工作状 态)。 ●通过附带手持设备随意调整工作模式,数据上传周

最新-无线测温装置(技术说明)解析

上海贤业电气自动化设备有限公司电气接点测温装置XY81电气接点测温装置 (版本号:1.10 使 用 说 明 书 上海贤业电气 (使用前请详细阅读此说明书 目录 一、产品简介 (1) 二、产品特点 (1) 三、主要功能 (1) 四、技术指标 (2) 五、产品尺寸及安装 (2) 六、产品接线端子图 (4) 七、按键功能 (4) 八、操作说明 (5)

九、无线测温示意图 (7) 十、通讯 ................................................................. 8 十一、附 录 .............................................................. 11 十二、运输与贮 存 ........................................................ 13 十三、保修期限及订货说 明 . (13) 一、产品简介 XY-81电气接点测温装置是一款用于高、中、低压电力系统 (110KV, 6— 35KV 和 0. 4KV 和对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品。其各项技术指标均能达到国际标准,电气接点测温装置的主要功能为在线采集接点温度(接点数可选定。该装置提供了 RS485通讯接口,便于组网应用,可实现与现场计算机监控系统的配合应用,支持 MODBUS-RTU 通讯协议。 二、产品特点 ● 先进的高性能工业级微处理器,数据处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快; ● 具有精准先进的测温技术,能根据不同现场要求配置相应的测温方案; ● 可同时兼容无线测温及红外测温两种测温技术; ● 多种传感器类型可选择,可根据现场要求选用相应的测温传感器; ● 可编程显示,温度接点数 6路、 9路可切换,常规为 6点,非常规接点数订货请说明; ● 红绿双色液晶显示,专业化测温显示界面,显示内容清晰、视角广阔; ● 人性化按键和菜单设计,符合现场调试特点,便于操作; ● 在线温度实时测量,测量精度高、实时性强; ● 采用先进存储技术,实现掉电后设定参数仍能保存;

无线测温技术协议1

无线测温技术协议 一、采购内容:高压10KV开关柜无线温度实时预警系统 二、供货范围: 乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。 对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本技术协议未列出和/或数目不足,乙方仍在执行合同时补足, 若在安装、调试、运行中发现缺项(属乙方供货范围)由乙方补充。 乙方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。 供货范围报价列表 设备名称规格数量单位无线测温元件(含安装附件)522 个无线测温接收装置20 个后台管理软件(1、数据报表; 2、一次系统图显示温度; 3、 1 套 有语音报警功能;4、有曲线图) 根据各分厂测温数量清单附件中,共有20个分厂配电室,有7个没有配电室操作后台的,需供货单位做到配电室有显示装置(包括配置报价);有13个有配电室操作后台的,需供货单位将测温显示到后台。 二、主要技术性能要求: 2.1总的技术性能: 所供设备根据甲方要求的技术参数进行设计选型、并留有适当的扩展能力。 所供设备确保采用了先进、可靠、成熟的技术进行设计和制造,且能适应当地的气候环境条件。

乙方对所供设备或材料的制造、质量、性能以及供货完整性等负责,并负责其安装、调试生产和考核验收等。 2.2无线测温系统结构及性能要求: 2.3无线信号覆盖均衡,无死角。 2.4无线发射使用频段符合国家免申请的有关要求,系统的运行对其他设备不造成电磁及通讯干扰等影响。不影响用户保护系统、运动装置的正常运行。 2.5以秒级时间间隔采集数据、校验数据、发送数据信号,保证数据的实时性、准确性、可靠性,所有无线测温点的温度能够通过RS485总线上传至能管中心的后台机进行实时监控,报警值在测量范围内可以任意设定 2.6使用条件 工作环境-40~85℃ ,<95%RH 工作频段433MHz 发射功率+10dbm 通讯速率10kbps 传输距离≥100m 具体视现场实际情况而定 测温方式接触式 测温范围-25~+125℃ 测量精度±0.5℃高精度 测量间隔5S 发送间隔30~300S 温度越高发送间隔越短 休眠功耗<3.0uA 低功耗 发射功耗<15mA 低功耗 供电方式电池或能量收集型 电池使用寿命10年 传感器体积40*20*12 传感器主体尺寸 2.7测温元件与测点固定牢靠,并保障可拆卸性,元件安装后,对日常的倒闸操作不应产生影响。 2.8具有较强的环境适应能力,在恶劣的高压、电磁环境下,能够保持稳定的性能,不发生误报、漏报现象。 2.9实现准确测量测温点的温度,按照预先设定的时间自动测量所在点的温度,并能实现超温报警,实现温度数据的10年以上保存。

无线测温系统解决方案

无线测温系统 解 决 方 案

(一)我国电力系统发展现状分析 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运行故障是因为连接部位接触电阻变大、过负荷等引起接头温度过高所致。因此,对高压开关柜连接点的温度变化进行实时监测及预警是非常必要的。 (二)各种高压温度测量设备系统比较:

(三)无线测温系统的优点: 一、安全性高:它通过采用先进的数字温度传感器,避免了传感器输出模拟信号的传输受到电场、磁场的干扰。 二、可靠性高:通过采用先进的扩频通讯、数据纠错、自适应调频技术,有效地保证了数据无线传输的可靠性;另外,无线射频传感技术不受震动以及外界灰尘的影响,测温精度高。 三、智能化水平高:在常规模式下,温度值以分钟间隔进行采集并传输到监控中心,当发生突发事件导致温度升高到报警阈值或温度升速增快时,温度测量节点将进入快速反应状态,持续以秒为间隔密集采集温度并传输报警,从而避免错过任何可能的温升事故。 四、安装方便:无线温度传感器体积小、没有接线,可以很方便地安装在开关触头、电缆接头等安装空间狭小的被测点上。 五、免调试:通电即可使用,无需调试,特别适合停电时间短、安装工期紧的改造项目。 (四)高压开关柜无线测温系统的工作原理 基于无线测温技术的高压开关柜温度监测系统首先通过无线温度传感器感测设备表面温度,然后通过电磁波将温度信号传输至无线温度监测仪,再通过网络将无线温度监测仪连接至中心监测计算机来实现无线测温。 具体说明如下: 一、现场测量单元 现场测量单元主要由无线温度传感器、测量电路、逻辑控制电路、无线收发电路和供电电路组成。无线式温度传感器用于测量带电物体表面的温度,如高压开关柜内的裸露触点和母线连接处的运行温度。现场测量单元通过2.4G无

无线测温装置带多种传感器

电力温度监控专家V1.3 XY-KCD-A 电气触点在线测温装置 Installation&Operation Manual 说明书 V1.3 上海贤业电气科技有限公司

安全和注意事项 危险和警告 ■本装置只能由专业人士进行安装和维护。 ■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障,厂家不承担任何责任。 触电、燃烧和爆炸的危险 ■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。 ■对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和切断设备的工作电源.■要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。 ■在将设备通电前,应该将所有的机械部件恢复原位。 ■设备在使用中应该提供正确的额定电压。 ■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。 不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害!

目录 一、概述 (4) 二、无线测温系统结构 (4) 2.1无线测温系统结构图 (4) 2.2无线温度传感器 (5) 2.3无线测温主机 (10) 三、显示与参数设置 (17) 3.1显示面板 (17) 3.2参数设置 (18) 3.2.1报警开关设置 (18) 3.2.2参数查看 (19) 3.2.3参数设置 (20) 3.2.4极限温度记录 (24) 3.2.5温度报警记录 (25) 3.2.6温度失衡记录 (26) 3.2.7恢复出厂设置 (26) 3.2.8清除所有用户数据 (27) 四、接线方式 (29) 五、外形尺寸及安装方式 (29) 六、无线测温系统典型组网方式 (30) 七、维修及维护 (30) 7.1有限保用条款 (30) 7.2有限保用范围 (31) 7.3法律责任范围 (31) 附录一:典型接线图 (32) 附录二:通讯协议 (44)

HYCW无线测温在线监测系统技术方案

HYCW无线测温 在线监测系统技术方案

目录 目录 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。第一章概述..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、产品应用 (2) 二、产品设计思想?错误!未定义书签。 三、产品特色............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、对企业产生的效益: ............................................................................................ 错误!未定义书签。第二章无线测温系统的组成?错误!未定义书签。 一、主机..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、温度传感器?错误!未定义书签。 第三章具体方案............................................................................................................... 错误!未定义书签。 一、无线组网图?错误!未定义书签。 二、传感器安装描述................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.航空胶固定?错误!未定义书签。 2.卡子固定........................................................................................................ 错误!未定义书签。 三、产品常用现场安装示意图片............................................................................. 错误!未定义书签。第四章无线测温系统后台软件?错误!未定义书签。 一、直观显示接头的温度?错误!未定义书签。 二、图示化功能菜单,汇集了系统的主要功能,简洁明了?错误!未定义书签。 三、功能强大的报警分析功能?错误!未定义书签。 四、历史记录分析,预测接头老化程度及火灾事故?错误!未定义书签。 五、灵活的参数设置,满足各种复杂的现场需求.................................................... 错误!未定义书签。 六、功能完善的系统组态软件,随时适应现场变化................................................ 错误!未定义书签。

多点无线测温系统软件设计

多点无线测温系统软件设计 发表时间:2018-11-12T17:27:12.720Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:吴涛 [导读] 电厂、变电站的重要设备在长期的运行过程中,由于开关的触头和母线等部位老化而导致接触电阻过大,使得设备发热,这些发热的部位温度比较难监测,由此最终会导致事故发生。 (国网安徽省电力有限公司旌德县供电公司安徽宣城 242600) 1.课题研究意义 电厂、变电站的重要设备在长期的运行过程中,由于开关的触头和母线等部位老化而导致接触电阻过大,使得设备发热,这些发热的部位温度比较难监测,由此最终会导致事故发生。 电力无线测温监测系统实时性强、性价比高、安全可靠。通过上述分析,利用无线传输的方式测量高压环境温度成为一种必然趋势。 2.测温技术比较 开关柜无线测温是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。而无线测温与上述其他测温方式相比,均具有一定的优势。 2.1多点无线测温系统设计方案 2.1.1系统结构 多点无线测温系统由温度采集模块DS18B20、AT89C51主控CPU、nRF24L01射频无线收发模块和LED显示模块组成。如下图所示。 图1 多点无线测温系统整体结构图 2.1.2系统设计要求 根据系统的特点,总结系统的技术要求如下: 灵活性:测温系统体积要尽可能的小,便于安装和更换; 可靠性:保证系统正常工作,减少测温误差,要求通信可靠。系统要有一定的抗干扰性能。 经济性:在满足系统要求的前提下,尽量降低成本。 2.2主控模块AT89C51 AT89C51是一种带4K字节FLASH存储器的低电压、高性能CMOS 8位微处理器。单片机灵活性高且价廉,本设计采用AT89C51作为核心控制器件。 2.3温度传感器DS18B20 温度传感器DS18B20测温过程是控制器对温度传感器DS18B20操作流程,主要包括以下5个步骤: 复位。2.存在脉冲3.控制器发送ROM指令。4.控制器发送存储操作指令。5.执行或数据读写。 2.4射频无线收发芯片nRF24L01 nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。 3.温度采集端硬件电路设计 采用温度传感器DS18B20进行温度采集,然后AT89C51单片机控制,经无线射频芯片nRF24L01将温度数据发出,以备数据接收端对温度数据进行无线接收。 3.1 AT89C51与nRF24L01的接口电路设计 本设计中使用了AT89C51单片机,用P1口的6个引脚分别和nRF24L01的SPI接口相连接。 3.1.1 DS18B20与AT89C51的接口电路设计 本设计中DS18B20采用寄生电源供电方式,单片机端口接单线总线,为保证在有效的DS18B20时钟周期内提供足够的电流,可用一个MOSFET管来完成对总线的上拉。 这里我把温度传感器的DQ端与P2.7相接,以P2.7作为温度输入口。温度传感器VCC端接电源,GND端接地端。 3.2温度接收端硬件电路设计 显示电路是采用P0口输出段码至LED,P2口控制位选通的动态扫描显示方式,三只数码管用NPN型三极管驱动,这种显示方式的最大

无线无源声表面波

产品名称:无线无源声表面波(SAW)传感器温度测量系统(用于电力系统) 1.引言 近年来,随着电网容量的不断增大,超高压与特高压电力系统的逐步建立,大容量、大区域互联和西电东送等复杂系统的形成,对电力系统的安全运行和供电可靠性都提出了更高的要求。特别是随着超高压输电系统全国联网、紧凑型输电线路的建成、带有串补或静补的交流柔性超高压输电系统的采用,输电系统的短路电流将达到较高水平。 为保证电力系统的安全运行,可通过对系统内重要电力设备运行状态,特别是绝缘状态进行监测,检测各种关键状态量,对其进行分析诊断,发现设备的各种缺陷及其劣化发展,以求在可能出现故障或性能下降到影响正常工作之前,及时维修、更换,避免发生危及安全的事故。其中,电力系统高压设备在长期运行过程中由于表面氧化腐蚀、紧固螺栓松动、触点和母线排连接处老化等问题,造成设备过热甚至出现严重事故的可能性进一步加剧。为了及时发现或预知事故隐患避免故障造成严重后果,按电力行业的安全规范要求可行的办法就是实时在线监测电力系统一些关键设备或部位的温度,从而间接监测电力设备的工作状态。目前在电力系统中急需在线监测温度的设备和部位包括:导电母排接头、电缆接头、电缆终端与电器设备的连接处、高中压开关柜触头、刀闸开关、干式变压器等设备。尤其是一次设备的开断接触点,由于设备制造的原因、设备受环境污染的原因、设备长期运行、严重超载运行、触点氧化、电弧冲击等原因造成接触电阻增大,因此在运行时往往容易造成发热,温度不断上升,给设备安全运行埋下了隐患,如果不及时发现,容易导致起火或爆炸,造成大量的财产损失,这一现象在负荷增长较快的地区显得尤为普遍。 此外,在用电高峰期及部分线路故障等情况下如何在现有输电线路的基础上提高输送能力成为“智能电网”迫切需要解决的问题。在不改变现有输电线路结构和确保电网安全运行的前提下,建立输电线路动态增容监测系统可有效、安全地增加线路短期输电容量,以满足突发事件下的供电需要,符合电力部门优质供电、优质服务的要求。基于输电线导线温度检测的方法还是高压架空输电线路动态增容实施的重要依据。因此,温度检测正成为“智能电网”领域中不可或缺的重要技术。 输电变电线路和装备温度监测的特点和难点主要在于: (1)检测点的电压高达几十万伏,要求传感器必须易于安装并实现电气绝缘隔离,因此无线传感器较适宜; (2)检测的母排或输电线上电流几十安培甚至上百安培,且周围分布着极强的电磁场干扰,同时要抗雷击。采用感应供电的工作模式不稳定可靠; (3)我国在《架空输电线路导线温度在线监测系统技术导则》和《高压设备智能化技术导则》的总体原则中,建议涉及高压设备本体,传感器尽量采用无源型; (4)温度传感器(包括其引线)除了必须满足高温测量的稳定性和耐热性要求外,还必须耐受短路大电流冲击时所产生的短时高温而不被损坏,寿命要超过15年甚至30年;

无线测温系统技术方案样本

无线测温系统项目 技 术 方 案 淄博腾誉电气有限公司 12月

一、 WFS无线测温系统概述 WFS无线测温系统是一套先进的, 具有实时温度监测功能的综合温度监测预警系统。能够满足各种电气设备( 开关柜、断路器、变压器、电容器、电缆、线路等) 、各种环境( 封闭性设备内部、户内设备、户外设备、无人值守站等) 的温度检测预警需求。系统经过对电气设备节点的温度连续监测, 实现故障的早期报警, 当发生故障时, 提供及时报警并指明故障点位置, 提供故障分析的详尽监测数据, 以保证电气设备的安全可靠运行。 本系统提供多种传感器、探头和接受处理设备, 能够根据具体需求, 进行灵活配置。 二、 WFS无线测温系统技术特点 WFS无线测温系统适用于高压导电母排接头、电缆接头、高压开关柜触头、刀闸开关、干式变压器、箱式变电站等设备的表面等设备的实时测温, 可应用于室内环境, 亦可应用于室外环境。其主要技术特点如下: * 无线测温传感器体积小巧, 直接安装在设备易发热部位进行接触式测温。 * 传感器对外没有任何引线, 完全浮置在高压上, 没有绝缘等安全性问题。

* 传感器自带高能电池, 能够长时间免维护可靠运行。 * 传感器定期测温, 数据经过高频无线方式传输至接收设备。 * 接收设备进行当地显示或将数据传至主站进行集中监控。 三、 WFS无线测温系统应用意义 在变配电系统中, 温度是表征设备运行正常的重要参数。随着用电负荷的不断增长, 为了避免因设备发热而导致的突发事件, 温度的自动监测已经成为保证工业安全生产的重要手段。 运行中的电气设备一般工作在高电压和大电流状态, 设备中 存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环, 最终会导致设备不能正常工作, 甚至烧毁, 温度过高可能会引起燃烧、爆炸甚至设备损坏或质量事故。 高压、低压电气设备, 由于故障测试手段有限, 特别在开关 装置和封闭母线内温度超限点更不易被发现。随着温升时间的延长, 温度超限处将因发热而加大氧化程度, 进而可能造成烧毁母线、 触头、接点毁盘、停电等重大事故。 若将WFS无线测温系统应用于变配电系统中的关键节点与部位, 可有效的实时监控温度信息, 及早发现温度异常状况, 及时 处理安全隐患, 从而保证生产安全与连续。

无线测温技术方案

无源无线测温技术方案 1 EH技术说明 1.1EH技术简介 环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。能量收集技术应用范围极其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。把能量采集技术应用到电力设备的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。 能量收集(EH)也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。能量收集模块从光、振动、热或生物来源中捕获毫瓦级能量。可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。然后,电源经过调节并存储起来。系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。 1.2EH技术应用 在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具),磁场要比电场大得多。因此我们认为开关柜内是一个工频电场和磁场能量非常密集的区域。我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集开关柜中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。 将EH技术应用于开关柜一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。

2 基于EH技术的无源无线测温系统 2.1无源无线测温系统简介 我公司的无源无线测温系统主要有三部分构成:无线测温传感器、无线温度接收终端、数据服务器及后台; 效果结构图如下所示: 图表 1 无线测温系统结构图 无线温度传感器作为系统的感知层,分布于各个发热点,实时测量其表面温度,并将温度数据通过无线方式上传给接收终端。 接收终端在系统中承担着数据中继功能,它接收到传感器的数据之后再通过光纤、485或者无线等方式传输给数据后台,他们形成了系统的网络层。 数据到达后台后,用户可以通过浏览器方式监测现场每个传感器的实时温度、历史曲线,如果出现超温情况,可以快速定位并及时通知相关人员。这就是系统的应用层。

安科瑞ARTM系列温度在线监测(无线测温)的方案介绍与应用

安科瑞ARTM系列温度在线监测(无线测温)的方案介绍与应用 安科瑞王志彬 1概述 ARTM系列温度巡检测控仪表用于多路温度测量和控制,通过采集热电阻(Pt100)信号,可测量1~16路温度,适用于电气节点及变压器或电机绕组等场合的温度测量与控制。该系列产品可通过按键编程设置每一路温度测量的报警阈值,并带有2路继电器输出,分别作用于信号和跳闸,并可通过RS485通讯接口(MODBUS协议)将温度数据及报警信息上传。 2行业背景 3重要意义 温度在线监测主要是针对高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为隐患,温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。 4传感器分类与安装方式

温度传感器直接安装于0.4-35kV配电柜内发热节点,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。 型号分类 母排搭节点安装 ATE200

ATE300断路器触头安装 ATE200 ATE300ATE300安装示意 电缆搭接点安装

5ATC系列收发器 ATC200/400:配有一路RS485口的无线温度收发器 1)DC24V供电,需配电源转换模块 2)ATC200接收ATE100/ATE200数据 3)ATC400接收ATE300数据 4)导轨式安装/螺丝安装 5)将温度数据通过485口上传 ATC100/300:与显示终端配合的无线温度收发器 1)与测温显示终端连接 2)实现数据转发

无线测温远程监控系统技术协议2013

技术方案技术方案 大连嘉特科技有限公司 2013年11月18日

本公司保证所提供DLJT2000无线测温远程监控系统为全新设备并保证其先进性、成熟性、完整性、可靠性、合理性,技术参数符合行业规范。采用GB/T13729等标准执行,选用先进的设备制造与控制技术。在高压(高磁)环境下等电位采集被测点温度,采集数据通过无线网络传输到机柜终端机;机柜终端机接收无线射频信号,进行智能化处理,可按照用户要求设置系统功能,数据通过转换接口实现与上位机远程通信。 DLJT2000无线测温远程监控系统技术描述 1.主要构成及功能 1.1.无线温度采集模块 无线温度采集模块是本系统温度信息采集单元,无线温度采集模块可直接紧密的安装在高压带电体表面。在高压、高磁场环境下等电位形式采集被测点的温度信息,并以射频方式把温度信息发送到机柜终端机。彻底实现二次检测设备和一次高压设备的电隔离,因此达到了无人坚守实时监控的要求。 1.2.无线测温终端接收机 由智能电子模块组成,负责接收数据、处理数据、数据显示报警等功能控制;同时通过总线控制数据传输到上位机。 1.3无线测温远程监控系统后台软件DLJTCW-2000-ZigbeeV1.0 无线测温后端集中监控系统适合用于大规模测温模块的集中、远程监控。具有强大的数据记录功能,能随时查询历史温度记录,并可方便打印报表,显示界面可根据用户需求灵活定制,适合不同系统及用户

习惯。通过监控系统还可以对无线终端接收机进行设定,并支持标准、Modbus、CANbus等多种通迅协议。 2.系统功能 2.1.信息采集功能 本系统利用无线温度采集模块,采集高压带电物体的温度。例如高压开关柜内动静触头和母线的联接处。无线温度采集模块可紧密安装在被测点上,实时在线采集被测点运行中的温度信息并以射频方式把温度信息发送到机柜终端机。可以在高压配电室直观看到每个点运行情况。 2.2.报警功能 出厂设置:t<75℃正常运行;t≥75℃报警。机柜显示终端可以根据用户要求设置预警门限和报警门限; 2.3.显示功能 系统显示分两部分 ※ LCD显示屏采用YB12864ZA系列图形液晶模块,其清晰的蓝底白字画面,提高了观测效果。 ※电站监控室终端机显示:通过标准的RS485接口和人机界面将地理分布图、接点温度运行参数、预报警信息、历史参数等通过图形、数据、棒图等形式直观显示出来。界面显示良好清晰直观,工作人员可灵活操作。

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