CN103345210B - 一种避雷器远程线监控*** - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种避雷器远程线监控***,其包括若干子端***、若干母端***和多级后台监测***,所述子端***采集避雷器的信息数据并处理后通过无线通信方式传送给所述母端***,所述母端***接收并处理该信息数据后通过GPS定位***或者北斗***将避雷器的信息数据传送给所述多级后台监测***。本发明的避雷器远程线监控***,数据传输快捷方便、功耗低、便于信息传输和分析。
Description
技术领域
本发明涉及避雷监控应用技术领域,特别涉及一种避雷器远程线监控***。
背景技术
最早期的氧化锌避雷器需要人工定期的抄录,使用,管理不方便并且不能及时准确的记录信息。后来,改进后的避雷器泄漏电流远程在线监测***直接监控每个线路,并把数据直接传送给集中处理***进行处理,使用太阳能及蓄电池进行供电。由于其结构的关系,每条线路都要具备单独远程传输,无法做到超低功耗,在一些年日照时间比较短的地方,电池很快用完电量,不能启动***,甚至导致电池损坏。而在一些偏远山区无线信号覆盖不到的地方无法使用这套***。功能上只能测量阻性漏电流,不能进行谐波分析和雷击计数。
发明内容
针对现有技术中存在的以上问题,本发明提出一种避雷器远程线监控***,其数据传输快捷方便、功耗低、便于信息传输和分析。本发明所采用的技术方案具体是这样实现的:
本发明提供了一种避雷器远程线监控***,其包括若干子端***、若干母端***和多级后台监测***,所述子端***采集避雷器的信息数据并处理后通过无线通信方式传送给所述母端***,所述母端***接收并处理该信息数据后通过GPS定位***或者北斗***将避雷器的信息数据传送给所述多级后台监测***。
本发明较佳实施例中,所述子端***包括阻性采集单元、泄流泄压模块、模拟信号处理模块、谐波信号处理模块、雷击处理模块、核心处理单元、无线通信模块和电源模块,所述阻性采集单元、所述泄流泄压模块和所述模拟信号处理模块依次连接,所述谐波信号处理模块和所述雷击处理模块的前端均与所述模拟信号处理模块连接,后端连接所述核心处理单元,所述无线通信模块和所述电源模块分别与核心处理单元连接。
本发明较佳实施例中,所述子端***还包括与所述核心处理单元连接的外环测量单元和环境采集单元。
本发明较佳实施例中,所述子端***还包括设置于所述电源模块和所述核心处理模块之间的低功耗管理模块。
本发明较佳实施例中,所述电源模块中包括铅蓄电池和太阳能板。
本发明较佳实施例中,所述母端***包括核心处理单元以及与其连接的无线传输模块、电源模块、外环测量单元、环境采集单元、GPS定位***或北斗***。
本发明较佳实施例中,所述多级后台监测***包括站级后台监测、市级后台监测和省级后台监测。
本发明的避雷器远程线监控***,数据传输快捷方便、功耗低、便于信息传输和分析。
附图说明
图1是本发明具体实施例的避雷器远程线监控***的结构示意图。
图2是本发明具体实施例的避雷器远程线监控***中的子端***结构示意图。
图3是本发明具体实施例的避雷器远程线监控***中的母端***结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明,使本发明的上述及其它目的、特征和优势将更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分。并未刻意按比例绘制附图,重点在于示出本发明的主旨。
图1是本发明具体实施例的避雷器远程线监控***的结构示意图,如图1所示,本发明具体实施例的避雷器远程线监控***,其包括若干子端***10、若干母端***20和多级后台监测***30,子端***10采集避雷器的信息数据并处理后通过无线通信方式传送给母端***20,母端***20接收并处理该信息数据后通过GPS定位***或者北斗***40将避雷器的信息数据传送给多级后台监测***30。
图2是本发明具体实施例的避雷器远程线监控***中的子端***结构示意图。本发明具体实施例中,子端***10包括阻性采集单元11、泄流泄压模块12、模拟信号处理模块13、谐波信号处理模块14、雷击处理模块15、核心处理单元16、无线通信模块17和电源模块18,阻性采集单元11、泄流泄压模块12和模拟信号处理模块13依次连接,谐波信号处理模块14和雷击处理模块15的前端均与模拟信号处理模块13连接,后端连接核心处理单元16,无线通信模块17和电源模块18分别与核心处理单元16连接。
如图2所示,本发明具体实施例中,子端***10还包括与核心处理单元16连接的外环测量单元19和环境采集单元191。本发明较佳实施例中,子端***10还包括设置于电源模块18和核心处理模块16之间的低功耗管理模块181;本发明较佳实施例中,电源模块18中包括铅蓄电池182和太阳能板183。
图3是本发明具体实施例的避雷器远程线监控***中的母端***结构示意图。如图3所示,本发明具体实施例中,母端***20包括核心处理单元26以及与其连接的无线传输模块27、电源模块28、外环测量单元29、环境采集单元291、GPS定位***或北斗***40。优选地,核心处理单元26与电源模块28之间也具有低功耗管理模块281,便于管理电源的消耗,节能的同时不会损坏铅蓄电池282或太阳能板283。
如图1所示,本发明具体实施例中,多级后台监测***30包括站级后台监测、市级后台监测和省级后台监测,但本发明并不仅限于此,多级后台监测***30还可以根据实际需要相应调整。
本发明具体实施例中,前端为阻性采集单元,采集到泄漏电流后进行算法计算,定时上传数据至母端***。母端***在采集一定时间后,集中A,B,C三相数据上传至站级后台监测。站级后台监测在接收整条线路上的所有母端***发送来的数据,并记录、画曲线,预测避雷器的老化程度。各站后台监测***可以被市级后台监测***访问,而市级后天监测***可以被省级后台监测***访问。本发明采用多级传送机制,分工明确,最前级为采集***,中级为站级管理***,最后一级为省市级管理***。
另外,本发明针对功耗及可持续性方面,开发了针对性的太阳能蓄电池管理***,在有太阳能的情况优先使用太阳能运行,剩余电量用于充电。无太阳能下使用铅蓄电池。如果当整个***完全没有电,而且没有太阳能则自动进入电池保护状态,防止电池损坏。在有太阳能后再次进入正常工作状态。
本发明最前级的采集***分为两个部分:采集部分和集中部分。它的优点有:首先,降低功耗:结构分开后可以让三相采集部分使用近距离超低功耗无线模块,发送到集中部分后在整体发送至站级管理***,功耗至少减少一半;其次,可靠性:采集部分变为一个单纯的采集,简单的构造让它大大的提高了健壮性;再次,可维护性:如果直接装在线路上,需要断电维护代价很大,而分开后复杂部分远离线路,可以不断电在线维护。另外,无感性容性采集电路,可以同时采集漏电流谐波及记录雷击次数。
本发明中,采集***无间隔数据传输,在手持采集器在距离采集***一定距离是可以自动建立连接,读取历史数据,主要用在无GPRS信号地区,只需要采集人员开车经过采集***附近就可以实现数据收集。采集***包含GPS全球定位***,可以在后台地图上清晰标出每个采集***的地址、位置、避雷器状态等信息。把手持采集器安装在无人机上只需配置需要读取的采集***地址,手持***就可以自动匹配后台地图的经纬度,实现无人员外出自动历史数据采集,用于代替采集人员外出采集。由于输电线会经过各种环境,在许多地方没有通信基站信号,无法通信,把监控数据发送到后台。为解决此问题,本发明可以使用北斗代替GPS,不仅可以定位,而且可以利用北斗卫星进行通信,发送数据。
理想情况下流经采集单元的电流就是避雷器的漏电流,但是在外界环境的影响下,避雷器测量的电流分两部分,一部分是避雷器的泄漏电流,一部分是通过表面闪络经过测量模块的电流。本发明可以利用外环监测外部电流,通过内部计算得出准确避雷器泄漏电流。
本发明的避雷器远程线监控***,数据传输快捷方便、功耗低、便于信息传输和分析。
在以上的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是以上描述仅是本发明的较佳实施例而已,本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,因此本发明不受上面公开的具体实施的限制。同时任何熟悉本领域技术人员在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
Claims (5)
1.一种避雷器远程线监控***,其特征在于,包括若干子端***(10)、若干母端***(20)和多级后台监测***(30),所述子端***(10)采集避雷器的信息数据并处理后通过无线通信方式传送给所述母端***(20),所述母端***(20)接收并处理该信息数据后通过GPS定位***或者北斗***(40)将避雷器的信息数据传送给所述多级后台监测***(30),所述子端***(10)包括第一核心处理单元(16)、与所述第一核心处理单元(16)连接的第一外环测量单元(19)和第一环境采集单元(191)。
2.根据权利要求1所述的避雷器远程线监控***,其特征在于,所述子端***(10)包括阻性采集单元(11)、泄流泄压模块(12)、模拟信号处理模块(13)、谐波信号处理模块(14)、雷击处理模块(15)、第一核心处理单元(16)、第一无线通信模块(17)和第一电源模块(18),所述阻性采集单元(11)、所述泄流泄压模块(12)和所述模拟信号处理模块(13)依次连接,所述谐波信号处理模块(14)和所述雷击处理模块(15)的前端均与所述模拟信号处理模块(13)连接,后端连接所述第一核心处理单元(16),所述第一无线通信模块(17)和所述第一电源模块(18)分别与所述第一核心处理单元(16)连接,所述子端***(10)还包括设置于所述第一电源模块(18)和所述第一核心处理单元(16)之间的低功耗管理模块(181)。
3.根据权利要求2所述的避雷器远程线监控***,其特征在于,所述第一电源模块(18)中包括铅蓄电池(182)和太阳能板(183)。
4.根据权利要求1所述的避雷器远程线监控***,其特征在于,所述母端***(20)包括第二核心处理单元(26)以及与其连接的第二无线传输模块(27);第二电源模块(28);第二外环测量单元(29);第二环境采集单元(291);GPS定位***或北斗***(40)。
5.根据权利要求1所述的避雷器远程线监控***,其特征在于,所述多级后台监测***(30)包括站级后台监测、市级后台监测和省级后台监测。
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