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文章分类:文章中心人气:48 次访问时间:2024-05-21 08:05

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本发明专利技术涉及一种电力系统检测装置,即卫星授时远程无线相位核仪。 由两套独立使用的系统A、B和移动通讯电话组成; 每个系统包括卫星授时接收主机一台,总采集器X、Y各一台; 环网柜采集器A、B; a 中央柜 使用收集器 A1、A2、B1、B2、C1、C2。 所述通用收集器X、Y; 环网柜采用集电器A、B; 中控柜采用采集器A1、A2、B1、B2、C1、C2分别由外壳、电路板、发射模块组成,将采集到的场强相位信号传输给主机。 集多种核相功能于一体,一套相核装置可完成环网柜、配电箱、变压器、电线电缆的相核工作。 通用性强,避免重复购买设备。

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【技术实现步骤摘要】

【专利摘要】本专利技术涉及一种电力系统检测装置,即卫星授时远程无线相位核仪。 由两套独立使用的系统A、B和移动通讯电话组成; 每个系统包括卫星授时接收主机一台卫星授时远程无线核相仪,总采集器X、Y各一台; 环网柜采集器A、B; a 中央柜 使用收集器 A1、A2、B1、B2、C1、C2。 所述通用收集器X、Y; 环网柜采用集电器A、B; 中控柜采用采集器A1、A2、B1、B2、C1、C2分别由外壳、电路板、发射模块组成,将采集到的场强相位信号传输给主机。 集多种核相功能于一体,一套相核装置可完成环网柜、配电箱、变压器、电线电缆的相核工作。 通用性强,避免重复购买设备。 【专利说明】卫星授时遥控无线核相仪

本专利技术涉及一种电力系统检测装置,即卫星授时远程无线相核仪。

技术介绍

现有技术中, 1、电缆改造: 在电缆改造过程中,经常会出现部分用户和支线重新接入其他馈线的情况。 由于不同馈线之间距离较远,无法提前判断相序,施工时改变电流接线。 输电后相序错误,停电重接会导致电缆工程输电过程复杂,导致停电时间延长。 增加建设成本。 多功能超远距离卫星授时无线相位核仪可在连接电缆前检测需要入网的两个开关站各自的相位卫星授时远程无线核相仪,确保连接成功。 2、相色识别:由于配电系统中线路分支较多,往往一个回路要经过几段电缆、几段架空线,或因相序板丢失,原相不完善图、相色、字迹不清,难以保证 线路前段和后段的相位相同,很容易找到变压器中电源点母线的参考相色,统一覆盖区域内线路相位,做好相位色标,完善线路文件。 3、环网柜的相位校验:由于环网柜生产厂家众多,感应点的接线标准和接线方式不统一,容易造成环内感应点引线接错网络机柜。 本产品可判断环网柜是否接错。 10kV电缆是否反接,正确完成鉴相,实现高压线路与环网柜之间的远距离鉴相(二次低压感应鉴相)跨电压等级,完成环网远距离传感点之间的两个开关站的核心相位单元。 4、因城网电缆改造,可采用电缆分接箱密封的电缆终端搭接进行感应电压检定。 5、采用超高压地面感应核相法,可以提高核相运行的安全性,缩短供电时间,降低经济成本,也可以在雨天和特殊环境下进行核相工作。 目前国内外的核相位仪主要有三种:有线接触式核相位仪、无线近距离声光核相位仪、无线近距离数显核相位仪。 (1)有线接触式相核仪的基本结构和技术:它主要由两根绝缘棒串联高阻电阻组成,两棒之间有电流显示相核结果。 测量距离小于5米,电压等级0. 6kV-35kV。 缺点:核相近,两根绝缘棒存在安全隐患。 (2)无线声光近距离核相仪的基本结构和技术:由两个采集器组成,测量距离小于30米,电压等级0. 38kV-220kV。 缺点:核相距短,无法测量相序。 (3)无线数显近距离核相仪的基本结构和技术:它由两个采集器和一个接收主机组成,测量距离小于150米,电压等级0. 38kV-220kV。 缺点:66kV以上测量时,对绝缘棒绝缘要求高,线芯与相间距离近。

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技术实现思路

本专利技术的目的在于针对上述不足,提供一种远距离、功能齐全、携带方便的卫星授时远程无线相位核仪。 本专利技术的技术方案是:卫星授时远程无线核相位仪由两套独立使用的系统A、B和一部移动通信电话组成; 每个系统包括一个卫星授时接收主机和一个万能采集器,χ、γ各1个; 环网柜各有8个采集器和8个; 采集器4142、81、82为中柜,(:1、02。一般采集器X,¥在环网柜中说明;采集器A为环网柜中,B;柜中有采集器Al,Α2,B1 [0020] 、 β2、Cl、C2分别由外壳、电路板、发射模块组成,将采集的场强相位信号发射给主机。所述主机由外壳、显示屏、电路板、接收模块组成为用于接收采集器的无线信号并获取测量结果。即A、B两端的设备由卫星授时主机、采集器、移动通信电话组成。采集器:利用数字技术对监测工频 采集电压交流信号初始相位角的过零信号,对信号进行处理、校正、整形后,取上升沿信号送至无线发射模块发射 卫星定时接收主机:接收主机将采集器传来的上升沿信号通过无线接收模块,输出信号经过滤波、整形、数据处理后,通过与卫星计时秒的上升沿比较,将时间差换算成度数脉冲。 A、B上升沿的时间差也相同。 通过比较A和B的度差,定性的得到“同相”; 甲乙双方的程度差异定性给出了“相异”,正相序和逆相序。

GPS卫星授时技术:全球定位系统(Global Positioning System,GPS)由美国国防部于1978年发射的一组卫星组成,共有24颗卫星在6个地心轨道平面上运行。 ,从地球上可见的卫星数量一直在4到11之间变化。GPS时钟是接收GPS卫星发射的低功率无线电信号并计算GPS时间的接收设备。 GPS时钟要获得准确的GPS时间,首先要接收到至少4颗GPS卫星的信号,计算出自身的三维位置。 GPS时钟在获取到具体位置后,只要接收到一颗GPS卫星的信号,就可以保证时钟的准确性。 时钟同步误差:由GPS时钟的精度决定。 对于1PPS输出,时间沿以脉冲的前沿为准,精度一般在几十ns到1μs之间; 对于IRIG-B码和RS-232串行输出,以中国科学院国家授时中心的地球钟产品为例,其同步精度通过参考符号前沿的偏差或开始相对于1PPS的前沿,分别达到0.3μs和0.2ms。 远程卫星授时系统:远程卫星授时系统包括两部分:A端设备和B端设备。 两端设备包括卫星授时主机、采集器和移动通信电话。 设备A和设备B位于两地,它们之间传递相位信息充分利用了电话网络的资源:设备之间采用无线传输技术,大大提高了系统的安全性和灵活性并确保传输可靠性提高测量精度。

远程卫星授时与核相位系统由A端设备和B端设备组成。 实现两地电源线相位差的测量。 它采用了全球定位系统(GPS)的授时技术。 系统需要至少三颗GPS卫星的支持,为两颗卫星提供统一的时间参考(最大误差<100us)。 技术特点: 1. 一套远距离核相位探测器可以分成两台近距离核相位探测器单独使用。 每个系统可独立实现:单相和异相的定性测量; 相位角显示定量测量; 顺相序和反相序的相序测量; 电压电平显示; 电气检查。 2、具有智能语音系统功能: (1) 语音提示主机和采集器的各种工作状态; (2) 语音自动指导鉴相器操作的全过程(开机后语音自动开启,关闭语音直接按“语音”键)。 3、上位机显示各采集器测量点的电压电平。 4、主机内部有两种时钟信号(1)卫星时钟(2)机器内部高精度时钟。 5.本地时钟若40分钟内找不到卫星时钟信号,将自动停止。 6、中央柜相核系统组成:主机,中央柜A1、A2、B1、B2、Cl、C2集电器。 7、测试数据有两种显示模式:智能数据模式(开机默认状态)、真实数据显示模式(按住“向下”键15秒以上,屏幕会出现*号) . 8、本机有三种鉴相方式:远程鉴相方式(开机默认状态)、本地鉴相方式(按一次开关按钮)、中央柜鉴相方式(按两次模式按钮)。 9、配对开关:按主机上的“设置”键两次,切换到“采集器配对模式”。 此时屏幕左上角连续闪烁提示

【技术保护要点】

一种卫星授时远程无线核相位仪,其特征在于,它由两套独立使用的系统A、B和一部移动通信电话组成; 每个系统分别包括一台卫星授时接收主机和一台万能采集器X、Y。 网络机柜集热器A、B; 中央柜的收集器 A1、A2、B1、B2、C1 和 C2。

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【技术特点概要】

【专利技术性质】

技术研发人员:孙群、黄书平、王涛、张敏、于永生、文丽娜、

申请人(专利权):国家电网公司、国网吉林省通化供电公司、鞍山恒泰电气有限公司、

类型:发明

国家省市:北京; 11

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