專利名稱:一種監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法,具體涉及一種監(jiān)測插接避雷器 插接狀態(tài)的方法。
背景技術:
目前,全球的傳感器市場在不斷變化的創(chuàng)新之中呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。有關專 家指出,傳感器領域的主要技術將在現(xiàn)有基礎上予以延伸和提高,各國將競相加速新一代 傳感器的開發(fā)和產業(yè)化,競爭也將日益激烈。新技術的發(fā)展將重新定義未來的傳感器市場, 比如無線傳感器、光纖傳感器、智能傳感器和金屬氧化傳感器等新型傳感器的出現(xiàn)與市場 份額的擴大。一些傳感器市場比如壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表 現(xiàn)出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規(guī)模最大,分別占到整 個傳感器市場的21%、19%和14%。傳感器市場的主要增長來自于無線傳感器、MEMS(Mic ro-Electro-MechanicalSystems,微機電系統(tǒng))傳感器、生物傳感器等新興傳感器。其中, 無線傳感器在2007-2010年復合年增長率預計會超過25%。避雷器芯體由電阻片組、與電阻片組兩端無間隙連接的上電極和下電極和芯體絕 緣層組成,上電極、下電極和電阻片組套于絕緣層內。但在該種避雷器芯體中,芯體絕緣層 與上電極、下電極和電阻片組之間存在間隙,該間隙將導致避雷器局放性能和絕緣性能差、 易老化、使用壽命短等問題。市場上的屏蔽式插接避雷器接入電力系統(tǒng)后,其觸頭的連接狀 態(tài)從外界無法觀察。如果觸頭接觸不良或脫離,避雷器將處于斷開狀態(tài),使避雷器從電力系 統(tǒng)中退出運行,對電器設備起不到過電壓保護作用,給電器設備的運行埋下了極大的安全 急 ^^ ο
發(fā)明內容
本發(fā)明提供一種監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法,主要解決了現(xiàn)有技術中屏蔽式 插接避雷器無法實時監(jiān)測安裝精度,導致局放性能和絕緣性能差、易老化,從而導致避雷器 使用壽命短的問題。本發(fā)明的技術解決方案如下該監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法,包括以下步驟1)制備監(jiān)測插接狀態(tài)的插接避雷器該監(jiān)測插接避雷器包括芯體、絕緣外層、接線端子和絕緣套筒,芯體設置于絕緣外 層內,芯體與接線端子連接的一端套接有與絕緣外層之間是無間隙連接的屏蔽罩;芯體包 括環(huán)氧樹脂絕緣層、電阻片組、與電阻片組兩端連接的上電極和下電極;環(huán)氧樹脂絕緣層為 單層結構,環(huán)氧樹脂絕緣層設置于電阻片組、上電極和下電極外側;絕緣層與電阻片組、上 電極和下電極之間是無間隙連接;電阻片組與上電極和下電極之間是無間隙連接;絕緣套 筒上設置有導電塑料位移傳感器和信號輸出指示器;環(huán)氧樹脂絕緣層是預先成型的絕緣 管;
2)插接狀態(tài)指示,觀測信號輸出指示器顯示出的數(shù)據(jù),判斷插接是否到位;若插 接到位進入步驟4,若插接不到位進入步驟3 ;3)調節(jié)插接,調節(jié)芯體位置,同時觀測信號輸出指示器,直至觀測信號輸出指示器 顯示插接到位,完成插接;4)安裝完成,插接到位后,接通系統(tǒng)進行工作;5)實時監(jiān)測,工作過程中實時監(jiān)測信號輸出指示器,若插接位置出現(xiàn)問題,隨時切 斷電源進行重新調節(jié)。本發(fā)明的優(yōu)點在于本發(fā)明提供的監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法,由于提供了可實時監(jiān)測安裝定位 情況的位移傳感器及顯示裝置,從而避免了因間隙存在導致避雷器局放性能和絕緣性能 差、易老化、使用壽命短等問題。
圖1為監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法結構示意圖。
具體實施例方式位移是和物體的位置在運動過程中的移動有關的量,位移的測量方式所涉及的范 圍是相當廣泛的。小位移通常用應變式、電感式、差動變壓器式、渦流式、霍爾傳感器來檢 測,大的位移常用感應同步器、光柵、容柵、磁柵等傳感技術來測量。其中光柵傳感器因具有 易實現(xiàn)數(shù)字化、精度高(目前分辨率最高的可達到納米級)、抗干擾能力強、沒有人為讀數(shù) 誤差、安裝方便、使用可靠等優(yōu)點,在機床加工、檢測儀表等行業(yè)中得到日益廣泛的應用。位 移傳感器位移傳感器又稱為線性傳感器,它分為電感式位移傳感器,電容式位移傳感器,光 電式位移傳感器,超聲波式位移傳感器,霍爾式位移傳感器。其原理為計量光柵是利用光柵 的莫爾條紋現(xiàn)象來測量位移的。“莫爾”原出于法文Moire,意思是水波紋。幾百年前法國 絲綢工人發(fā)現(xiàn),當兩層薄絲綢疊在一起時,將產生水波紋狀花樣;如果薄綢子相對運動,則 花樣也跟著移動,這種奇怪的花紋就是莫爾條紋。一般來說,只要是有一定周期的曲線簇重 疊起來,便會產生莫爾條紋。計量光柵在實際應用上有透射光柵和反射光柵兩種;按其作用 原理又可分為輻射光柵和相位光柵;按其用途可分為直線光柵和圓光柵。下面以透射光柵 為例加以討論。透射光柵尺上均勻地刻有平行的刻線即柵線,a為刻線寬,b為兩刻線之間 縫寬,W = a+b稱為光柵柵距。目前國內常用的光柵每毫米刻成10、25、50、100、250條等線 條。光柵的橫向莫爾條紋測位移,需要兩塊光柵。一塊光柵稱為主光柵,它的大小與測量范 圍相一致;另一塊是很小的一塊,稱為指示光柵。為了測量位移,必須在主光柵側加光源,在 指示光柵側加光電接收元件。當主光柵和指示光柵相對移動時,由于光柵的遮光作用而使 莫爾條紋移動,固定在指示光柵側的光電元件,將光強變化轉換成電信號。由于光源的大小 有限及光柵的衍射作用,使得信號為脈動信號。如圖1,此信號是一直流信號和近視正弦的 周期信號的疊加,周期信號是位移χ的函數(shù)。每當χ變化一個光柵柵距W,信號就變化一個 周期,信號由b點變化到b’點。由于bb’ = W,故b’點的狀態(tài)與b點狀態(tài)完全一樣,只是在 相位上增加了 2稹以下結合附圖對本發(fā)明進行詳述,如圖1所示
首先,制備監(jiān)測插接狀態(tài)的插接避雷器,該監(jiān)測插接避雷器包括芯體、絕緣外層、 接線端子和絕緣套筒,芯體設置于絕緣外層內,芯體與接線端子連接的一端套接有與絕緣 外層之間是無間隙連接的屏蔽罩;芯體包括環(huán)氧樹脂絕緣層、電阻片組、與電阻片組兩端連 接的上電極和下電極;環(huán)氧樹脂絕緣層為單層結構,環(huán)氧樹脂絕緣層設置于電阻片組、上電 極和下電極外側;絕緣層與電阻片組、上電極和下電極之間是無間隙連接;電阻片組與上 電極和下電極之間是無間隙連接;絕緣套筒上設置有導電塑料位移傳感器和信號輸出指示 器;環(huán)氧樹脂絕緣層是預先成型的絕緣管;其次,插接狀態(tài)指示觀測信號輸出指示器顯示 出的數(shù)據(jù),判斷插接是否到位;若插接到位,接通系統(tǒng)進行工作;若插接不到位調節(jié)芯體位 置,同時觀測信號輸出指示器,直至觀測信號輸出指示器顯示插接到位,完成插接;實時監(jiān) 測,工作過程中實時監(jiān)測信號輸出指示器,若插接位置出現(xiàn)問題,隨時切斷電源進行重新調 節(jié)。
權利要求
1. 一種監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法,其特征在于,包括以下步驟1)制備監(jiān)測插接狀態(tài)的插接避雷器該監(jiān)測插接避雷器包括芯體、絕緣外層、接線端子和絕緣套筒,芯體設置于絕緣外層 內,芯體與接線端子連接的一端套接有與絕緣外層之間是無間隙連接的屏蔽罩;芯體包括 環(huán)氧樹脂絕緣層、電阻片組、與電阻片組兩端連接的上電極和下電極;環(huán)氧樹脂絕緣層為單 層結構,環(huán)氧樹脂絕緣層設置于電阻片組、上電極和下電極外側;絕緣層與電阻片組、上電 極和下電極之間是無間隙連接;電阻片組與上電極和下電極之間是無間隙連接;絕緣套筒 上設置有導電塑料位移傳感器和信號輸出指示器;環(huán)氧樹脂絕緣層是預先成型的絕緣管;2)插接狀態(tài)指示觀測信號輸出指示器顯示出的數(shù)據(jù),判斷插接是否到位;若插接到位進入步驟4,若插 接不到位進入步驟3 ;3)調節(jié)插接調節(jié)芯體位置,同時觀測信號輸出指示器,直至觀測信號輸出指示器顯示插接到位,完 成插接;4)安裝完成插接到位后,接通系統(tǒng)進行工作;5)實時監(jiān)測工作過程中實時監(jiān)測信號輸出指示器,若插接位置出現(xiàn)問題,隨時切斷電源進行重新 調節(jié)。
全文摘要
本發(fā)明提供一種監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法,本發(fā)明提供一種監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法,主要解決了現(xiàn)有技術中屏蔽式插接避雷器無法監(jiān)測安裝精度,導致局放性能和絕緣性能差、易老化,從而導致避雷器使用壽命短的問題。該監(jiān)測插接避雷器插接狀態(tài)的方法通過定位裝置可以實時監(jiān)測電纜端子的插接情況,當電纜的接線端子或電纜由于接觸不良或脫落而向下移動時,可通過信號指示裝置直觀得到,以便及時修理,避免事故的發(fā)生和惡化,操作簡便,適用性強。
文檔編號H02G13/00GK102062828SQ20091030971
公開日2011年5月18日 申請日期2009年11月13日 優(yōu)先權日2009年11月13日
發(fā)明者葉德平, 楊筱安 申請人:西安神電電器有限公司