无线测温说明书

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尊敬的客户:

很荣幸向您介绍高压带电体无线温度传感系统。本手册将详细介绍高压带电体无线温度传感系统的结构和性能特点。如果您对本系统有任何疑问,本公司将非常愿意为您提供帮助。

注意:

本文件中的资料如有更改,恕不另行通知。如果本手册叙述的内容与您使用的设备有所不同,应以随设备一起提供的操作手册为准。

手册中所提及的内容受法律或内部协议的保护,只有在符合协议的规定条款下,才可使用和复制,未经书面许可,不得以任何形式翻印、引用本手册的内容,违者必究。

目 录

一 高压设备温度监测的必要性 (4)

二 为什么采用无线测温系统测量高压设备的温度 (4)

三 NZCW-II无线测温系统的优势 (5)

3-1 NZCW-II无线测温技术特点 (5)

3-2无线测温与光纤测温的比较 (6)

3-3无线测温与红外测温的比较 (6)

四 高压开关柜射频无线测温系统结构 (7)

五 无线射频温度传感器 (8)

5-1温度传感器工作原理 (8)

5-2无线式温度传感器性能指标 (9)

5-3 传感器封装型式及外型 (9)

5-4传感器的安装方式 (10)

5-5传感器的寿命 (11)

六 无线温度监测仪 (12)

6-1性能指标 (12)

6-2温度显示功能 (12)

6-3运行状态指示 (12)

6-4报警功能 (13)

6-5RS-485网络接口 (14)

6-6RS485/232网络接口转换器 (14)

6-7RS-485总线通讯电缆 (14)

6-8接线端子及功能定义 (15)

6-9外形尺寸 (16)

6-10安装方法 (16)

七 软件系统 (19)

高压设备温度实时在线监测管理分析软件包 (19)

八 应用领域 (20)

8-1高压开关柜触头温度监测 (20)

8-2更多的应用领域 (20)

九、保修及维护 (20)

9-1 有限保用条款 (21)

9-2、有限保用范围 (21)

9-3、法律责任范围 (22)

一高压设备温度监测的必要性

电力系统正向着大电网高可靠性、高自动化水平的方向迅猛发展。对电网运行自动化、智能化的监控水平已成为国内外高度重视的关键问题。随着社会用电量的日益增加,承载着大负荷输送任务的高压电气设备如变压器、互感器、高压开关柜、室外刀闸等电力负载也在迅速增加。电网中众多高压电气设备本身、设备之间的联接点是电力输送最薄弱环节,这个薄弱环节的实质问题就是联接点发热。随着负荷的增大,导致联接点发热并形成恶性循环:温升、膨胀、收缩、氧化、电阻增大、再度升温直至酿成事故。因此,电力系统不惜人力、财力,采取多种措施监测高压联接点的温升。据国家电力安全事故通报统计,我国每年仅发生在电站的电力事故,40%是由高压电气设备过热所致。因此监测高压设备联接点温升是杜绝此类事故发生的关键,实现温度在线监测是保证高压设备安全运行的重要手段。

二为什么采用无线测温系统测量高压设备的温度

长期以来,高压设备的联接点运行温度很难实时在线监测,这是因为这些部位都具有裸露高压,还有的是密闭空间,通常的温度测量方法因无法解决高压绝缘问题而无法使用。NZCW-II无线温度监测系统采用无线电波进行信号传输,传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气联系,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。

NZCW-II无线温度监测系统具有极高的可靠性和安全性。相对低廉的价格,使得该系统可以安装到每台高压开关、母线接头、室

外刀闸或变压器上,系统配备标准通讯接口,可联网运行,通过上位计算机,可记录高压设备实时运行温度的数据,并提供严格的温升变化率报警机制,为高压设备的维修提供累积数据依据,实现了高压设备热故障的预知维修。

绝缘和抗电磁干扰在电力系统特别是在高压输电系统监测中,是经常碰到的极其关键的问题。在当前的电力系统向着500kV以上超高压、大负荷发展中,高压供电设备的运行温度实时监测尤为重要,无线温度传感技术已成为其最佳解决方案。

三NZCW-II无线测温系统的优势

NZCW-II无线系统是专门设计用于高压带电体的运行温度实时监测,该系统采用前沿的ZigBee组网技术设计,国内首次研制,实现了高压带电体温度远距离遥测。本产品密封性能良好,室内外均可安全使用。 系统具有低功耗、等电位测量、数据无线传输、精度高、响应速度快、操作灵活、组网方便等优势。

3-1 NZCW-II无线测温技术特点

1.采用

2.4G频段,工作在2400~248

3.5MHz(ISM)频段。

2.直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强。

3.采用ZigBee技术,符合IEEE802.15.4标准。

4.温度传感器采用LTCC内置天线,体积最小。

5.极低的传感器耗电,电池寿命>5年(内置型,正常工况)。

6.高达65535个无线传感器编址。

7.自动传感器识别,无连线,安装简便。

8.传输距离:小于300米。

用于高压设备接点运行温度监测的技术主要有红外测温、光纤测温和无线测温,下面对三种测温技术进行比较:

3-2 无线测温与光纤测温的比较

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,可以彻底解决电气绝缘问题,无线测温系统的特点是不受气候环境的影响,可以测量室内外任何高压带电体有温度事故隐患点的温度。

3-3 无线测温与红外测温的比较

红外测温为非接触式测温,但极易受环境灰尘及周围的电磁场影响,因为高压设备一般环境灰尘比较大,当红外测温头被灰尘遮盖后,温度测量值急剧变化,常常正常的温度突然显示几百度,进而报警。

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