高压线路无线测温系统及感应取电电源设计

高压线路无线测温系统及感应取电电源设计

论文摘要

温度是电力系统的一个重要参数,多年的运行经验表明90%以上的电缆线路故障多数由于电缆接头故障造成,而电缆接头处的温度过高是导致电缆接头故障的一个重要原因。因此,有效的准确的对电缆接头温度进行自动监测,是保证电力系统稳定运行的重要措施。传统的测温方法主要采用示温片法和红外测温技术,示温片法准确度低、可靠性差,不能进行定量分析,参考应用价值小。红外测温仪是利用所有的温度高于绝对零度的物体都会辐射红外能量,并且所辐射红外能量的多少和物体的温度高低成正比这一原理工作的,虽然其具有灵敏度高,快捷,非接触性距离远的优点,但其价格比较高,又必须人工巡视,后续成本大,推广应用有一定的局限性。本论文针对现阶段测温方法的一些局限性,提出了将无线数据传输技术用于电力系统温度监测设备中,该系统以飞思卡尔HSC08系列单片机为核心,结合无线收发芯片NRF2401,通过温度传感器将采集到的温度信息通过NRF2401发送给集中器,集中器再将数据传输给zigbee模块,zigbee模块再经过zigbee网络将数据传输给PC终端显示,从而达到实时监控温度信息的要求。最后本论文针对高压输电线供电的难题提出了一种利用电磁感应原理实现在线取电的技术,这样可以解决电力系统二次设备供电的难题。经实验调试表明本系统具有体积小,重量轻,成本低,耗电少,可靠耐用等特点。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 前言
  • 1.2 测温系统应用背景
  • 1.3 测温系统研究现状
  • 1.4 无线测温系统优势
  • 1.5 课题目标及本论文主要内容
  • 2 高压输电线路无线测温系统设计方案
  • 2.1 系统的功能及技术指标
  • 2.2 系统总体方案设计
  • 2.3 本章小结
  • 3 测温系统硬件电路设计
  • 3.1 无线测温系统整体结构
  • 3.2 温度采集系统
  • 3.3 集中器系统
  • 3.4 上位机系统
  • 3.5 本章小结
  • 4 测温系统软件的设计
  • 4.1 温度采集系统软件设计
  • 4.2 集中器系统软件设计
  • 4.3 无线测温体统通信协议
  • 4.4 本章小结
  • 5 无线测温系统软硬件联调
  • 5.1 硬件和软件调试过程
  • 5.2 系统调试结果
  • 5.3 本章小结
  • 6 感应取电电源设计
  • 6.1 高压输电线供电系统的研究
  • 6.2 感应取电电源设计原理
  • 6.3 实验结果
  • 6.4 本章小结
  • 7 总结与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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