在电力电缆线路中,端子头和电缆中心头是最脆弱的,电缆连接器的故障将导致安全事故并影响生产。设计主要使用无线通信模式实时监控和报告电缆连接的温度。实用新型包括温度采集器,电源电路和通信收发模块。微功率处理器的获取,计算和处理产生的实时温度数据通过无线通信发送到接收设备。缆连接器;温度监测;无线通信;抗干扰概述中国电气系统正处于一个特殊的发展阶段。
然已经建成了许多区域和省级电网,但安全性和稳定性水平并不高。
电力系统运行期间,如果电缆接头由于自然和不可预见的因素而损坏,
矿用电缆则可能导致影响社会稳定性的安全故障。了快速检测和处理故障以避免不必要的经济损失,在线监测技术用于获取电气设备的运行信息而无需打开复杂的外部机制,从而使高压系统和运输和配送网络可以消除隐患。

保持运作的同时。制电缆接头温度测量系统设计的计算机是上位机和温度测量装置(由温度传感器和集热器组成的低温机)[2, 3]通过通信网络连接到整个无线温度测量系统。自温度采集器的温度信号来自通信系统的传输,数字温度传感器DS18B20 [1]监测监测点的温度以产生信号并发送无线温度信号。温度和集电极经由RS485通讯网络[4]连接的监控计算机的在线温度监测系统,采用与单芯片温度作为中心歧管的分布式主从结构命令,监控计算机处理并显示数据。打印并向各个从站发送各种控制命令,以实现集中处理控制的最终目标。

度采集模块的设计温度采集模块的一般设计微处理器微处理器允许采集,计算,判断和与接收设备的无线通信以传输温度数据实时以构成测量电气设备温度的系统。内外设备的电缆配件分别采用红外通信方式和射频无线通信方式。

据传输被分为两个阶段:第一阶段包括与每个子收集器温度和通过经由RS485网络/ CAN发送所述数据到所述轮毂分站的第二级的无线通信的。择美国达拉斯的DS18B20数字温度传感器,通过基于我们需要测量的数据进行简单的软件调试,可以非常快速地进行9位和12位数字读取。数据值转换为9位和12位数字,使系统更加紧凑和可靠。择MCU芯片本设计采用AT89C51单片机,广泛应用于AT89C51单片机,其加工精度完全符合我们的设计要求。51系列的单片机中,它的功耗很低,可以节省能量。片机AT89C51的功能可以应用于控制领域[4]。源图室内探测器采用红外通信,设计功耗低,高压设备要求更高的绝缘要求。
择上述因素以提供常规电池电量。外探测器由太阳能电池供电,因为它使用无线射频通信并消耗大量能量。线通信方法被设计为使用MCP2120作为室内检测器通信方法的红外编码器和用于红外解码器的TFDU4100 [1],其廉价且易于使用。外探测器采用数字传输MODEM模块的无线传输和数字芯片PTR2000,采用射频方式。干扰设计包含各种因素,并在硬件抗干扰设计中选择RC滤波器。于干扰的随机性,采用硬件抗干扰措施是不够的,有必要增加一种抗干扰软件方法,使整个系统更加稳定可靠。于干扰信号可以作用于模拟输入通道,我们必须多次采样小模拟信号,然后比较和处理采样序列值以获得更可靠的转换值,以便A / ne不允许。换结果D的真实值是不同的。件过滤方法无法做到这一点,因为软件过滤算法具有很大的灵活性。于运行程序的发生,当干扰信号施加到微控制器时,它将无法在正常状态下运行程序,这将不可避免地导致混淆。执行程序。果我们向这些关键位置添加单字节空操作指令,这可以有效地避免“运行”程序并使其正常工作。件设计软件包主要包括以下部分:MCU主程序,DS18B20复位和检测程序,温度读数子程序,温度数据处理程序,子程序 - 无线传输程序,中断程序,自动开机自检程序,温度显示子程序等一旦MCU打开,外部温度由DS18B20读取,然后由数据处理,处理结果通过无线传输程序传输和显示。

论本设计采用AT89C51单片机作为控制模块,温度采集模块用于采集电缆接头温度信息,采用无线电缆通信技术传输数据。监控计算机系统收集的电缆温度信息,从而实现电缆温度的实时监控。干扰设计,确保温度监控系统长期稳定可靠运行,为输电安全运行提供可靠保障。
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