的,起不到温度实时报警功能。而有线通讯方式的电子仪表不符合电力高压环境测量仪表规范,特别要指出的是,在许多电力公司正在推广光纤测温系统,虽然光纤能够承受一定的电压,但如果在空气湿度相对比较大的情况下或出现雾水、霜露的情况下会给电气造成安全隐患。而对于我们大力推广无人值守变电站的今天,解决数据的实时上传尤为重要。
通过上述分析,利用无线传输的方式测量高压环境温度成为一种可能。对温度进行远程监测,在许多行业有着很大的需求,其主要技术难点在于环境原因,测温点分布较散,而且人力无法接近。电力高压环境测温就是这样一个典型的被测量环境,对于这样一个物理结构复杂、测量点分布不集中、人工无法或不便于接近的环境,限制了通常所使用的有线传输数据的方式,使得无线方式采集数据体现出更优越的性能。可按自己的实际情况分布所要测量的位置,随意的移动、拆装、增减测温点的个数提供了方便。
1.3 参考资料
GB50255-1996《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》 GBJ 63-90《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB/T4989-94《热电偶用补偿导线》
《仪器仪表质量检验标准规范与安全性评价手册》 《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》 GB/T16611-1996《数传电台通用规范》
《800/900MHz频段射频识别RFID技术应用规定试行》
2 技术方案
我公司研制的 “电力高压设备温度在线监测系统” 解决了目前存在的上述问题,可在高压环境下精确测量温度并准确及时处理数据、传输数据,有效地实现了实时监测。该系统已通过多个变电站的实际应用,效果良好。该系统完全符合高压环境仪表的要求,运行稳定。该系统填补了电力行业高压环境中实时无线测温的空白,为电力行业安全生产提供了更有效的温度监测措施。