EA023311B1 - Способ и устройство для точного измерения температуры кабельного соединения на основе высокочастотной технологии - Google Patents
Способ и устройство для точного измерения температуры кабельного соединения на основе высокочастотной технологии Download PDFInfo
- Publication number
- EA023311B1 EA023311B1 EA201170806A EA201170806A EA023311B1 EA 023311 B1 EA023311 B1 EA 023311B1 EA 201170806 A EA201170806 A EA 201170806A EA 201170806 A EA201170806 A EA 201170806A EA 023311 B1 EA023311 B1 EA 023311B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- temperature
- built
- frequency
- external receiver
- temperature meter
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K1/00—Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
- G01K1/14—Supports; Fastening devices; Arrangements for mounting thermometers in particular locations
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K1/00—Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
- G01K1/02—Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
- G01K1/024—Means for indicating or recording specially adapted for thermometers for remote indication
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
- Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
Abstract
Изобретение предлагает способ и устройство для измерения внутренней температуры кабельного соединения в реальном времени, причем устройство содержит встроенный измеритель температуры и внешний приемник. Встроенный измеритель температуры измеряет температуру кабельного соединения или поверхности сердечника провода при помощи измерительного способа с непосредственным контактом, и передает данные на внешний приемник через изолирующий слой при помощи технологии высокочастотной идентификации. В то же время внешний приемник поставляет электропитание встроенному измерителю температуры при помощи высокочастотного сигнала, таким образом это решает проблему обеспечения встроенного измерителя температуры электропитанием. Устройство согласно настоящему изобретению имеет преимущество, выраженное в точном измерении температуры, маленьком объеме, превосходной применимости и т.п.
Description
Данное изобретение относится к области определения электрической мощности и предназначено для измерения температуры кабельного соединения и предотвращения повреждения кабеля.
Предпосылки изобретения
В настоящее время высоковольтные линии электропередачи делятся на два типа: надземные линии и подземные кабели. Однако вместе с ростом городов все чаще люди в городах пытаются заменить надземные линии подземными кабелями. Поскольку кабели скрыты под землей и выполняют передачу высоковольтной нагрузки, отделы электроснабжения в каждом городе уделяют внимание тому, как сделать работу подземных кабелей безопасной и надежной.
Подземные кабели во время постройки и установки всегда требуют соединения двух кабельных сегментов вместе. В связи с техническими ограничениями неизбежно образуется сопротивление контактов. Вследствие сопротивления контакта, соединения в кабелях, которые выполняют высоковольтную передачу, легко нагреваются, поэтому слои изоляции изнашиваются быстро, а дуговой пробой может появиться раньше расчетного срока службы, что, в крайнем случае, может вызвать опасность возникновения пожара. Повреждение такого типа является непредсказуемым и всегда приводит к широкомасштабному обесточиванию, что может быть опасным для безопасности производства и может повлечь большие экономические потери.
Поскольку изменение температуры соединения кабеля является постоянным и постепенным, время с момента перегрева соединения до момента повреждения является достаточным для принятия мер, чтобы избежать аварии и, таким образом, обеспечить безопасность линий. С этой целью необходимо установить систему контроля, работающую в реальном времени, для регистрации реальных и постоянных температур подземных кабельных соединений, которые могут не только динамически контролировать изменение температуры соединений, но также могут предложить сравнение данных истории, а также оценить и проанализировать состояние. Таким образом, можно предоставить изменение параметров и информацию с заблаговременным предупреждением вовремя до того, как произойдет авария, а для проверки безопасности линий и принятия необходимых мер по предотвращению аварии уведомляются соответствующие отделения. При этом можно максимально минимизировать потери от повреждения кабеля. Сейчас, чтобы исследовать способ определения температуры кабелей в реальном времени, отечественные специалисты пытаются внедрить оптические волокна в кабели для использования их физических свойств, которые заключаются в том, что коэффициент преломления оптического волокна меняется при изменении температуры. Однако на практике используются в основном неволоконные кабели, так что внедрение оптических волокон в кабели не может полностью решить проблему определения температуры кабелей в реальном времени. Во-вторых, согласно практической схеме внедрения оптических волокон в кабели и условию эксплуатации, при использовании оптических волокон для измерения температур, полученные значения являются температурами частей, в которых оптические волокна внедряют в структурный слой кабеля, но не реальными температурами сердечников кабелей. В-третьих, при укладке под землей кабели с внедренным оптическим волокном испытывают большое растягивающее усилие и растяжение, и в то же время возникает деформация изгиба, так что оптические волокна подвержены разрыву и теряют всю функциональность. Таким образом, применение способа измерения температуры, выполненное посредством внедрения оптического волокна в кабели, ограничено, а способ измерения не может полностью отвечать требованиям точного определения температуры промежуточных кабельных соединений.
Краткое описание изобретения
Настоящее изобретение предлагает способ и устройство для измерения температуры промежуточных кабельных соединений, причем устройство может работать в условиях высокой температуры и высокого давления, точно измеряя температуры сердечников кабеля, а также передает сигнал измеренной температуры через изоляционный слой (силиконовый каучук и т.д.) посредством способа КТГО. В то же время устройство не нарушает изоляционную конструкцию и конструкцию экранирования исходных кабелей во время измерения температуры и передачи данных, что является ключевой технологией и основной целью изобретения.
Устройство согласно изобретению содержит встроенный измеритель температуры и внешний приемник и т.п., при этом встроенный измеритель температуры расположен между медной соединительной трубкой, соединяющей два соединительных сегмента кабеля, и изоляционной оплеткой, причем внешний приемник находится снаружи изоляционной оплетки. Встроенный измеритель температуры содержит датчик температуры, схему преобразования температуры, высокочастотную индукционную катушку, высокочастотную интерфейсную схему и схему управления МСИ, и т.д. Датчик температуры контактирует непосредственно с медной соединительной трубкой соединения кабеля. Датчик температуры может представлять собой термопару, платиновый резистор или полупроводниковое устройство.
Внешний приемник содержит схему высокочастотной передачи и интерфейса, высокочастотную антенну, схему управления МСИ и удаленную интерфейсную схему связи. Высокочастотная антенна выполнена из набора приемных контуров расположенных по кругу вокруг внешнего края встроенного измерителя температуры, одной или более катушек с магнитным сердечником, которые соединены в
- 1 023311 группах, как приемный контур и помещены снаружи встроенного измерителя температуры вдоль одной или больше сторон.
Внешний приемник имеет функцию устройства считывания высокочастотной идентификации, причем встроенный измеритель температуры имеет функцию ответчика. Встроенный измеритель температуры расположен в части соединения, соединяющей два кабельных сегмента, и расположен между медной соединительной трубкой, соединяющейся с внутренними проводами с медным сердечником и с изоляционной оплеткой. Встроенный измеритель температуры не имеет внешнего источника питания, причем все внутренние схемы получают энергию от внешнего приемника в режиме электромагнитной индукции. Датчик температуры контактирует непосредственно с исследуемым кабелем, причем измеряемые значения температуры передаются на внешний приемник посредством высоких частот, а внешний приемник имеет проводной или беспроводной интерфейс удаленной связи.
Внешний приемник изолирован от встроенного измерителя температуры при помощи изоляционной оболочки. Между внешним приемником и встроенным измерителем температуры нет непосредственно соединяющего соединительного провода, поэтому первичная изоляционная структура не нарушается.
Внешний приемник имеет удаленную интерфейсную схему связи, причем интерфейс может быть удаленным интерфейсом передачи данных, типа: К8485, К8232, САН оптического волокна, ΟΡΚδ и О8М и т.д. Данные температуры могут передаваться на компьютер, мобильный телефон и другой терминал на удаленном конце посредством интерфейса.
Целью изобретения является предоставление способа для измерения температуры соединения кабеля электропитания, при этом предусмотрено устройство, измеряющее температуру, которое содержит измеритель температуры и внешний приемник, при этом встроенный измеритель температуры расположен между медной соединительной трубкой, соединяющей два соединительных сегмента кабеля, и изоляционной оплеткой, причем внешний приемник расположен в другом месте снаружи изоляционной оплетки, при этом обмен информацией и передача электропитания может осуществляться посредством технологии высокочастотной идентификации, а внешний приемник имеет высокочастотную антенну высокочастотной передачи для получения передаваемых данных температуры, передачи данных на считывающее устройство идентификации вторичного передатчика, причем встроенный измеритель температуры содержит ответчик высокочастотной идентификации для передачи ответного сигнала высокочастотной идентификации, при этом ответчик высокочастотной идентификации содержит высокочастотную антенну для связи с внешним приемником, причем встроенный измеритель температуры не имеет внешнего источника питания, а все схемы во встроенном измерителе температуры получают энергию от внешнего приемника в режиме электромагнитной индукции;
внешний приемник может быть отделен от высокочастотной антенны, причем высокочастотная антенна размещается исходя из соответствующего расположения встроенного измерителя температуры, при этом установочное положение внешнего приемника может настраиваться исходя из структуры соединения, причем внешний приемник соединяется с высокочастотной антенной через соединительный провод;
датчик температуры контактирует непосредственно с сердечником исследуемого кабеля или медной соединительной трубкой, причем измеряемые значения температуры передаются на внешний приемник через высокочастотную антенну посредством высоких частот, а внешний приемник имеет проводной или беспроводной интерфейс удаленной связи;
отличающийся тем, что способ содержит следующие этапы, на которых данные температуры в промежуточных кабельных соединениях собираются встроенным измерителем температуры;
собранные первичные данные обрабатываются, и затем сигнал передается при помощи высоких частот;
переданный сигнал принимается внешним приемником в соответствующем режиме приема, и затем вводится и передается на считывающее устройство идентификации.
Другой целью изобретения является обеспечение устройства, измеряющего температуру для соединения кабеля электропитания, отличающегося тем, что устройство, измеряющее температуру, содержит встроенный измеритель температуры, а также внешний приемник, при этом встроенный измеритель температуры расположен между медной соединительной трубкой, соединяющей два соединительных сегмента кабеля, и изоляционной оплеткой, причем внешний приемник расположен на другом месте снаружи изоляционной оплетки, при этом антенна внешнего приемника, является независимой от приемника, и расположена так, чтобы соответствовать центру антенны встроенного измерителя температуры, и они разнесены друг от друга через изолирующий слой, а обмен информацией и передача электропитания меду ними может осуществляться посредством технологии высокочастотной идентификации;
внешний приемник передает высокочастотный сигнал через высокочастотную антенну и поставляет электропитание во встроенный измеритель температуры, в то же время внешний приемник передает ин- 2 023311 формацию на встроенный измеритель температуры. Встроенный измеритель температуры не имеет внешнего источника электропитания, причем все схемы во встроенном измерителе температуры получают энергию от высокочастотной индукционной катушки, принимающей высокочастотный сигнал, передаваемый внешним приемником, а также через схему преобразования электроэнергии.
Согласно другой цели изобретения встроенный измеритель температуры содержит датчик температуры, схему преобразования температуры, высокочастотную индукционную катушку, высокочастотную интерфейсную схему и схему управления МСИ, и т.д. Датчик температуры контактирует непосредственно с медной соединительной трубкой или с сердечником кабельного соединения; причем датчик температуры может представлять собой термопару, платиновый резистор или полупроводниковое устройство; при этом схема преобразования температуры выполнена с возможностью преобразования выходного сигнала датчика температуры в аналоговые или цифровые сигналы, которые распознаются МСИ; причем высокочастотная индукционная катушка выполнена с возможностью получения электроэнергии из внешнего приемника и обмена данными с внешним приемником; при этом высокочастотная схема выполнена с возможностью передавать сигнал между МСИ и высокочастотной индукционной катушкой.
Согласно еще одной цели изобретения внешний приемник содержит схему высокочастотной передачи и интерфейса, высокочастотную антенну, схему управления МСИ и удаленную интерфейсную схему связи; при этом схема высокочастотной передачи и интерфейса выполнена с возможностью получать управляющий сигнал и сигнал данных, посланный со схемы управления МСИ, и передает их на встроенный измеритель температуры через высокочастотную антенну, в то же время схема высокочастотной передачи и интерфейса получает ответный сигнал, передаваемый встроенным измерителем температуры через высокочастотную антенну, и посылает на схему управления МСИ. МСИ считывает значение температуры исходя из полученной расшифровки сигнала.
Согласно еще одной цели изобретения высокочастотная антенна внешнего приемника выполнена из набора приемных контуров, расположенных по кругу, вокруг внешнего края встроенного измерителя температуры одной или более катушек с магнитным сердечником, которые соединены в группах, как приемный контур и помещены снаружи встроенного измерителя температуры вдоль одной или больше сторон.
Краткое описание графических материалов
Фиг. 1 представляет собой схематическое изображение промежуточного кабельного соединения для измерения температуры согласно изобретению;
фиг. 2 представляет собой схематический чертеж внутренней структуры промежуточного кабельного соединения для измерения температуры согласно изобретению;
фиг. 3 представляет собой блок-схему встроенного измерителя температуры для измерения температуры согласно изобретению;
фиг. 4 представляет собой блок-схему встроенного измерителя температуры, связанного с внешним устройством для измерения температуры согласно изобретению;
фиг. 5 представляет собой блок-схему встроенного измерителя температуры для измерения температуры согласно изобретению;
фиг. 6 представляет собой блок-схему внешнего приемника для измерения температуры согласно изобретению; и фиг. 7 представляет собой схематическое отображение основной структуры встроенного измерителя температуры для измерения температуры согласно изобретению.
Далее перечислены наименования элементов, отмеченных на фигурах номерами для ссылки.
1. Провод с медным сердечником. 2. Медная соединительная трубка. 3. Встроенный измеритель температуры. 4. Внешний приемник. 5. Высокочастотная антенна. 6. Изоляционная оплетка. 7. Медный экранирующий слой. 8. Внутренний изолирующий слой кабеля. 9. Армирующий слой кабеля. 10. Внешний изолирующий слой кабеля. 11. Провод. 12. Датчик температуры. 13. Высокочастотная индукционная катушка. 14. Электронный модуль встроенного измерителя температуры. 15. Боковое отверстие для антенны.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения
Основная конструкция промежуточного кабельного соединения видна в частичном разрезе, который показывает, что после того, как кабельное соединение изготовлено полностью, сердечники соединяются посредством медной соединительной трубки. Медная соединительная трубка покрыта снаружи изоляционной оплеткой и затем слоями обмотана различными материалами для многослойной защиты. Как показано на фиг. 2, устройство, измеряющее температуру, согласно изобретению содержит встроенный измеритель 3 температуры и внешний приемник 4 и т.д., причем они расположены в соответствующем месте промежуточного кабельного соединения на основе определенной технологии и способа соединения. Они могут точно выполнять задачи измерения температуры промежуточного кабельного соединения, а также вывода сигнала температуры и соответствующего параметра посредством взаимно согласованных функций и связи, в то же время они могут решать технические проблемы сигнала, проникающего через изолирующие слои. Особая конструкция показана на фиг. 2 (где область, выделенная черным цветом, показывает части настоящего изобретения за исключением проводов связи). При этом
- 3 023311 встроенный измеритель температуры 3 расположен между проводом 1 с медным сердечником или медной соединительной трубкой 2 кабельного соединения и изоляционной оплеткой 6, и измеряет температуру провода 1 с медным сердечником или медной соединительной трубки 2 промежуточного кабельного соединения при помощи измерения с непосредственным контактом, а данные температуры после обработки передаются посредством высокочастотного сигнала. Высокочастотная антенна 5 внешнего приемника расположена между изоляционной оплеткой и изолирующим слоем, а часть внешнего приемника 4 может размещаться на другой месте снаружи изоляционной оплетки 6 на основе различных конструкций кабельных соединений, причем провода соединяют приемник и антенну. Внешний приемник 4 выполнен с возможностью получать данные температуры, переданные при помощи встроенного измерителя температуры 3, и посылает их на удаленный сервер, мобильный телефон или другие терминалы на удаленном конце через удаленную интерфейсную схему связи посредством проводных или беспроводных средств.
Устройство, измеряющее температуру, разделено на две части: встроенный измеритель температуры 3 и внешний приемник 4. Встроенный измеритель 3 температуры расположен между медной соединительной трубкой 2, соединяющей два соединительных сегмента кабеля, и изоляционной оплеткой 6 (как показано на фигуре 2), причем внешний приемник 4 расположен снаружи изоляционной оплетки 6. Внешний приемник 4 может передавать высокочастотный сигнал, поставляя электропитание на встроенный измеритель температуры 3, и в то же время обмениваться данными при помощи встроенного измерителя температуры 3. Встроенный измеритель температуры 3 не имеет внешнего источника питания, причем высокочастотная индукционная катушка 13 (см. фиг. 7) обеспечивает электропитание контуров во встроенном измерителе температуры, получая высокочастотный сигнал, передаваемый внешним приемником 4 и через схему преобразования электроэнергии.
Встроенный измеритель температуры содержит датчик температуры, схему преобразования температуры, высокочастотную индукционную катушку, высокочастотную интерфейсную схему и схему управления МСИ (фиг. 3). Датчик температуры контактирует непосредственно с медной соединительной трубкой 2 или с сердечником кабельного соединения. Датчик температуры может представлять собой термопару, платиновый резистор или полупроводниковое устройство. Схема преобразования температуры должна соответствовать датчику температуры, причем если датчик температуры представляет собой термопару типа К, схема преобразования температуры может быть МАХ6675 и присоединяться непосредственно к интерфейсу цифрового тракта МСИ. Схема преобразования температуры также может работать при низком энергопотреблении, а также посылать сигналы температуры на МСИ для аналогоцифровой дискретизации после усиления сигнала температуры. Высокочастотная индукционная катушка может представлять собой индукционную катушку с магнитным сердечником или пустотелую цилиндрическую катушку, и расположена снаружи встроенного измерителя температуры кольцевидной или прямоугольной формы, а также соединяется со встроенным схемой через боковое отверстие для антенны. Высокочастотная интерфейсная схема может быть высокочастотным интерфейсным чипом ТМ837157 изготовителя Т1 1пс. МСИ может быть ТМ8430Р2274 изготовителя Т1 1пс. или ΑΤΤΙΝΥ24 изготовителя ЛТМЕЬ 1пс. и т.п. Фиг. 5 представляет собой блок-схему встроенного измерителя температуры. Фиг. 7 представляет собой схематическое изображение основной конструкции встроенного измерителя температуры.
Внешний приемник содержит схему высокочастотной передачи и интерфейса, высокочастотную антенну 5, схему управления МСИ и удаленную интерфейсную схему связи (как показано на фиг. 4). Схема высокочастотной передачи и интерфейса получает управляющий сигнал и сигнал данных, посланный схемой управления МСИ и передает их на встроенный измеритель температуры 3 через высокочастотную антенну 5, в то же время схема высокочастотной передачи и интерфейса получает ответный сигнал, передаваемый встроенным измерителем температуры через высокочастотную антенну, и посылает его на схему управления МСИ. МСИ считывает значение температуры исходя из полученной расшифровки сигнала. Высокочастотная антенна может быть пустотелой цилиндрической катушкой, расположенной снаружи изоляционной оплетки так, чтобы соответствовать центру антенны встроенного измерителя температуры. Схема высокочастотной передачи и интерфейса может представлять собой ТМ83705 изготовителя Т1 1пс., а схема управления МСИ может быть выбрана из серии ЛУК изготовителя ЛТМЕЬ, серии 8ТМ32 изготовителя 8Т. МСИ серии ТМ83705 изготовителя Т1, также можно добавить внешний источник питания, схему с кристаллическим резонатором и другие периферийные схемы. Удаленная интерфейсная схема связи может быть К8485, СЛ^ К8232 и другими интерфейсными микросхемами, такими как МАХ3082, МАХ485, 82С251 и прочими. Она также может представлять собой передающий и принимающий сигнал оптоволоконный модуль, или модуль ОРК8, О8М. Фиг. 6 представляет собой блок-схему внешнего приемника.
Изобретение не ограничивается вариантами осуществления, раскрытыми в данном описании. При этом предпочтительные варианты изобретения описаны, ссылаясь на вышеизложенное описание и графические материалы, и следует понимать, что различные дополнения, изменения и замены могут быть выполнены без отступления от сущности изобретения. Средним специалистам станет понятно, что изобретение может осуществляться при помощи других особых конфигураций, конструкций, компоновок,
- 4 023311 соотношений и других элементов, материалов и частей без отступления от сущности или существенного признака изобретения. Средним специалистам станет понятно, что конструкции, компоновки, соотношения, материалы и части, а также многие другие изменения могут быть использованы для осуществления изобретения, причем эти изменения являются приемлемыми для особых условий эксплуатации и требований функционирования без отступления от сущности изобретения. Таким образом, вышеуказанный вариант осуществления предложен с целью пояснения и не должен толковаться как ограничивающий объем изобретения.
Claims (5)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Кабельное соединение, отличающееся тем, что содержит встроенный измеритель температуры и внешний приемник, при этом встроенный измеритель температуры расположен между медной соединительной трубкой, соединяющей два соединительных сегмента кабеля, и изоляционной оплеткой, причем внешний приемник расположен на другом месте снаружи изоляционной оплетки, при этом антенна внешнего приемника является независимой от приемника и расположена так, чтобы соответствовать центру антенны встроенного измерителя температуры, и они разнесены друг от друга через изолирующий слой, а обмен информацией и передача электропитания между ними могут осуществляться посредством технологии высокочастотной идентификации;внешний приемник выполнен с возможностью передачи высокочастотного сигнала через высокочастотную антенну и поставки электропитания во встроенный измеритель температуры, в то же время внешний приемник выполнен с возможностью передачи информации на встроенный измеритель температуры, причем встроенный измеритель температуры не имеет внешнего источника электропитания, причем все схемы во встроенном измерителе температуры выполнены с возможностью получения энергии от высокочастотной индукционной катушки, получая высокочастотный сигнал, передаваемый внешним приемником, а также через схему преобразования электроэнергии;датчик температуры выполнен с возможностью контакта непосредственно с сердечником исследуемого кабеля или медной соединительной трубкой, причем измеряемые значения температуры передаются на внешний приемник через высокочастотную антенну посредством высоких частот, а внешний приемник имеет проводной или беспроводной интерфейс удаленной связи.
- 2. Кабельное соединение по п.1, отличающееся тем, что встроенный измеритель температуры содержит датчик температуры, схему преобразования температуры, высокочастотную индукционную катушку, высокочастотную интерфейсную схему, схему управления МСИ и т.д.; при этом датчик температуры выполнен с возможностью контакта непосредственно с медной соединительной трубкой или с сердечником кабельного соединения; причем датчик температуры может представлять собой термопару, платиновый резистор или полупроводниковое устройство; при этом схема преобразования температуры выполнена с возможностью преобразования выходного сигнала датчика температуры в аналоговые или цифровые сигналы, которые распознаются МСИ; причем высокочастотная индукционная катушка выполнена с возможностью получения электроэнергии из внешнего приемника и обмена данными с внешним приемником; при этом высокочастотная интерфейсная схема выполнена с возможностью передавать сигнал между МСИ и высокочастотной индукционной катушкой.
- 3. Кабельное соединение по п.1, отличающееся тем, что внешний приемник содержит схему высокочастотной передачи и интерфейса, высокочастотную антенну, схему управления МСИ и удаленную интерфейсную схему связи; при этом схема высокочастотной передачи и интерфейса выполнена с возможностью получать управляющий сигнал и сигнал данных, посланный со схемы управления МСИ, и передавать их на встроенный измеритель температуры через высокочастотную антенну, в то же время схема высокочастотной передачи и интерфейса выполнена с возможностью получения ответного сигнала, передаваемого встроенным измерителем температуры через высокочастотную антенну, и отправки на схему управления МСИ, причем МСИ выполнена с возможностью считывания значения температуры исходя из полученной расшифровки сигнала.
- 4. Кабельное соединение по п.1, отличающееся тем, что высокочастотная антенна внешнего приемника выполнена из набора приемных контуров, расположенных по кругу, вокруг внешнего края встроенного измерителя температуры одной или более катушек с магнитным сердечником, которые соединены в группах как приемный контур и помещены снаружи встроенного измерителя температуры вдоль одной или больше сторон.
- 5. Способ работы кабельного соединения по п.1, включающий следующие этапы, на которых: данные температуры в промежуточных кабельных соединениях собираются встроенным измерителем температуры;собранные первичные данные обрабатываются и затем сигнал передается при помощи высоких частот;переданный сигнал принимается внешним приемником в соответствующем режиме приема и затем вводится и передается на считывающее устройство идентификации.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201010540305 | 2010-11-11 | ||
PCT/CN2011/000287 WO2012062022A1 (zh) | 2010-11-11 | 2011-02-24 | 一种基于射频技术的在线检测电缆接头内部温度的装置和方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201170806A1 EA201170806A1 (ru) | 2012-08-30 |
EA023311B1 true EA023311B1 (ru) | 2016-05-31 |
Family
ID=44518550
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201170806A EA023311B1 (ru) | 2010-11-11 | 2011-02-24 | Способ и устройство для точного измерения температуры кабельного соединения на основе высокочастотной технологии |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9304047B2 (ru) |
EP (1) | EP2472240A4 (ru) |
JP (1) | JP5871941B2 (ru) |
CN (1) | CN102175341B (ru) |
AU (1) | AU2011203004B2 (ru) |
CA (1) | CA2801402A1 (ru) |
EA (1) | EA023311B1 (ru) |
WO (1) | WO2012062022A1 (ru) |
Families Citing this family (53)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102494787B (zh) * | 2011-12-01 | 2013-06-12 | 重庆市电力公司万州供电局 | 一种电力电缆接头温度动态监测方法和装置 |
CN103234645B (zh) * | 2013-03-25 | 2015-08-19 | 国家电网公司 | 一种分布式电缆终端在线监测系统及监测方法 |
US9885618B2 (en) * | 2013-05-03 | 2018-02-06 | 3M Innovative Properties Company | System for monitoring temperature of electrical conductor |
DK3044556T3 (en) | 2013-09-11 | 2018-05-28 | 3M Innovative Properties Co | ELECTRIC WIRE TEMPERATURE MONITORING METHODS AND PROCEDURES |
CN103644884B (zh) * | 2013-12-30 | 2016-05-04 | 国家电网公司 | 基于温度测量的电力电缆接头施工规范性检测方法 |
CN106464548B (zh) * | 2014-06-20 | 2019-12-13 | 3M创新有限公司 | 数据通信设备、系统和方法 |
NO20140862A1 (no) * | 2014-07-07 | 2015-09-14 | El Watch As | Skadeforebyggende merkesystem for ledere og koblingspunkter i elektriske systemer med datafangst |
KR101545316B1 (ko) * | 2014-09-24 | 2015-08-19 | 한국건설기술연구원 | 케이블 선로 보호용 난연접속 구조체 및 그 시공방법 |
CN104374487A (zh) * | 2014-10-13 | 2015-02-25 | 安徽科盟电子科技有限公司 | 基于电磁感应的无源温度传感器 |
EP3213043A4 (en) | 2014-10-30 | 2018-05-30 | 3M Innovative Properties Company | Capacitive temperature sensing for electrical conductor |
JP2018501474A (ja) * | 2014-12-02 | 2018-01-18 | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー | 電気伝送線の磁気ベースの温度感知 |
DE102014224749B3 (de) * | 2014-12-03 | 2016-01-14 | Heidelberger Druckmaschinen Ag Intellectual Property | Temperaturerfassung im Stecker mittels überlagerter Prüffrequenz |
CN105157860A (zh) * | 2015-08-04 | 2015-12-16 | 吴天钢 | 一种电缆用微型无线测温系统 |
CN105318976A (zh) * | 2015-11-12 | 2016-02-10 | 杭州电子科技大学 | 基于电磁共振的电缆中间接头无线温度传感装置 |
CN106855443B (zh) * | 2015-12-09 | 2019-12-24 | 上海电缆研究所有限公司 | 电缆中间接头导体温度测量结构 |
EP3394582A4 (en) * | 2015-12-21 | 2019-08-14 | 3M Innovative Properties Company | REAL-TIME TEMPERATURE MEASUREMENT FOR ELECTRICAL CONDUCTORS |
US9728063B1 (en) * | 2016-02-05 | 2017-08-08 | Jui-Chi Fu | Environmental monitoring pipeline closure and wireless positioning and warning system thereof |
CN105547375A (zh) * | 2016-03-03 | 2016-05-04 | 江苏中天科技电缆附件有限公司 | 一种新型高压电缆接头在线监控装置 |
CN106197707A (zh) * | 2016-07-01 | 2016-12-07 | 杨志强 | 高压电缆接头测温装置 |
CN106124072A (zh) * | 2016-08-27 | 2016-11-16 | 杭州浙港智能科技有限公司 | 一种温度监测系统 |
CN106289569A (zh) * | 2016-09-19 | 2017-01-04 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 一种管型母线接点温度监控系统 |
US10114061B2 (en) | 2016-11-28 | 2018-10-30 | Kohler Co. | Output cable measurement |
CN108535595B (zh) * | 2017-03-01 | 2024-02-02 | 江苏士林电气设备有限公司 | 一种轨道交通牵引供电直流绝缘管型母线监测保护装置 |
WO2018188014A1 (en) | 2017-04-13 | 2018-10-18 | Abb Schweiz Ag | Measurement apparatus and power cable accessory and system using the same and assembling method therefor |
CN107084798A (zh) * | 2017-06-22 | 2017-08-22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 一种湿式离合器摩擦片的温度测量装置 |
CN107157309A (zh) * | 2017-06-30 | 2017-09-15 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 电磁炉锅具 |
CN107834496A (zh) * | 2017-11-16 | 2018-03-23 | 卢兰静 | 一种内置温度湿度测量装置的电缆中间接头结构 |
CN108151897B (zh) * | 2017-12-29 | 2020-12-18 | 南通市盈思仪器科技有限公司 | 母线测温系统及测温方法 |
WO2019173949A1 (en) * | 2018-03-12 | 2019-09-19 | Abb Schweiz Ag | Apparatus and method for monitoring temperature of cable joint of cable connected to gas insulated switchgear |
WO2020026057A1 (en) * | 2018-08-03 | 2020-02-06 | 3M Innovative Properties Company | Temperature monitoring electrical cable coupler |
CN108847651B (zh) * | 2018-08-22 | 2024-05-31 | 四川迪思源科技有限公司 | 一种电力电缆接头运行状态监测的防爆盒及事故预防方法 |
CN109116200B (zh) * | 2018-09-03 | 2024-03-19 | 深圳供电局有限公司 | 一种内置甚高频局放传感装置的高压电缆绝缘接头 |
CA3106395A1 (en) * | 2018-11-09 | 2020-05-14 | Abb Schweiz Ag | Basic insulating plug and electric system |
CN109459152A (zh) * | 2018-12-12 | 2019-03-12 | 杭州休普电子技术有限公司 | 一种无线温度传感器 |
WO2020124498A1 (en) * | 2018-12-20 | 2020-06-25 | Abb Schweiz Ag | Power cable connector, electrical system and method for assembling power cable connector |
US20200217721A1 (en) * | 2019-01-09 | 2020-07-09 | Hamilton Sundstrand Corporation | Rfid control surface disconnect detection system |
TWI707126B (zh) * | 2019-03-29 | 2020-10-11 | 中原大學 | 電纜溫度感測裝置 |
CN110068396B (zh) * | 2019-05-30 | 2020-11-13 | 杭州纵联科技有限公司 | 一种无线热电偶 |
CN110261001A (zh) * | 2019-06-28 | 2019-09-20 | 浙江荷清柔性电子技术有限公司 | 电缆中间接头温度测量系统 |
CN110601125B (zh) * | 2019-08-29 | 2020-10-23 | 深圳供电局有限公司 | 电缆附件结构 |
CN110702255A (zh) * | 2019-10-29 | 2020-01-17 | 国网上海市电力公司 | 一种内置式高压电缆接头测温装置 |
CN110729561B (zh) * | 2019-11-01 | 2021-11-05 | 北京硕人时代科技股份有限公司 | 室温采集器及其复合天线装置 |
CN110702259A (zh) * | 2019-11-18 | 2020-01-17 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 电缆接头温度在线监测装置及其实现方法 |
CN112082664B (zh) * | 2020-09-16 | 2021-07-20 | 长园电力技术有限公司 | 一种温度传感器安装装置 |
CN112350264A (zh) * | 2020-10-10 | 2021-02-09 | 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 | 电缆附件温度检测装置及方法 |
CN112665756A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-16 | 劭行(苏州)智能科技有限公司 | 电缆中间接头测温系统 |
IT202100001460A1 (it) * | 2021-01-26 | 2022-07-26 | Tikat S R L S | Dispositivo per la rilevazione di temperatura in sistemi di cavi per la trasmissione di energia elettrica |
CN113324667B (zh) * | 2021-04-22 | 2023-08-04 | 贵州电网有限责任公司 | 一种配网无线测温监测装置 |
CN113270847A (zh) * | 2021-05-24 | 2021-08-17 | 深圳市沃尔电力技术有限公司 | 电缆中间接头、电缆中间接头测温系统及其连接方法 |
CN113686461B (zh) * | 2021-08-11 | 2024-06-04 | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | 一种t型电缆接头自取电温度传感器、电缆接头故障检测系统及方法 |
CN114235181B (zh) * | 2021-11-12 | 2024-10-29 | 浙江五星电力设备工程有限公司 | 一种用于rfid无线无源测温芯片的安装定位系统 |
CN114236295B (zh) * | 2021-12-22 | 2022-12-16 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 | 一种基于热效应的电力电缆在线检测装置 |
CN115144731B (zh) * | 2022-07-08 | 2024-10-01 | 江苏华东智能线缆检测有限公司 | 一种芯片嵌入式智能电缆的芯片读取可靠性试验方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2653467Y (zh) * | 2003-10-18 | 2004-11-03 | 淄博中瑞电气有限公司 | 电缆温度在线监测仪 |
CN2804820Y (zh) * | 2005-07-16 | 2006-08-09 | 山东中瑞电气有限公司 | 电缆温度监测预警装置 |
CN201035113Y (zh) * | 2007-05-15 | 2008-03-12 | 淄博正瑞电子有限公司 | 高压电缆温度在线监测装置 |
CN101319938A (zh) * | 2008-07-08 | 2008-12-10 | 周骁威 | 高压设备电缆接头的在线测温方法及其装置 |
CN201237533Y (zh) * | 2008-07-08 | 2009-05-13 | 周骁威 | 高压设备电缆接头的在线测温装置 |
CN201355282Y (zh) * | 2009-01-08 | 2009-12-02 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 一体化无线温度传感器 |
CN201373777Y (zh) * | 2009-03-09 | 2009-12-30 | 上海西霭梯信息技术开发有限公司 | 一种新型的无线射频温度计 |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2801837A1 (en) * | 2002-01-09 | 2003-07-24 | Sensormatic Electronics, LLC | Intelligent station using multiple rf antennae and inventory control system and method incorporating same |
JP4050974B2 (ja) * | 2002-10-17 | 2008-02-20 | 株式会社エスアールエル | 無線型センサ |
JP2005106555A (ja) * | 2003-09-29 | 2005-04-21 | Sanyo Electric Co Ltd | 温度測定送受信装置 |
JP2004334622A (ja) * | 2003-05-09 | 2004-11-25 | Hakko Electric Mach Works Co Ltd | 環境情報測定装置及びこれを用いた温度制御システム |
JP2004363738A (ja) * | 2003-06-03 | 2004-12-24 | Sony Corp | 高周波信号供給装置 |
US20060040546A1 (en) * | 2004-07-26 | 2006-02-23 | Fci Americas Technology, Inc. | Performance indicating electrical connector |
US7187275B2 (en) * | 2004-10-21 | 2007-03-06 | Mccollough Jr Norman D | Method and apparatus for a remote electric power line conductor faulted circuit current, conductor temperature, conductor potential and conductor strain monitoring and alarm system |
JP2006133028A (ja) * | 2004-11-04 | 2006-05-25 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 電子部品温度検出装置及び電子部品温度測定システム |
US7795877B2 (en) * | 2006-11-02 | 2010-09-14 | Current Technologies, Llc | Power line communication and power distribution parameter measurement system and method |
JP4980824B2 (ja) * | 2007-08-27 | 2012-07-18 | 株式会社フジクラ | 高圧電力ケーブルの接続装置及び高圧電力ケーブルの接続部の温度監視方法 |
CN201277889Y (zh) * | 2008-11-04 | 2009-07-22 | 常州帕斯菲克自动化技术有限公司 | 高压开关触头温度在线监测装置 |
US20100237096A1 (en) * | 2009-03-17 | 2010-09-23 | Gojo Industries, Inc. | Wirelessly-powered dispenser system |
CN201364162Y (zh) * | 2009-03-19 | 2009-12-16 | 徐芳硕 | 基于电磁场供电的传感器 |
IL201360A (en) * | 2009-10-11 | 2014-08-31 | Moshe Henig | Load control system and power grid detection for smart grid |
CN202024833U (zh) * | 2010-11-11 | 2011-11-02 | 浙江图维电力科技有限公司 | 一种基于射频技术的电缆接头精确测温装置 |
-
2011
- 2011-02-24 EA EA201170806A patent/EA023311B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2011-02-24 AU AU2011203004A patent/AU2011203004B2/en not_active Ceased
- 2011-02-24 WO PCT/CN2011/000287 patent/WO2012062022A1/zh active Application Filing
- 2011-02-24 US US13/142,415 patent/US9304047B2/en active Active
- 2011-02-24 CA CA2801402A patent/CA2801402A1/en not_active Abandoned
- 2011-02-24 EP EP11724937.5A patent/EP2472240A4/en not_active Withdrawn
- 2011-02-24 JP JP2013538028A patent/JP5871941B2/ja active Active
- 2011-03-09 CN CN2011100562556A patent/CN102175341B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2653467Y (zh) * | 2003-10-18 | 2004-11-03 | 淄博中瑞电气有限公司 | 电缆温度在线监测仪 |
CN2804820Y (zh) * | 2005-07-16 | 2006-08-09 | 山东中瑞电气有限公司 | 电缆温度监测预警装置 |
CN201035113Y (zh) * | 2007-05-15 | 2008-03-12 | 淄博正瑞电子有限公司 | 高压电缆温度在线监测装置 |
CN101319938A (zh) * | 2008-07-08 | 2008-12-10 | 周骁威 | 高压设备电缆接头的在线测温方法及其装置 |
CN201237533Y (zh) * | 2008-07-08 | 2009-05-13 | 周骁威 | 高压设备电缆接头的在线测温装置 |
CN201355282Y (zh) * | 2009-01-08 | 2009-12-02 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 一体化无线温度传感器 |
CN201373777Y (zh) * | 2009-03-09 | 2009-12-30 | 上海西霭梯信息技术开发有限公司 | 一种新型的无线射频温度计 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA201170806A1 (ru) | 2012-08-30 |
EP2472240A1 (en) | 2012-07-04 |
AU2011203004A1 (en) | 2012-05-31 |
CN102175341B (zh) | 2013-11-13 |
CN102175341A (zh) | 2011-09-07 |
CA2801402A1 (en) | 2012-05-18 |
US20120268290A1 (en) | 2012-10-25 |
JP5871941B2 (ja) | 2016-03-01 |
US9304047B2 (en) | 2016-04-05 |
EP2472240A4 (en) | 2015-10-07 |
JP2014504358A (ja) | 2014-02-20 |
AU2011203004B2 (en) | 2014-02-20 |
WO2012062022A1 (zh) | 2012-05-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA023311B1 (ru) | Способ и устройство для точного измерения температуры кабельного соединения на основе высокочастотной технологии | |
CN101319938B (zh) | 高压设备电缆接头的在线测温方法及其装置 | |
CN103217181B (zh) | 一种即插即用型传感器系统以及从即插即用型传感器外围元件获取特征信息的方法 | |
CN202024833U (zh) | 一种基于射频技术的电缆接头精确测温装置 | |
EA027946B1 (ru) | Система мониторинга линий электроснабжения | |
CN106197707A (zh) | 高压电缆接头测温装置 | |
CN102313856A (zh) | 智能10kV电力线路状态传感器 | |
CN201748982U (zh) | 用于高压电力系统的温度传感器 | |
CN203432691U (zh) | 干式变压器温度在线监测系统 | |
CN214702545U (zh) | 一种内置式电缆接头导体测温装置 | |
CN214590528U (zh) | 电缆中间接头以及接头组件 | |
CN102768081A (zh) | 无源无线变电站电容器测温系统 | |
RU2008125046A (ru) | Способ и устройство для дистанционного считывания показаний счетчика электроэнергии | |
CN203443687U (zh) | 基于屏蔽层载波通信的电缆温度在线监测系统 | |
CN202836822U (zh) | 变电站电容器温度检测系统 | |
JP7072312B1 (ja) | 高圧ケーブル接続部の温度測定装置及び温度測定システム | |
EP3430358B1 (en) | Arrangement and method for determining a measurement value for a power cable | |
CN103776563A (zh) | 一种带有无线组网功能的光纤点式测温系统 | |
CN209745410U (zh) | 一种具有测温功能的分接箱线耳 | |
KR20140031672A (ko) | 휴대용 활선 고분자애자 진단장치 | |
CN202330794U (zh) | 室外感温光缆 | |
CN104236752A (zh) | 一种油浸式变压器温度测量系统 | |
CN105823574A (zh) | 一种用于监测断路器触臂触头温度的无线测温装置 | |
CN202748405U (zh) | 高压变压器套管末屏电流参数实时检测装置 | |
CN216559412U (zh) | 一种动力线缆测温系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU |