变压器测温无线传输

时间:2022年08月14日 来源:

    外壳14的上端面连接有电磁铁10,电磁铁10的左右两端面对称焊接有连接板9,这样使得连接板9稳定的固定在电磁铁10上,连接板9上螺纹连接有外螺纹柱二13,这样使得连接板9与外螺纹柱二13之间可拆式连接,进而可将外螺纹柱二13从连接板9上拆卸下来,外螺纹柱二13通过内螺纹槽8与外壳14连接,这样使得连接板9与外壳14连接,进而使得电磁铁10固定在外壳14上,这样使得外螺纹柱二13与外壳14之间可拆式连接,进而可将外螺纹柱二13从外壳14上拆卸下来,外壳14的下端面左右对称通过内螺纹通孔1连接有外螺纹柱一7,温度传感器6固定在外螺纹柱一7的下端面,这样使得外螺纹柱一7连接在外壳14上,进而使得温度传感器6连接在外壳14上,这样使得外螺纹柱一7与外壳14之间可拆式连接,进而可将外螺纹柱一7从外壳14上拆卸下来,进而可将温度传感器6从外壳14上拆卸下来,固定件16固定在柜外框17的内侧顶部中间,固定件16的中间设置有磁铁本体19,磁铁本体19的左右两端面对称焊接有固定板21,这样使得固定板21稳定的固定在磁铁本体19上,在本实用新型中的外壳14上设置电流互感器,在公告号为cnu的文献中记载有;"外壳上开设有通孔,取电机构穿过通孔并与电路板电连接。无线测温的接口协议。变压器测温无线传输

变压器测温无线传输,测温

    本实用新型涉及igbt测温技术领域,具体为一种矩阵式igbt测温系统。背景技术:基于目前igbt在大功率电流传输技术得到广泛应用,其结温的温度的控制技术显得尤为重要,目前一些现有产品通过检测环境温度变化来进行温度控制,实际igbt的温度与环境温度差异较大,弊端明显,存在ibgt温度已经很高达到结温临界时,环境温度只有少许变化,导致测试温度不准确。矩阵式igbt的电路中,存在均流不平衡的问题,导致igbt温度实际高低有差异,电路的对称性也会引起温度不一致问题,一些现有设计使用温度传感器只检测一路来评估的其他通道的温度是不准确的,存在一定风险,这也是当前设计的一些缺陷。但是如每通道的每个igbt都增加温度传感器进行测试会系统资源带来一定浪费,本应用主要是改善上述几种情况的温度传感器的缺陷,综合考虑成本优势及测量温度准确性,优化矩阵式igbt测温电路的一种方案。技术实现要素:本实用新型的目的是提供一种矩阵式igbt测温系统,在每个条形散热片上只需要检测其中一个igbt开关,能反映此igbt电路组件的发热及温度情形,解决以上缺陷*靠环境温度来判断igbt温度的差异。实现上述目的的技术方案是:一种矩阵式igbt测温系统。 变压器测温无线传输无线测温与微机保护的配合使用。

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无工作盲点断路器触头或开关柜母排上只要有2~3A一次电流就可以让取电模块正常工作。3.采用喉箍式结构,安装更方便无源无线测温模块尺寸小,安装方便,适用于各种尺寸的触头壁和母排,可以安装在触头臂套管内侧或外侧,可以安装在母排各种位置,有更多的选择,安装更加方便快捷。4.发射周期智能化可以根据触头臂或母排上感应电流的大小自动调整发送周期,数据发送频率更智能化,大于等于1秒可以任意设定。5.感应能量小,稳定性高模块内部从一次电流感应到的功率从3A的,由于本身感应到的功率小,不需要通过保护电路去消耗多少能量,更加稳定。6.屏蔽结构设计,抗干扰性好内部硬件设计上,增加了屏蔽罩和保护电路,可以轻松的应对群脉冲和浪涌带来的干扰,手持供电设计,设置和维护更加方便。喉箍式无源无线采用的是双电源设计,不仅可以感应取电,还可以在断电的情况下用手持巡检仪进行射频供电,可以直接对监测模块进行实时设置和软件升级,这样对于后期维护可以更加方便。7.新合金材料应用,自产热小无线测温模块,采用特殊的软磁合金材料,产热很小,在10000A的大电流下对监测点没有任何影响,不同于传统硅钢片,取的能量很高,发热很严重,会加重监测点的温度。

无源测温传感器-贡山高压开关柜测温/低压开关柜测温随着我国经济发展迅速,不管是人们的生活用电还是生产用电需求都是越来越大的,电力电缆作为城市内传输电能的主要通道,平均每年以35%的增量快速发展。电缆故障往往是由接头引起,而6~10kV的配电电缆每隔300~500m中就有一个接头。因此,电缆接头在庞杂的配电网络中不计其数,存在的安全隐患不可小觑。绝缘水平下降往往是电力电缆接头出现故障的主因。由于电力电缆接头绝缘材料不好、接触电阻过大或制作工艺不达标等原因,会引起电缆接头温度过高,造成电缆接头处绝缘老化甚至击穿,所以使用温度传感器在易发热的节点上来测量温度变化,预防故障发生还是很重要的。设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。温度过高可能会引起燃烧、甚至设备损坏或质量。上海南月电气的无线测温可以实时监测开关柜等电气设备的故障多发点,可以及时有效的控制电气的发生。高压开关柜动触头、静触头、电缆触头等温度在线监测,低压开关柜触头、电缆接头等温度在线监测,电容器;断路器、隔离开关等温度在线监测。电机出线盒电缆接头等温度在线监测,电缆隧道电缆表面、电缆接头、电缆夹层等温度在线监测。 红外测温;荧光光纤测温;无线测温的价格区别。

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电压感应取电技术在无源测温上的应用E无源无线高压设备温度在线监测系统,其传感器采用电压感应取电技术。电压感应取电,顾名思义,其取电能量的来源,在于高压设备的电压,这与我们熟知的电流感应取电相比,有着完全不同的技术特点。电压感应取电,实质上是利用空间电场电位差来采集电能。在高压设备表面,根据与高压设备距离的远近,存在着不同电压的电位。例如高压设备本体是10kV,那离本体1cm的空间,也会存在一个电位,由于空气的绝缘作用,这个电位会低于10kV,比如有5kV。那本体与这个电位就会存在5kV的电位差。连接这两个电位,我们知道就会存在电流。在高压设备连接点测温上,应用电压感应取电技术,主要有以下特点:1、可以采用高精度温度传感器由于传感器内部具有能量,就可以采用常规的温度传感器测温,保证测量精度。2、设备运行就能测温电流感应技术,设备一定要通过超过门槛值的电流,不然就无法工作。电压感应取电无关电流,不受电流大小影响。而相对而言,高压设备一旦运行,其电压就会保持在一个额定值,就能电压感应取电,提供给传感器电能。3、耐受雷电冲击在高压设备上运行的监测装置,很容易受设备本体上的电流或电压冲击,导致监测装置故障。 红外测温的市场前景。变压器测温无线传输

荧光光纤测温与无线测温的比较。变压器测温无线传输

这样使得固定板21通过螺栓18与柜外框17固定连接,固定板21的中间位置开设有连接槽20,通过设置的连接槽20对外螺纹柱二13进行定位,进而便于将测温装置主体3安装在柜外框17的内侧。进一步,柜外框17的内侧顶部中间位置开设有横向放置槽24,通过设置的横向放置槽24用来放置磁铁本体19,柜外框17的内侧顶部左右对称开设有竖向放置槽22,通过设置的竖向放置槽22用来放置固定板21,螺纹孔23位于竖向放置槽22的内侧,横向放置槽24与竖向放置槽22连通。工作原理:使用时,打开门体26,使用者用手捏住固定件16,将磁铁本体19对准横向放置槽24,同时,将固定板21对准竖向放置槽22,然后使用者对固定件16施加向上的推力,直至使得磁铁本体19进入横向放置槽24的内侧为止,同时,固定板21进入竖向放置槽22的内侧,然后通过螺栓18将固定板21固定在柜外框17上,即使得固定件16固定安装在柜外框17上,然后使用者用手捏住测温装置主体3,将外螺纹柱二13对准连接槽20,然后对测温装置主体3施加向上的推力,使得测温装置主体3向上移动,使得外螺纹柱二13进入连接槽20的内侧,直至使得电磁铁10与磁铁本体19接触为止,然后打开电磁铁10,进而使得电磁铁10与磁铁本体19相吸。 变压器测温无线传输

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