本发明专利技术提供了一种多通道弧光紫外强度检测装置和检测方法,其中,所述检测装置包括多个弧光检测单元,多个弧光检测单元分别用于检测过滤多个方向的弧光并生成相应的检测信号;多个信号转换单元,多个信号转换单元与多个弧光检测单元一一对应相连,每个信号转换单元用于接收转换对应弧光检测单元输出的检测信号并生成相应的转换信号;控制单元,控制单元与多个信号转换单元相连,控制单元用于接收量化多个弧光检测单元输出的转换信号,并根据量化后的转换信号得到相应的弧光紫外强度值。本发明专利技术能够量化弧光紫外强度,从而避免了阈值判断的强度单一性,同时还能够提高光学检测的安全性和准确性。
【技术实现步骤摘要】
多通道弧光紫外强度检测装置和检测方法
本专利技术涉及弧光检测
,具体涉及一种多通道弧光紫外强度检测装置和一种多通道弧光紫外强度检测方法。
技术介绍
电力设备在长期运行过程中会产生超载、过流等危险现象,对电力设备的部件能够造成毁灭性的损伤,因此需要对电力设备进行安全检测。目前,常用的检测方式包括电学检测和光学检测,其中,电学检测方法容易受到强电磁场的干扰,其信号稳定性难以保证;光学检测方法的可靠性和稳定性目前以被业界广泛认可。因此,为了保证检测的可靠性,更多的厂家普遍采用的策略是电流检测和弧光检测并行,以光为主、电为辅的方式,增加了检测的可靠力度。然而,对于弧光检测来讲,众多厂家均是采用阈值判据,即当弧光的强度满足设定的强度时,检测部分向后级判定设备给与电平或脉冲信号,告知判定设备发生了弧光故障,而有一部分电力设备却需要实时检测弧光的强度,这对当前的一系列弧光检测装置来说是一个很大的挑战。就电力设备而言,诸如潜艇上的电力柜、风力发电机的风机等电力设备,在运行过程中会伴随着弧光的产生,但其弧光强度只有大到一定程度时才会对设备产生危害,平时运行时产生弧光是一种正常现象,因此这些设备就需要一种能够实时检测弧光强度的装置。
技术实现思路
本专利技术旨在至少在一定程度上解决上述技术中的技术问题之一。为此,本专利技术的一个目的在于提出一种多通道弧光紫外强度检测装置,能够量化弧光紫外强度,从而能够为后级设备提供实时的弧光紫外强度值,避免了阈值判断的强度单一性,同时还能够避免弧光中其他光谱的影响,以提高光学检测的安全性和准确性,此外,还能够在提高检测角度的同时保证输出特性随角度变化微小的特点,以确保半空间中等距离条件下检测的灵敏度高度一致。本专利技术的第二个目的在于提出一种多通道弧光紫外强度检测方法。为达到上述目的,本专利技术第一方面实施例提出了一种多通道弧光紫外强度检测装置,包括:多个弧光检测单元,所述多个弧光检测单元分别用于检测过滤多个方向的弧光并生成相应的检测信号;多个信号转换单元,所述多个信号转换单元与所述多个弧光检测单元一一对应相连,每个所述信号转换单元用于接收转换对应所述弧光检测单元输出的所述检测信号并生成相应的转换信号;控制单元,所述控制单元与所述多个信号转换单元相连,所述控制单元用于接收量化所述多个弧光检测单元输出的所述转换信号,并根据量化后的所述转换信号得到相应的弧光紫外强度值。根据本专利技术实施例提出的多通道弧光紫外强度检测装置,通过设置多个弧光检测单元检测过滤多个方向的弧光并生成相应的检测信号,并设置与多个弧光检测单元一一对应相连的多个信号转换单元,以接收转换对应弧光检测单元输出的检测信号并生成相应的转换信号,同时设置控制单元接收量化多个弧光检测单元输出的转换信号,并根据转换信号得到相应的弧光紫外强度值,由此,能够量化弧光紫外强度,从而能够为后级设备提供实时的弧光紫外强度值,避免了阈值判断的强度单一性,同时还能够避免弧光中其他光谱的影响,以提高光学检测的安全性和准确性,此外,还能够在提高检测角度的同时保证输出特性随角度变化微小的特点,以确保半空间中等距离条件下检测的灵敏度高度一致。另外,根据本专利技术上述实施例提出的多通道弧光紫外强度检测装置还可以具有如下附加的技术特征:根据本专利技术的一个实施例,所述弧光检测单元包括滤光部件、感光部件和基体,其中,所述滤光部件为紫光滤光罩,所述紫光滤光罩用于过滤所述弧光中除紫外光之外的其它光谱;所述感光部件为荧光光纤,所述荧光光纤用于吸收所述紫外光并生成相应的红光;所述基体为光线接口基体。根据本专利技术的一个实施例,所述控制单元包括AD模块和运算模块,其中,所述AD模块分别与所述多个信号转换单元和所述运算模块相连,所述AD模块用于接收所述转换信号并生成相应的数字信号,所述运算模块用于接收所述数字信号并得到相应的弧光紫外强度值。进一步地,所述多个信号转换单元和所述多个弧光检测单元之间可通过多个传输光缆一一对应相连,其中,所述多个传输光缆的数量与所述多个信号转换单元和所述多个弧光检测单元的数量相同且都不小于3。进一步地,所述孤光检测单元为感光头。进一步地,所述信号转换单元为光电转换器。进一步地,所述传输光缆为芯径不小于0.5mm的塑料光缆。进一步地,所述控制单元为MCU。为达到上述目的,本专利技术第二方面实施例提出了一种多通道弧光紫外强度检测方法,包括以下步骤:获取多个方向的弧光;对所述弧光进行过滤;根据过滤后的所述弧光得到相应的检测信号;对所述检测信号进行转换;根据转换后的所述检测信号得到相应的转换信号;对所述转换信号进行量化;根据量化后的所述转换信号得到相应的弧光紫外强度值。根据本专利技术实施例提出的多通道弧光紫外强度检测方法,通过获取多个方向的弧光,并对其进行过滤得到相应的检测信号,然后对检测信号进行转换得到相应的转换信号,最后对转换信号进行量化,并根据量化后的转换信号得到相应的弧光紫外强度值,由此,能够量化弧光紫外强度,从而能够为后级设备提供实时的弧光紫外强度值,避免了阈值判断的强度单一性,同时还能够避免弧光中其他光谱的影响,以提高光学检测的安全性和准确性,此外,还能够在提高检测角度的同时保证输出特性随角度变化微小的特点,以确保半空间中等距离条件下检测的灵敏度高度一致。另外,根据本专利技术上述实施例提出的多通道弧光紫外强度检测方法还可以具有如下附加的技术特征:根据本专利技术的一个实施例,所述检测信号为光信号,所述转换信号为电信号。附图说明图1为本专利技术实施例的多通道弧光紫外强度检测装置的方框示意图;图2为本专利技术一个实施例的弧光检测单元的结构示意图;图3为本专利技术一个实施例的多通道弧光紫外强度检测装置的方框示意图;图4为本专利技术一个实施例的多通道弧光紫外强度检测装置的方框示意图;图5为本专利技术一个实施例的多通道弧光紫外强度检测装置的方框示意图;图6为本专利技术实施例的多通道弧光紫外强度检测方法的流程图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。图1为本专利技术实施例的多通道弧光紫外强度检测装置的方框示意图。如图1所示,本专利技术实施例的多通道弧光紫外强度检测装置,包括多个弧光检测单元10、多个信号转换单元20和控制单元30。其中,多个弧光检测单元10分别用于检测过滤多个方向的弧光并生成相应的检测信号;多个信号转换单元20与多个弧光检测单元10一一对应相连,每个信号转换单元20用于接收转换对应弧光检测单元10输出的检测信号并生成相应的转换信号;控制单元30与多个信号转换单元20相连,控制单元30用于接收量化多个弧光检测单元20输出的转换信号,并根据量化后的转换信号得到相应的弧光紫外强度值。在本本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种多通道弧光紫外强度检测装置,其特征在于,包括:/n多个弧光检测单元,所述多个弧光检测单元分别用于检测过滤多个方向的弧光并生成相应的检测信号;/n多个信号转换单元,所述多个信号转换单元与所述多个弧光检测单元一一对应相连,每个所述信号转换单元用于接收转换对应所述弧光检测单元输出的所述检测信号并生成相应的转换信号;/n控制单元,所述控制单元与所述多个信号转换单元相连,所述控制单元用于接收量化所述多个弧光检测单元输出的所述转换信号,并根据量化后的所述转换信号得到相应的弧光紫外强度值。/n
【技术特征摘要】
1.一种多通道弧光紫外强度检测装置,其特征在于,包括:
多个弧光检测单元,所述多个弧光检测单元分别用于检测过滤多个方向的弧光并生成相应的检测信号;
多个信号转换单元,所述多个信号转换单元与所述多个弧光检测单元一一对应相连,每个所述信号转换单元用于接收转换对应所述弧光检测单元输出的所述检测信号并生成相应的转换信号;
控制单元,所述控制单元与所述多个信号转换单元相连,所述控制单元用于接收量化所述多个弧光检测单元输出的所述转换信号,并根据量化后的所述转换信号得到相应的弧光紫外强度值。
2.根据权利要求1所述的多通道弧光紫外强度检测装置,其特征在于,所述弧光检测单元包括滤光部件、感光部件和基体,其中,
所述滤光部件为紫光滤光罩,所述紫光滤光罩用于过滤所述弧光中除紫外光之外的其它光谱;
所述感光部件为荧光光纤,所述荧光光纤用于吸收所述紫外光并生成相应的红光;
所述基体为光线接口基体。
3.根据权利要求2所述的多通道弧光紫外强度检测装置,其特征在于,所述控制单元包括AD模块和运算模块,其中,所述AD模块分别与所述多个信号转换单元和所述运算模块相连,所述AD模块用于接收所述转换信号并生成相应的数字信号,所述运算模块用于接收所述数字信号并得到相应的弧光紫外强度值。
4.根据权利要求3所述的...
【专利技术属性】
技术研发人员:耿开胜,方城,
申请(专利权)人:南京五石金传感技术有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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