一种单通道多功能局放巡检仪制造技术

技术编号:25656958 阅读:25 留言:0更新日期:2020-09-15 21:54
本实用新型专利技术提供一种单通道多功能局放巡检仪,包括传感器端和主机端,所述传感器的传感器包括UHF局放传感器、HFCT传感器、TEV传感器、接触式超声传感器、非接触式超声传感器,每个传感器通过滤波电路、去噪电路、放大电路后连接所述主机端的主控电路,所述放大电路采用两级放大电路,第一级放大电路置于所述传感器端,第二级放大电路置于所述主机端;各传感器的所述第一级放大电路放大倍数保持一致,所述第二级放大电路的放大倍数可调。该巡检仪减少了主机端的信道数,保证了单信道的采样速率,功耗低、使用便捷。

【技术实现步骤摘要】
一种单通道多功能局放巡检仪
本技术涉及一种单通道多功能局放巡检仪。
技术介绍
局放带电检测技术经过近20年的发展,所形成的技术体系以及构架日趋成熟。目前,带电检测设备主要包括如下技术:1)局放传感技术;2)滤波放大技术;3)信号处理降噪技术;4)高速信号采集技术;5)波形识别技术。其中,局放传感技术与滤波放大技术高度匹配才能保证局部放大信号真实性和连续性。GIS局放带电检测要求配置300MHz~1500MHZ的特高频(UHF)局放传感器和60KHz接触式超声传感器;变压器局放带电检测要求配置80kHz~120kHZ接触式超声传感器和100kHz~30MHz的高频电流传感器(HFCT)传感器;开关柜局放检测需要配置中心带宽40kHz非接触式超声波传感器和100kHz~80MHz的暂态对地电压(TEV)传感器;高压电缆局放检测需要配置100kHz~30MHz的HFCF传感器和300MHZ~1500MHz的UHF局放传感器或中心带宽40kHz非接触式超声波传感器和100kHz~80MHz的TEV传感器。现有的多功能巡检仪都是单通道限制频段固定匹配的局放传感器,每个通道只能接一种传感器进行单一功能检测,每种功能独立一个通道或者通道不够时功能则不全。
技术实现思路
为了解决现有的多功能巡检仪中信道无法共用、功能单一的问题,本申请提供了一种单通道多功能局放巡检仪,具体实现方式如下:一种单通道多功能局放巡检仪,包括传感器端和主机端,所述传感器的传感器包括UHF局放传感器、HFCT传感器、TEV传感器、接触式超声传感器、非接触式超声传感器,每个传感器通过滤波电路、去噪电路、放大电路后连接所述主机端的主控电路,所述放大电路采用两级放大电路,第一级放大电路置于所述传感器端,第二级放大电路置于所述主机端;各传感器的所述第一级放大电路放大倍数保持一致,所述第二级放大电路的放大倍数可调。于本技术的一个或多个实施例中,所述第一级放大电路的放大倍数为100及以上。于本技术的一个或多个实施例中,所述第二级放大电路的放大倍数为0.1~100。于本技术的一个或多个实施例中,所述第一级放大电路是基于OP07CS第一芯片的放大电路,第一芯片的P2引脚一方面通过电阻R1与所述去噪电路输出端连接,另一方面通过并联的电阻R2和电容C1与第一芯片的P6引脚连接;第一芯片的P1引脚通过可变电阻R6与第一芯片的P8引脚连接,可变电阻R6的动片与第一芯片的P7引脚连接,第一芯片的P7引脚通过电阻R3连接直流电源高电平端;第一芯片的P3引脚接地;第一芯片的P4引脚通过电阻R4连接直流电源低电平端;第一芯片的P6引脚通过电阻R5后与连接端子连接,该连接端子与所述第二级放大电路的输入端连接。于本技术的一个或多个实施例中,所述第二级放大电路是基于OP07CS第二芯片的放大电路,第二芯片的P2引脚一方面通过电阻R7与所述连接端子连接,另一方面通过电阻R8与第二芯片的P6引脚连接;第二芯片的P1引脚一方面通过电阻R9与第二芯片的P7引脚连接,另一方面通过可变电阻R11与第二芯片的P8引脚,可变电阻R11的动片与第二芯片的P7引脚连接;第二芯片的P3引脚接地;第二芯片的P1引脚连接直流电源高电平端,第二芯片的P4引脚通过电阻R10与直流电源低电平端连接,第二芯片的P6引脚作为信号输出端与所述主机端上的主控电路连接。于本技术的一个或多个实施例中,第一芯片和第二芯片的P7、P4引脚通过第一滤波电容接地;电阻R5通过第二滤波电容C6接地。于本技术的一个或多个实施例中,所述第一滤波电容包括并联的有极性电容和无极性电容。于本技术的一个或多个实施例中,所述直流电源电压为15V。于本技术的一个或多个实施例中,所述连接端子为BNC接头。本技术带来的有益实施效果是:减少了主机端的信道数,保证了单信道的采样速率;该设计能够有效减少主机端的耗电量,从而一次充电的使用时间明显延长。巡检仪一台主机可供多种局放传感器共享,提高了检测精确、便捷性,提高了巡检仪的通用性,具有很好的实际应用价值和推广价值。附图说明图1是本技术公开的一种单通道多功能局放巡检仪原理框图;图2是本技术公开的一种第一级放大电路电路图;图3是本技术公开的一种第二级放大电路电路图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图1-3及实施例,对本技术进行进一步详细说明:一种单通道多功能局放巡检仪,包括传感器端1和主机端2,所述传感器1的传感器包括UHF局放传感器11、HFCT传感器12、TEV传感器13、接触式超声传感器14、非接触式超声传感器15,每个传感器通过滤波电路101、去噪电路102、放大电路后连接所述主机端2的主控电路,所述放大电路采用两级放大电路,第一级放大电路103置于所述传感器端1,第二级放大电路201置于所述主机端2;各传感器的所述第一级放大电路103放大倍数保持一致,所述第二级放大电路201的放大倍数可调。优选地,所述第二级放大电路201的放大倍数为0.1~100。本申请的巡检仪具有多种局放传感器,每个传感器的检测频段不同,放大倍数也不同。但是每种传感器放大倍数都在40dB以上,为保证主机端2控制信号的放大和衰减,因此将-20dB~+40dB的第二级放大电路201置于主机端2,主机端2可以根据输入信号的大小适当的自动调节放大器的放大倍数,使其在0.1~100倍放大范围内任一调换,使波形适合屏幕大小显示。传感器端1的不同的传感器配置固定放大倍数的放大电路,将不同传感器监测到的不同频段的局放信号调制成统一信号输出至主机端2的主控电路上,实现单信道主机端2外接多种不同的传感器。本设计中提出了一种实现该方案的第一级放大电路103电路图,所述第一级放大电路103是基于OP07CS第一芯片的放大电路,第一芯片的P2引脚一方面通过电阻R1与各传感器的所述去噪电路102输出端连接,另一方面通过并联的电阻R2和电容C1与第一芯片的P6引脚连接;第一芯片的P1引脚通过可变电阻R6与第一芯片的P8引脚连接,可变电阻R6的动片与第一芯片的P7引脚连接,第一芯片的P7引脚通过电阻R3连接直流电源高电平端;第一芯片的P3引脚接地;第一芯片的P4引脚通过电阻R4连接直流电源低电平端;第一芯片的P6引脚通过电阻R5后与BNC接头连接,该BNC接头与所述第二级放大电路201的输入端连接。通过调节可变电阻R6的阻值,改变第一芯片的P1引脚与P7引脚、P7引脚与P8引脚的阻值,将放大倍数调整至合适检测各传感器的放大倍数,同时将各传感器的放大倍数固定,进而保证输入至第二级放大电路201的信号比例一致。本设计中还提出了一种实现该方案的第二级放大电路201电路图,所述第二级放大电路201也是基于OP07CS第二芯片的放大电路,第二芯片的P2引脚一方面通过电阻R7与所述BNC接头连接,另一方面通过电阻R8与第二本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种单通道多功能局放巡检仪,包括传感器端和主机端,所述传感器的传感器包括UHF局放传感器、HFCT传感器、TEV传感器、接触式超声传感器、非接触式超声传感器,每个传感器通过滤波电路、去噪电路、放大电路后连接所述主机端的主控电路,其特征在于:所述放大电路采用两级放大电路,第一级放大电路置于所述传感器端,第二级放大电路置于所述主机端;各传感器的所述第一级放大电路放大倍数保持一致,所述第二级放大电路的放大倍数可调。/n

【技术特征摘要】
1.一种单通道多功能局放巡检仪,包括传感器端和主机端,所述传感器的传感器包括UHF局放传感器、HFCT传感器、TEV传感器、接触式超声传感器、非接触式超声传感器,每个传感器通过滤波电路、去噪电路、放大电路后连接所述主机端的主控电路,其特征在于:所述放大电路采用两级放大电路,第一级放大电路置于所述传感器端,第二级放大电路置于所述主机端;各传感器的所述第一级放大电路放大倍数保持一致,所述第二级放大电路的放大倍数可调。


2.根据权利要求1所述的单通道多功能局放巡检仪,其特征在于:所述第一级放大电路的放大倍数为100及以上。


3.根据权利要求2所述的单通道多功能局放巡检仪,其特征在于:所述第二级放大电路的放大倍数为0.1~100。


4.根据权利要求1-3任一所述的单通道多功能局放巡检仪,其特征在于:所述第一级放大电路是基于OP07CS第一芯片的放大电路,第一芯片的P2引脚一方面通过电阻R1与所述去噪电路输出端连接,另一方面通过并联的电阻R2和电容C1与第一芯片的P6引脚连接;第一芯片的P1引脚通过可变电阻R6与第一芯片的P8引脚连接,可变电阻R6的动片与第一芯片的P7引脚连接,第一芯片的P7引脚通过电阻R3连接直流电源高电平端;第一芯片的P3引脚接地;第一芯片的P4引脚通过电阻R4连接直流电源低电平端;第一芯片的...

【专利技术属性】
技术研发人员:成雪梅成昊
申请(专利权)人:珠海三昌电器有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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