专利汇可以提供一种负载情况下电缆接头温度检测和故障处理装置及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种负载情况下 电缆 接头 温度 检测和故障处理装置及方法,用于在电缆接头温度异常升高时对其温度进行冷却。温度检测和故障处理装置包括液氮储存罐、温度 控制器 、 数据处理 装置、内壁为聚四氟乙烯绝缘层的不锈 钢 罐体和 铝 合金 导流外管道等。数据处理装置通过计算温度 传感器 采集数据的离散系数,并与 温度控制 器中设定 阈值 进行比较,从而进行相应故障处理。本发明的有益效果在于,能够对由于电 力 系统异常而导致的电缆接头温度异常升高进行检测和故障处理,保障电缆供电的可靠性,降低电缆因温度升高爆炸的故障率。,下面是一种负载情况下电缆接头温度检测和故障处理装置及方法专利的具体信息内容。
1.一种负载情况下电缆接头温度检测和故障处理装置,其特征在于:
包括液氮储存罐(1)、温度控制器(2)、数据处理装置(3)、内壁为聚四氟乙烯绝缘层(5)的不锈钢罐体(4)、第一铝合金导流外管道(6)、第二铝合金导流外管道(7)、第三铝合金导流外管道(8)、铝合金三叉管道(9)、第四铝合金导流外管道(10)、铝合金导流内管道(11)相连、第五铝合金导流外管道(12)、第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)、第三电磁阀出流口(15)、电磁阀回流口(16)、左侧固定孔(17)、右侧固定孔(18)、左侧电缆(19)、右侧电缆(20)、导线孔(21)、1号温度传感器(22)、2号温度传感器(23)、3号温度传感器(24)、4号温度传感器(25)、5号温度传感器(26)、6号温度传感器(27)、7号温度传感器(28)、8号温度传感器(29)、9号温度传感器(30)、10号温度传感器(31)、电缆中间接头装置(32)、左侧电缆绝缘层(33)、右侧电缆绝缘层(34)、接头缆芯部位(35)、电磁继电器S1(36)、电磁继电器S2(37)、电磁继电器S3(38)、电磁继电器S4(39)、第一直流电源(40)、第二直流电源(41);
所述左侧固定孔(17)和右侧固定孔(18)分别设置在不锈钢罐体(4)的左、右两侧,左侧电缆(19)和右侧电缆(20)分别通过左侧固定孔(17)和右侧固定孔(18)后经电缆中间接头装置(32)连接;所述的1号温度传感器(22)、2号温度传感器(23)、3号温度传感器(24)均匀放置在左侧电缆绝缘层(33)前表面,4号温度传感器(25)、5号温度传感器(26)、6号温度传感器(27)均匀放置在右侧电缆绝缘层(34)前表面,7号温度传感器(28)、8号温度传感器(29)、9号温度传感器(30)、10号温度传感器(31)放置在接头缆芯部位(35),1号温度传感器(22)、2号温度传感器(23)、3号温度传感器(24)、4号温度传感器(25)、5号温度传感器(26)、
6号温度传感器(27)、7号温度传感器(28)、8号温度传感器(29)、9号温度传感器(30)、10号温度传感器(31)采集的数据由信号传输线通过不锈钢罐体(4)的导线孔(21)传输至数据处理装置(3),数据处理装置(3)内含数模转换模块,采用单片机处理数据,由信号传输线与温度控制器(2)连接,温度控制器(2)通过控制电磁继电器S1(36)和电磁继电器S4(39)从而控制第一电磁阀出流口(13)和电磁阀回流口(16)的开合,温度控制器(2)通过控制电磁继电器S2(37)和电磁继电器S4(39)从而控制第二电磁阀出流口(14)和电磁阀回流口(16)的开合,温度控制器(2)通过控制电磁继电器S3(38)和电磁继电器S4(39)从而控制第三电磁阀出流口(15)和电磁阀回流口(16)的开合,第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)、第三电磁阀出流口(15)通过第一铝合金导流外管道(6)、第二铝合金导流外管道(7)、第三铝合金导流外管道(8)与铝合金三叉管道(9)连接,铝合金三叉管道(9)通过第四铝合金导流外管道(10)与螺旋固定在不锈钢罐体(4)内壁上的铝合金导流内管道(11)相连,铝合金导流内管道(11)与第五铝合金导流外管道(12)相连,第五铝合金导流外管道(12)与电磁阀回流口(16)连接,第一直流电源(40)给第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)、第三电磁阀出流口(15)、电磁阀回流口(16)供电,第二直流电源(41)给温度控制器(2)和数据处理装置(3)供电。
2.如权利要求1所述的装置的温度检测和故障处理方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:温度传感器每隔2s采集一次温度数据,以1min为一个周期,即一个温度传感器在1min内采集30组数据,数据处理装置(3)提取温度传感器中储存的30组数据,电缆主绝缘表面温度数据记为X(t,i),表示为第i号温度传感器在1min内采集的第t次数据,i为整数,i∈[1,6],t为整数,t∈[1,30],接头缆芯温度数据记为Y(t,j),表示为第j号温度传感器在1min内采集的第t次数据,j为整数,j∈[7,10],t为整数,t∈[1,30];
步骤2:根据下式分别计算电缆主绝缘表面温度X(t,i)的离散系数CvX和接头缆芯温度Y(t,j)的离散系数CvY;
式中,μX表示1min内电缆主绝缘表面温度X(t,i)的平均值,μY表示1min内接头缆芯温度Y(t,j)的平均值,CvX表示1min内电缆主绝缘表面温度X(t,i)的离散系数,CvY表示1min内接头缆芯温度Y(t,j)的离散系数;
步骤3:数据处理装置(3)将离散系数CvX和CvY通过信号传输线传输至温度控制器(2),温度控制器(2)将离散系数CvX和CvY与设定的阈值μ和λ比较,进行以下故障处理:
若CvX≤μ且CvY≤λ,则温度控制器(2)控制电磁继电器S1(36)、电磁继电器S2(37)、电磁继电器S3(38)和电磁继电器S4(39)保持开路,从而不形成降温冷却回路;
若CvX>μ且CvY≤λ,则温度控制器(2)控制电磁继电器S1(36)和电磁继电器S4(39)闭合,第一直流电源(40)给第一电磁阀出流口(13)和电磁阀回流口(16)供电,第一电磁阀出流口(13)和电磁阀回流口(16)阀门打开,液氮通过液氮储存罐(1)的第一电磁阀出流口(13),流经第一铝合金导流外管道(6)、铝合金三叉管道(9)、第四铝合金导流外管道(10)、铝合金导流内管道(11)、第五铝合金导流外管道(12),最后由电磁阀回流口(16)流进液氮储存罐(1),形成降温冷却回路;
若CvX≤μ且CvY>λ,则温度控制器(2)控制电磁继电器S1(36)、电磁继电器S2(37)和电磁继电器S4(39)闭合,第一直流电源(40)给第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)和电磁阀回流口(16)供电,第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)和电磁阀回流口(16)阀门打开,液氮通过液氮储存罐(1)的第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14),流经第一铝合金导流外管道(6)和第二铝合金导流外管道(7)、铝合金三叉管道(9)、第四铝合金导流外管道(10)、铝合金导流内管道(11)、第五铝合金导流外管道(12),最后由电磁阀回流口(16)流进液氮储存罐(1),形成降温冷却回路;
若CvX>μ且CvY>λ,则温度控制器(2)控制电磁继电器S1(36)、电磁继电器S2(37)、电磁继电器S3(38)和电磁继电器S4(39)闭合,第一直流电源(40)给第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)、第三电磁阀出流口(15)和电磁阀回流口(16)供电,第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)、第三电磁阀出流口(15)和电磁阀回流口(16)阀门打开,液氮通过液氮储存罐(1)的第一电磁阀出流口(13)、第二电磁阀出流口(14)、第三电磁阀出流口(15)流经第一铝合金导流外管道(6)、第二铝合金导流外管道(7)、第三铝合金导流外管道(8)、铝合金三叉管道(9)、第四铝合金导流外管道(10)、铝合金导流内管道(11)、第五铝合金导流外管道(12),最后由电磁阀回流口(16)流进液氮储存罐(1),形成降温冷却回路。
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