CN110501037A - 电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置及校验方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电力基础设施技术领域,特别涉及一种电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置及校验方法。本发明的夹子分为左夹、右夹、喷嘴窗口,左夹、右夹分别位于喷嘴窗口两侧,喷嘴窗口为空腔,左夹、右夹为半密封状态。本发明将被试传感器和高精度温湿度传感器安装在较小的密闭空间,从而温度湿度上升快,且两个传感器的温度和湿度变化一致,提高了测试精度。
Description
技术领域
本发明涉及电力基础设施技术领域,特别涉及一种电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置及校验方法。
背景技术
根据电力行业发展需求,国网公司提出了“三型两网、世界一流”的战略目标,全面部署推进泛在电力物联网建设,以信息化、数字化、现代化手段为传统电网赋能。2019年以来,为全面感知电力设备状态、实时获取环境参数,大量电力设备物联网传感器投入使用,其中在电力设备物联网建设单位,大量端子箱、机构箱和开关柜等箱体、柜体内广泛安装了无线温湿度传感器。若温湿度传感器出现故障,会导致柜内温湿度环境无法实时、正确感知,造成物联网后台监测数据异常、丢失,导致加热器无法启动或异常启动,造成箱体内湿度超标、温度过高、加热器烧毁等现象,进而导致机构箱烧毁、开关异常分合等故障,严重威胁电网运行的可靠性。
因此,需要对电力设备物联网温湿度传感器进行定期检测校验。2019年开始部署泛在电力物联网的建设工作,目前为止,尚未有针对电力设备物联网温湿度传感器专用的试验仪器和规范的检验方法。本专利的研制,正是为了填补这方面空白。因此,研制一套对相关传感器进行校验的设备,并制定规范的校验方法,成为迫切需要实施的工作。
电力设备物联网温湿度传感器的作用是检测柜体、箱体微环境的实时温湿度数值,通过无线传感器网络(WSN)将采集到的数据传输至节点设备和物联网监测后台,在就地没有温湿度显示。其工作流程如图8所示。现有测量检测传感器的不足在于测量时间长,因为在箱体内加热和加湿度,加热的空间大,被测传感器和对比用的传感器反应比较迟钝,需要几分钟设置十几分钟才能使设备温度大概一致,二是对整体设备加湿气,可能影响其他设备的寿命周期,对设备的伤害较大。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置。本发明将被试传感器和高精度温湿度传感器安装在较小的密闭空间,从而温度湿度上升快,且两个传感器的温度和湿度变化一致,提高了测试精度。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:一种电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,包括手柄、夹子、连接轴、弹片,其中两个手柄通过连接轴连接,夹子与手柄一体化设置,弹片卡接在两个手柄之间,其特征在于:夹子分为左夹、右夹、喷嘴窗口,左夹、右夹分别位于喷嘴窗口两侧,喷嘴窗口为空腔,左夹、右夹为半密封状态。
根据如上所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:左夹为圆柱形。
根据如上所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:右夹为圆柱形。
根据如上所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:左夹为长方形。
根据如上所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:右夹为长方形。
根据如上所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:喷嘴窗口设置密封装置,密封装置为胶布。
本发明还公开了一种电力设备物联网温湿度传感器校验方法,采用如上的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置夹持被试传感器和高精度温湿度传感器,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1、将被试传感器和高精度温湿度传感器分别安装在夹持装置上,手持式主机的测试线通过喷嘴窗口与高精度温湿度传感器连接,喷嘴放置在喷嘴窗口内,用胶布将喷嘴窗口密封,然后开启无线数据通信模块,无线数据通信模块与被试传感器的远程控制端连接;
步骤2、按下按钮,开启传感器校验装置,显示当前温度和湿度;
步骤3、设定初始温度,设定升温度和增加湿度的曲线,升温度和增加湿度为阶梯式上升曲线;
步骤4、手持式主机采集高精度温湿度传感器数据时,无线数据通信模块同步从设备和物联网监测后台获得被试传感器的数据,并进行比对。
本发明的有益效果是一是可以密闭加热加湿,且密闭空间小,所以温度湿度上升快,且两个传感器的温度和湿度变化一致,提高了测试精度。二是湿度温度的变化不会影响其他设备,对其他元器件几乎没有影响。三是可以对传感器进行加热、制冷、加湿,并且控制温湿度。四是可以精确测量传感器的温湿度并显示。四是通过无线网络读取节点设备和物联网监测后台的数据,或通过无线传感器网络读取传感器数据。
附图说明
图1是校验夹持装置主视图。
图2是校验夹持装置俯视图。
图3是校验装置结构示意图。
图4是手持式主机内部结构框图。
图5是本发明的原理结构图。
图6是本发明使用时温湿度随时间变化曲线。
图7是本发明校验物联网温湿度传感器流程图。
图8是现有校验流程。
图9是校验夹持装置另一实施例的主视图。
附图标记说明:手持式主机1、显示屏2、温湿度调节按钮3、电源按钮4、按钮5、扩展数据输入接口6、节流阀7、喷嘴8、被试传感器9、高精度温湿度传感器10、夹持装置11、无线数据通信模块12、手柄13、夹子14、左夹141、右夹142、喷嘴窗口143、连接轴15、弹片16。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的技术方案作进一步说明。
如图1和图2所示,本发明的一种电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,包括手柄13、夹子14、连接轴15、弹片16,其中两个手柄13通过连接轴15连接,夹子14与手柄13一体化设置,弹片16卡接在两个手柄13之间,这样用力下压手柄13时,两个夹子14张开,可以分别将被试传感器9、高精度温湿度传感器10(本发明的高精度温湿度传感器10相对于被试传感器9而言,一般比被试传感器9高一个数量级即可,如被试传感器9温度精度为0.1度,则高精度温湿度传感器10的温度精度为0.01度即可,相对湿度精度为1%,则高精度温湿度传感器10的相对湿度精度可为0.1%)放置在夹子14的两侧。由于本发明的夹子14内部空腔体积较小,所以温度和湿度变化快,可以较快的完成测试。
如图2所示,本发明的夹子14分为左夹141、右夹142、喷嘴窗口143,左夹141、右夹142分别位于喷嘴窗口143两侧,喷嘴窗口143为空腔。这样在测试时,喷嘴8可放置在喷嘴窗口143内,分别对左夹141、右夹142均匀加热和加湿,实现快速测量的发明目的。如图1和图9所示,本发明的左夹141、右夹142可以为圆柱形,也可以为长方形,根据所测试对象的形状而选择。本发明中,左夹141、右夹142最好为半密封,即使在夹子14加紧后,除喷嘴窗口143外,其他地方为密封,这样在测试时,为了加快测试速度和使两侧位置温度和湿度一致,将喷嘴8放入喷嘴窗口143后,采用胶布将喷嘴窗口143密封即可加快测试速度,并使两侧传感器的环境一致,提高测试的精度。
本发明还公开了一种电力设备物联网温湿度传感器校验装置,如图3所示,包括手持式手持式主机1、显示屏2、温湿度调节按钮3、电源按钮4、按钮5、扩展数据输入接口6、节流阀7、喷嘴8、被试传感器9、高精度温湿度传感器10、夹持装置11、无线数据通信模块12。其中喷嘴8通过软管与手持式主机1连接,软管上设置节流阀7,节流阀7用于控制输出气体量。手持式主机1内部工作原理图如图4所示,本发明可通过单板计算机主机控制雾化器和加热制冷装置,并通过微型风扇将其通过软管输送至喷嘴8,从喷嘴8输出满足温度和湿度要求的气体。本发明的无线数据通信模块12可根据要求兼容多种通讯模式,如兼容LoRaWANTM1.1Specification、IEEE Std 802.15.4TM-2015、Bluetooth Core Specification v5.0三种通信规约。
如图5至图7所示,本发明还公开了一种电力设备物联网温湿度传感器校验方法,在对某端子箱内物联网温湿度传感器进行校验时候,包括以下步骤:
步骤1、如图3所示(图3中,为了标示夹持装置11内部放置情况,夹持装置简单示意,并未画出),将被试传感器9和高精度温湿度传感器10分别安装在夹持装置11上,手持式主机1的测试线通过喷嘴窗口143与高精度温湿度传感器10连接,喷嘴8放置在喷嘴窗口143内。当装置放置后,最好用胶布将喷嘴窗口143密封,构成密闭的测试空间,使两个传感器处于同一个密闭的小空间,确保温度和湿度变化一致性。然后开启无线数据通信模块12,无线数据通信模块12与被试传感器9的远程控制端连接。
步骤2、按下按钮5,开启传感器校验装置,显示当前温度和湿度,如当前温度分别为为30℃、60%。比较被试传感器9和高精度温湿度传感器10的数据。被试传感器9的数据通过无线数据通信模块12从设备和物联网监测后台获得,高精度温湿度传感器10由手持式主机1直接采集获得。
步骤3、设定初始温度,然后设定升温度和增加湿度的曲线,升温度和增加湿度最好为阶梯式上升曲线,如设定温度升至40℃,保持10秒后增加到45℃,保持10秒后增加到50℃;湿度升至80%,保持10秒后增加到85%,保持10秒后增加到90%……以此类推,这样便于对比,且由于被试传感器9和高精度温湿度传感器10密封在夹持装置11内。
步骤4、手持式主机1采集高精度温湿度传感器10数据时,无线数据通信模块12同步从设备和物联网监测后台获得被试传感器9的数据,并进行比对。
本发明提供的物联网温湿度校验装置的适用范围:
1、电力系统端子箱、机构箱、开关柜内物联网温湿度传感器的校验。
2、电力系统中其它温湿度传感器的校验。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,包括手柄、夹子、连接轴、弹片,其中两个手柄通过连接轴连接,夹子与手柄一体化设置,弹片卡接在两个手柄之间,其特征在于:夹子分为左夹、右夹、喷嘴窗口,左夹、右夹分别位于喷嘴窗口两侧,喷嘴窗口为空腔,左夹、右夹为半密封状态。
2.根据权利要求1所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:左夹为圆柱形。
3.根据权利要求1所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:右夹为圆柱形。
4.根据权利要求1所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:左夹为长方形。
5.根据权利要求1所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:右夹为长方形。
6.根据权利要求1所述的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置,其特征在于:喷嘴窗口设置密封装置,密封装置为胶布。
7.一种电力设备物联网温湿度传感器校验方法,采用权利要求1的电力设备物联网温湿度传感器校验夹持装置夹持被试传感器和高精度温湿度传感器,其特征在于:包括以下步骤:
步骤1、将被试传感器和高精度温湿度传感器分别安装在夹持装置上,手持式主机的测试线通过喷嘴窗口与高精度温湿度传感器连接,喷嘴放置在喷嘴窗口内,用胶布将喷嘴窗口密封,然后开启无线数据通信模块,无线数据通信模块与被试传感器的远程控制端连接;
步骤2、按下按钮,开启传感器校验装置,显示当前温度和湿度;
步骤3、设定初始温度,设定升温度和增加湿度的曲线,升温度和增加湿度为阶梯式上升曲线;
步骤4、手持式主机采集高精度温湿度传感器数据时,无线数据通信模块同步从设备和物联网监测后台获得被试传感器的数据,并进行比对。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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