漏電檢測終端及系統(tǒng)的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及漏電檢測技術領域,尤其涉及一種漏電檢測終端及系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]在低壓380/220V三相四制供電系統(tǒng)中,各分支線路及居民住戶一般均裝有漏電保護開關,如圖1所示。因線路年久老化或私拉亂扯,時常發(fā)生漏電現(xiàn)象,漏電保護開關經(jīng)常動作跳閘,漏電流的故障點又不能及時準確排除,直接影響到自家用電。為此,很多用戶將漏電保護開關拆除,換成刀閘開關或空氣開關。這樣,當漏電流達到一定值時,造成上一級漏電保護開關動作跳閘,甚至造成變壓器二次主開關跳閘,導致大面積住戶停電,給事后查找故障點帶來諸多麻煩。針對這一問題,為嚴格區(qū)分故障范圍,防止發(fā)生連鎖跳閘或越級跳閘,根據(jù)多年的運行經(jīng)驗并結(jié)合運行中發(fā)生的各種現(xiàn)象進行分析并提出:低壓線路應實行階梯式漏電保護措施,同時實施在線檢測漏電流方案,以便及時準確判斷出故障范圍,保證安全供電。
[0003]現(xiàn)有的漏電檢測方法主要以兩大類:一、采用手持式漏電檢測儀現(xiàn)場檢測,需要現(xiàn)場以手持式漏電測試儀對線路的每一部分檢測,找到可能的漏電線路點,并采取一定措施;二、將故障檢測裝置安裝于現(xiàn)場安裝的智能電能表裝置中,通過智能電能表裝置的通訊系統(tǒng)發(fā)送漏電故障記錄。
[0004]以上兩種方法的共同不足之處在于:漏電數(shù)據(jù)是孤立的,沒有三級漏電數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集,無法分析漏電數(shù)據(jù)的關聯(lián)關系,不能系統(tǒng)地解決問題;技術上,僅具備漏電的數(shù)據(jù)測量技術,局限于手持器及電表結(jié)構,結(jié)構上不能適應實際復雜的使用環(huán)境;電表測漏電,則更是僅局限于用電第三級的漏電測量,并且是固定式安裝,不能移動,技術上也存在局限性。并且,沒有實現(xiàn)通訊組網(wǎng),無法將測量數(shù)據(jù)及時上傳管理。
[0005]此外,以上的方法一還存在以下的弊端:
[0006]1、需要工作人員現(xiàn)場檢測,現(xiàn)場人員在故障發(fā)生后(保護開關后)無法判斷故障在哪一級發(fā)生,需要逐級上電才能逐步檢測發(fā)生在哪一級、哪一點是故障源頭,工作量巨大且存在原有故障復現(xiàn)的用電風險。
[0007]2、現(xiàn)場情況如果布線復雜,增加工作人員工作安全風險。
[0008]3、如果有多個漏電位置,且在不同時間段、不同用電器工作時出現(xiàn)漏電故障,故障判斷需重復檢測,有時可能需要多人出動。
[0009]4、只能人工記錄故障現(xiàn)象、地點、時間,容易造成錯誤,不能自動記錄相應故障地點和故障參數(shù)。
[0010]5、無法在故障發(fā)生時抓取真實的漏電流值,無法為故障防范提供依據(jù)。
[0011]6、手持漏電檢查儀所測數(shù)據(jù)無法集合成大數(shù)據(jù),信息相關性不強,無法最大化利用測量結(jié)果進行云計算分析。
[0012]而以上的方法二也存在以下弊端:
[0013]1、現(xiàn)有智能電能表計并未裝有可以接收漏電保護裝置響應保護/檢測的數(shù)據(jù)接口,安裝現(xiàn)場如需要增加漏電檢測功能,現(xiàn)有智能電能表需要重新制定標準且全部更換,成本非常高昂。
[0014]2、漏電故障現(xiàn)象在不同使用區(qū)域、使用條件有不同的情況,并非所有的區(qū)域都有此種現(xiàn)象。有些用電規(guī)范的地區(qū)并不需要這樣的檢測。主要針對的是城郊結(jié)合部、城中村、工業(yè)用電和居民用電交叉混合使用地區(qū),而且線路排除掉漏電故障后裝上漏電保護裝置后并不需要繼續(xù)使用漏電監(jiān)測裝置。全部更換使用帶有漏電監(jiān)測功能的智能電能表將會形成巨大的資金及工程安裝人力浪費。
【實用新型內(nèi)容】
[0015]本實用新型所要解決的技術問題在于,提供一種漏電檢測終端,能方便地、以相對低的成本對漏電進行有效監(jiān)測,并能實時地采集和上傳漏電數(shù)據(jù)。
[0016]本實用新型另一所要解決的技術問題在于,提供一種漏電檢測系統(tǒng),能方便地、以相對低的成本對漏電進行有效監(jiān)測,并能實時地采集和上傳漏電數(shù)據(jù),實現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析。
[0017]為解決上述技術問題,本實用新型首先提供一種漏電檢測終端,包括用于將本漏電檢測終端可拆卸式地掛接至電網(wǎng)中待測節(jié)點處的電路掛接端口、與電路掛接端口相連接以對待測節(jié)點的漏電數(shù)據(jù)進行實時檢測的漏電檢測模塊以及與漏電檢測模塊相連接以上傳所檢測到的漏電數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)傳輸模塊。
[0018]進一步地,所述數(shù)據(jù)傳輸模塊為電力線載波傳輸模塊或無線傳輸模塊。
[0019]進一步地,所述漏電檢測終端還包括有數(shù)據(jù)讀取端口。
[0020]另一方面,本實用新型還提供一種漏電檢測系統(tǒng),包括用于掛接至電網(wǎng)中各待測節(jié)點處的漏電檢測終端、用于接收漏電檢測終端檢測及上傳的各節(jié)點的漏電數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)發(fā)給服務器的集中器以及接收集中器轉(zhuǎn)發(fā)來的各節(jié)點的漏電數(shù)據(jù)并進行分析處理的上位機,所述漏電檢測終端為如上任一項所述的漏電檢測終端。
[0021]進一步地,所述上位機為服務器電腦。
[0022]采用上述技術方案后,本實用新型至少具有如下有益效果:本實用新型可以在現(xiàn)有的三級(或多級)供電電網(wǎng)的各漏電保護點臨時性掛裝漏電檢測終端,與相應的集中器、上位機配合而形成一個漏電檢測系統(tǒng),從而實時監(jiān)測該節(jié)點的漏電狀況,在同一臺區(qū)下,各個節(jié)點的漏電監(jiān)測數(shù)據(jù)在同一個時間點以有線或無線的方式匯集到集中器,集中器再上傳至上位機,由上位機對被測時間段的所有漏電數(shù)據(jù)進行分析,可以正確判斷該臺變下的漏電安全性,或者當故障發(fā)生時,準確地確定漏電所在位置及漏電大小,有利于快速有效地排除故障,避免了故障重復發(fā)生。
【附圖說明】
[0023]圖1是現(xiàn)有的三級供電系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構示意圖。
[0024]圖2是本實用新型漏電檢測終端的結(jié)構框圖。
[0025]圖3是本實用新型漏電檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構示意圖。
[0026]圖4是本實用新型漏電檢測系統(tǒng)的工作流程示意圖。
【具體實施方式】
[0027]需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互結(jié)合,下面結(jié)合附圖和具體實施例對本申請作進一步詳細說明。
[0028]如圖2所示,本實用新型提供一種漏電檢測終端,包括用于將本漏電檢測終端可拆卸式地掛接至電網(wǎng)中待測節(jié)點處的電路掛接端口、用于對待測節(jié)點的漏電數(shù)據(jù)進行實時檢測的漏電檢測模塊、用于上傳所檢測到的漏電數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)傳輸模塊。
[0029]在具體實施時,所述數(shù)據(jù)傳輸模塊可以是電力線載波傳輸模塊,也可以是無線傳輸模塊,例如:GPRS傳輸模塊等各種常見的無線傳輸技術組成的模塊。
[0030]此外,所述漏電檢測終端還包括有數(shù)據(jù)讀取端口,可以方便在現(xiàn)場以手持智能終端直接從漏電檢測終端中讀取漏電數(shù)據(jù)。
[0031]另一方面,如圖3所示,本實用新型還提供一種漏電檢測系統(tǒng),包括用于掛接至電網(wǎng)中各待測節(jié)點處的漏電檢測終端1、用于接收漏電檢測終端檢測及上傳的各節(jié)點的漏電數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)發(fā)給服務器的集中器2以及接收集中器2轉(zhuǎn)發(fā)來的各節(jié)點的漏電數(shù)據(jù)并進行分析處理的上位機(圖未示出),所述漏電檢測終端I即為上述的漏電檢測終端。圖3中,是以三級供電電網(wǎng)為例進行描述的,其中的標號Ali(i為正整數(shù))表示一級漏電保護開關,A2i(i為正整數(shù))表示二級漏電保護開關,A3i(i為正整數(shù))表示三級漏電保護開關,而漏電檢測終端I即分別掛接于對應的各級漏電保護開關的前端。而所述上位機可以為服務器電腦,具體實施時,可以針對每一臺區(qū)