本發(fā)明涉及一種檢測(cè)技術(shù),尤其涉及一種局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)及方法。
背景技術(shù):
電力設(shè)備在長(zhǎng)期運(yùn)行和裝配過(guò)程中存在的人為因素、電效應(yīng)、熱效應(yīng)以及化學(xué)效應(yīng)等因素,會(huì)造成絕緣劣化,導(dǎo)致電氣絕緣強(qiáng)度降低,引起局部放電,或者出現(xiàn)導(dǎo)電連接部分的接觸不良,內(nèi)部溫度過(guò)高等不利因素。各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示局部放電和發(fā)熱是電力設(shè)備在運(yùn)行中最主要的兩種缺陷類型。因此局部放電檢測(cè)和溫度檢測(cè)也是目前廣泛應(yīng)用于電力設(shè)備檢測(cè)的兩種檢測(cè)方式。
局部放電的檢測(cè)主要有脈沖電流法、特高頻檢測(cè)法、高頻電流檢測(cè)法、超聲檢測(cè)法等。其中脈沖電流不適用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),較為成熟的局部放電檢測(cè)技術(shù)主要有超高頻和超聲波局部放電檢測(cè)法,在線局放監(jiān)測(cè)設(shè)備主要采用超高頻原理,目前一般都是采取內(nèi)部合適位置安裝內(nèi)置式傳感器或在外部電磁波可泄露出來(lái)的地方安裝外置式超高頻探頭的方式。
溫度檢測(cè)采用的方式主要包括:紅外測(cè)溫、光纖測(cè)溫以及聲表面波(SAW)無(wú)源無(wú)線測(cè)溫等。紅外測(cè)溫主要采用人工巡檢的方式,但無(wú)法繞過(guò)遮擋物測(cè)量溫度,光纖傳感器設(shè)備造價(jià)較高,聲表面波無(wú)源無(wú)線測(cè)溫方案在高壓電力設(shè)備溫度測(cè)量中應(yīng)用廣泛,它具有純無(wú)源、壽命長(zhǎng)、抗放電沖擊和抗電磁干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
電力設(shè)備的絕緣系統(tǒng)上持續(xù)的局部放電會(huì)引起設(shè)備局部的溫度上升,而持續(xù)的溫度上升也會(huì)引起絕緣材料的劣化,從而加劇設(shè)備內(nèi)部的局部放電。因此局部放電和溫度兩個(gè)特征量之間存在很強(qiáng)的相關(guān)性,同時(shí)檢測(cè)兩種變量可以更好的掌握設(shè)備的狀態(tài),為設(shè)備的差異化狀態(tài)檢修策略提供支持。而當(dāng)前針對(duì)設(shè)備的局部放電和溫度的檢測(cè)都是分別單獨(dú)進(jìn)行的,尚未有同時(shí)檢測(cè)兩種特征量的檢測(cè)技術(shù)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的之一是提供一種局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)可以復(fù)合檢測(cè)目標(biāo)的局部放電和溫度兩種特征量,從而基于該兩種特征量之間的關(guān)聯(lián)更好地評(píng)估目標(biāo)的狀態(tài)。
根據(jù)上述發(fā)明目的,本發(fā)明提出了一種局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng),其包括:
溫度傳感器,其用于發(fā)射表征目標(biāo)溫度大小的溫度信號(hào);
復(fù)合傳感天線,其用于接收和發(fā)射信號(hào),例如接收局部放電電磁波信號(hào),同時(shí)用于發(fā)射溫度傳感器控制信號(hào)并接受溫度傳感器的回波信號(hào);
閱讀器,其與所述復(fù)合傳感天線連接,可采集其中傳輸?shù)男盘?hào);
其中,所述閱讀器被配置為:在一時(shí)間段內(nèi)接收所述目標(biāo)產(chǎn)生的局部放電信號(hào);在另一時(shí)間段內(nèi)通過(guò)所述復(fù)合傳感天線發(fā)射激勵(lì)信號(hào)以觸發(fā)所述溫度傳感器發(fā)射所述溫度信號(hào),并接收該溫度信號(hào)。
本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述閱讀器通過(guò)上述配置,使得所述閱讀器可以通過(guò)所述復(fù)合傳感天線在一時(shí)間段內(nèi)接收所述目標(biāo)產(chǎn)生的局部放電信號(hào),在另一時(shí)間段內(nèi)發(fā)射激勵(lì)信號(hào)以觸發(fā)所述溫度傳感器發(fā)射所述溫度信號(hào),并接收該溫度信號(hào),從而使得本發(fā)明系統(tǒng)可以分時(shí)復(fù)合檢測(cè)目標(biāo)的局部放電和溫度兩種特征量,以基于該兩種特征量之間的關(guān)聯(lián)更好地評(píng)估目標(biāo)的狀態(tài)。
本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述一時(shí)間段和另一時(shí)間段可以設(shè)置為有規(guī)律的交替循環(huán)序列,從而自動(dòng)分時(shí)循環(huán)檢測(cè)局部放電和溫度。通常,局部放電檢測(cè)的時(shí)間占比比溫度檢測(cè)的時(shí)間占比大,例如溫度檢測(cè)可以設(shè)置為每十分鐘檢測(cè)一次,在不檢測(cè)溫度時(shí)持續(xù)檢測(cè)局部放電。
進(jìn)一步地,本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述閱讀器包括:
接收機(jī),其與所述復(fù)合傳感天線通過(guò)一第一射頻開關(guān)連接,用于接收所述局部放電信號(hào)和溫度信號(hào);
發(fā)射機(jī),其與所述復(fù)合傳感天線通過(guò)所述第一射頻開關(guān)連接,用于發(fā)射所述激勵(lì)信號(hào);
信號(hào)處理與控制模塊,其與所述接收機(jī)和發(fā)射機(jī)分別連接;
其中,所述信號(hào)處理與控制模塊被配置為:在一時(shí)間段內(nèi)控制所述第一射頻開關(guān)切換至所述接收機(jī)和復(fù)合傳感天線導(dǎo)通的位置,以接收所述局部放電信號(hào);在另一時(shí)間段內(nèi)控制所述第一射頻開關(guān)切換至所述發(fā)射機(jī)和復(fù)合傳感天線導(dǎo)通的位置,以發(fā)射所述激勵(lì)信號(hào),然后控制所述第一射頻開關(guān)切換至所述接收機(jī)和復(fù)合傳感天線導(dǎo)通的位置,以接收所述溫度信號(hào)。
上述方案中,所述第一射頻開關(guān)在所述信號(hào)處理與控制模塊的控制下使得所述發(fā)射機(jī)和接收機(jī)得以復(fù)用所述復(fù)合傳感天線,從而使得所述閱讀器得以復(fù)合檢測(cè)目標(biāo)的局部放電和溫度。
更進(jìn)一步地,上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述接收機(jī)包括:
第一接收電路,其用于接收所述局部放電信號(hào);
第二接收電路,其用于接收所述溫度信號(hào);
第二射頻開關(guān),所述第一接收電路和第二接收電路分別通過(guò)所述第二射頻開關(guān)與所述第一射頻開關(guān)連接;
其中,所述信號(hào)處理與控制模塊還被配置為:在接收所述局部放電信號(hào)時(shí),控制所述第二射頻開關(guān)切換至所述第一接收電路和第一射頻開關(guān)導(dǎo)通的位置;在接收所述溫度信號(hào)時(shí),控制所述第二射頻開關(guān)切換至所述第二接收電路和第一射頻開關(guān)導(dǎo)通的位置。
上述方案中,所述第二射頻開關(guān)在所述信號(hào)處理與控制模塊的控制下使得所述第一接收電路和第二接收電路得以復(fù)用所述復(fù)合傳感天線,從而使得所述閱讀器得以復(fù)合檢測(cè)目標(biāo)的局部放電和溫度。
更進(jìn)一步地,上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述第一射頻開關(guān)和第二射頻開關(guān)之間還連接有低噪放大器。
上述方案中,所述低噪放大器用于提高信號(hào)增益。
更進(jìn)一步地,上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述第一接收電路包括檢波電路。
更進(jìn)一步地,上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述第二接收電路包括射頻濾波器。
更進(jìn)一步地,上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述信號(hào)處理與控制模塊包括ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換)模塊。
上述方案中,所述ADC模塊用于將接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以利于存儲(chǔ)或者進(jìn)一步的處理。
優(yōu)選地,本發(fā)明所述和上述任一局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述溫度傳感器為聲表面波傳感器。
上述方案中,通過(guò)聲表面波傳感器可以實(shí)現(xiàn)無(wú)源無(wú)線測(cè)溫,尤其適合高壓電力設(shè)備的溫度測(cè)量,具有純無(wú)源、壽命長(zhǎng)、抗放電沖擊和抗電磁干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。其中,當(dāng)所述復(fù)合傳感天線發(fā)射激勵(lì)信號(hào)時(shí),聲表面波傳感器接收所述激勵(lì)信號(hào)并產(chǎn)生回波信號(hào),由于聲表面波傳感器的性質(zhì),該回波信號(hào)與目標(biāo)溫度之間存在特定的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此可以作為表征目標(biāo)溫度大小的所述溫度信號(hào)。
進(jìn)一步地,本發(fā)明所述和上述任一局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)中,所述局部放電信號(hào)和所述溫度信號(hào)的頻帶范圍具有重疊部分。
上述方案中,由于采用分時(shí)復(fù)合檢測(cè),所述頻帶范圍重疊不會(huì)使得所述局部放電檢測(cè)和溫度檢測(cè)之間產(chǎn)生干擾。
本發(fā)明的另一目的是提供一種局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法,該方法可以復(fù)合檢測(cè)目標(biāo)的局部放電和溫度兩種特征量,從而基于該兩種特征量之間的關(guān)聯(lián)更好地評(píng)估目標(biāo)的狀態(tài)。該方法可基于本發(fā)明的上述系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)上述本發(fā)明的另一目的,本發(fā)明還提供了一種局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法,其包括以下步驟:
(1)在一時(shí)間段內(nèi)接收目標(biāo)產(chǎn)生的局部放電信號(hào);
(2)在另一時(shí)間段內(nèi)發(fā)射激勵(lì)信號(hào)以觸發(fā)一溫度傳感器發(fā)射用于表征目標(biāo)溫度大小的溫度信號(hào),并接收該溫度信號(hào)。
本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法與本發(fā)明的上述系統(tǒng)中的閱讀器的功能相對(duì)應(yīng),因此該方法可基于本發(fā)明的上述系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),并且同樣可以分時(shí)復(fù)合檢測(cè)目標(biāo)的局部放電和溫度兩種特征量,以基于該兩種特征量之間的關(guān)聯(lián)更好地評(píng)估目標(biāo)的狀態(tài)。
本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法中,所述步驟的標(biāo)號(hào)是為了后續(xù)引用方便,并不表示特定的順序限制。
進(jìn)一步地,本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法中,所述步驟(1)和步驟(2)有規(guī)律地交替進(jìn)行。
上述方案使得從多個(gè)交替周期上來(lái)看,局部放電信號(hào)檢測(cè)和溫度檢測(cè)是分時(shí)同步的。
進(jìn)一步地,本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法中,使用同一設(shè)備實(shí)施所述步驟(1)和步驟(2)。
上述方案中,所述同一設(shè)備可以是本發(fā)明上述系統(tǒng)中的閱讀器和復(fù)合傳感天線。
更進(jìn)一步地,上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法中,所述設(shè)備包括局部放電檢測(cè)通道和溫度檢測(cè)通道,實(shí)施所述步驟(1)時(shí),打開所述局部放電檢測(cè)通道,同時(shí)關(guān)閉所述溫度檢測(cè)通道,實(shí)施所述步驟(2)時(shí),打開所述溫度檢測(cè)通道,同時(shí)關(guān)閉所述局部放電檢測(cè)通道。
上述方案中,所述局部放電檢測(cè)通道和溫度檢測(cè)通道可以通過(guò)本發(fā)明上述系統(tǒng)中的所述第一射頻開關(guān)和第二射頻開關(guān)實(shí)現(xiàn)切換。
優(yōu)選地,本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法中,所述溫度傳感器為聲表面波傳感器。
本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng),其優(yōu)點(diǎn)和有益效果包括:
(1)可以復(fù)合檢測(cè)目標(biāo)(尤其是高壓電力設(shè)備)的局部放電和溫度兩種特征量,從而基于該兩種特征量之間的關(guān)聯(lián)更好地評(píng)估目標(biāo)的狀態(tài)。
(2)可在線對(duì)目標(biāo)(尤其是高壓電力設(shè)備)進(jìn)行局部放電檢測(cè)和溫度檢測(cè)。
(3)優(yōu)選采用聲表面波傳感器,可以實(shí)現(xiàn)無(wú)源無(wú)線測(cè)溫,尤其適合高壓電力設(shè)備的溫度測(cè)量,具有純無(wú)源、壽命長(zhǎng)、抗放電沖擊和抗電磁干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
(4)為設(shè)備的差異化狀態(tài)檢修策略提供支持。
本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法,由于可基于本發(fā)明的上述系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),同樣具有上述優(yōu)點(diǎn)和有益效果。
附圖說(shuō)明
圖1為本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的接收機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的信號(hào)處理與控制模塊和發(fā)射機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4為本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的工作流程圖。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合說(shuō)明書附圖和具體的實(shí)施例對(duì)本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)和方法做進(jìn)一步的詳細(xì)說(shuō)明。
圖1示意了本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的結(jié)構(gòu)。圖2示意了本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的接收機(jī)的結(jié)構(gòu)。圖3示意了本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的信號(hào)處理與控制模塊和發(fā)射機(jī)的結(jié)構(gòu)。
如圖1所示,結(jié)合參考圖2,該實(shí)施方式下的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng),其包括溫度傳感器1、復(fù)合傳感天線2以及閱讀器3,其中:溫度傳感器1用于發(fā)射表征避雷器等電力設(shè)備4(即目標(biāo))溫度大小的溫度信號(hào)C。復(fù)合傳感天線2用于接收和發(fā)射信號(hào)。閱讀器3包括接收機(jī)31、發(fā)射機(jī)32以及信號(hào)處理與控制模塊33,其中:接收機(jī)31與復(fù)合傳感天線2通過(guò)第一射頻開關(guān)21連接,用于接收避雷器等電力設(shè)備4產(chǎn)生的局部放電信號(hào)A和上述溫度信號(hào)C。發(fā)射機(jī)32與復(fù)合傳感天線2通過(guò)第一射頻開關(guān)21連接,用于發(fā)射激勵(lì)信號(hào)B。信號(hào)處理與控制模塊33與接收機(jī)31和發(fā)射機(jī)32分別連接。信號(hào)處理與控制模塊33被配置為:在一時(shí)間段內(nèi)控制第一射頻開關(guān)21切換至接收機(jī)31和復(fù)合傳感天線2導(dǎo)通的位置,以接收局部放電信號(hào)A,在另一時(shí)間段內(nèi)控制第一射頻開關(guān)21切換至發(fā)射機(jī)32和復(fù)合傳感天線2導(dǎo)通的位置,以發(fā)射激勵(lì)信號(hào)B,然后控制第一射頻開關(guān)21切換至接收機(jī)31和復(fù)合傳感天線2導(dǎo)通的位置,以接收溫度信號(hào)C。
如圖2所示,接收機(jī)31包括:第一接收電路,其用于接收局部放電信號(hào)A,該第一接收電路包括檢波電路311。第二接收電路,其用于接收溫度信號(hào)C,該第二接收電路包括射頻濾波器312。第二射頻開關(guān)313,上述第一接收電路和第二接收電路分別通過(guò)第二射頻開關(guān)313與第一射頻開關(guān)21連接。此外,第一射頻開關(guān)21和第二射頻開關(guān)313之間還連接有低噪放大器LNA,射頻濾波器312后還連接有自動(dòng)增益控制器AGC、I/Q解調(diào)器314、低通濾波器315以及PLL頻率合成器316。具體連接方式如圖所示。同時(shí),上述信號(hào)處理與控制模塊33還被配置為:在接收局部放電信號(hào)A時(shí),控制第二射頻開關(guān)313切換至上述第一接收電路和第一射頻開關(guān)21導(dǎo)通的位置;在接收溫度信號(hào)C時(shí),控制第二射頻開關(guān)313切換至上述第二接收電路和第一射頻開關(guān)21導(dǎo)通的位置。
如圖3所示,結(jié)合參考圖1和圖2,信號(hào)處理與控制模塊33包括數(shù)字信號(hào)處理模塊331、控制邏輯模塊332以及ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換)模塊333,發(fā)射機(jī)32包括雙通道直接數(shù)字頻率合成器321、帶通濾波器322、發(fā)射前級(jí)驅(qū)動(dòng)323、高速開關(guān)324以及發(fā)射功率放大器325,連接方式如圖所示,其中,參考頻率由參考TCXO提供,帶通濾波器322為433MHz帶通濾波器,雙通道直接數(shù)字頻率合成器321通過(guò)DDS通道I向帶通濾波器322提供433MHz激勵(lì)信號(hào),同時(shí)通過(guò)DDS通道Ⅱ與PLL頻率合成器316連接,ADC模塊333與低通濾波器315的I端和Q端連接。
本實(shí)施例中,局部放電檢測(cè)基于窄帶特高頻檢測(cè)法檢測(cè),中心頻率為450MHz,帶寬為100MHz。溫度傳感器1采用聲表面波傳感器,其包括SAWR(聲表面波諧振器)。溫度檢測(cè)使用433MHz無(wú)線頻段,對(duì)于電力設(shè)備溫度測(cè)量的SAWR陣列,檢測(cè)帶寬為12MHz。復(fù)合傳感天線2采用400-500MHz的倒F天線。
圖4示意了本發(fā)明所述的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)在一種實(shí)施方式下的工作流程。
如圖4所示,結(jié)合參考圖1-圖3,上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)系統(tǒng)的一種工作流程包括以下步驟:
步驟110:局部放電UHF(特高頻)檢測(cè):在非測(cè)溫時(shí)間段,閱讀器3處于局部放電檢測(cè)狀態(tài),此時(shí),信號(hào)處理與控制模塊33控制第一射頻開關(guān)21切換至接收機(jī)31和復(fù)合傳感天線2導(dǎo)通的位置,控制第二射頻開關(guān)313切換至上述第一接收電路和第一射頻開關(guān)21導(dǎo)通的位置,系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)電力設(shè)備4內(nèi)是否出現(xiàn)局部放電信號(hào)A。當(dāng)在電力設(shè)備4內(nèi)出現(xiàn)局部放電信號(hào)A時(shí),會(huì)觸發(fā)接收機(jī)31接收局部放電信號(hào)A。
步驟120:局部放電信號(hào)處理(包括信號(hào)調(diào)理和檢波):接收機(jī)31開始接收局部放電信號(hào)A后,通過(guò)兩級(jí)噪聲系數(shù)為0.9dB的LNA級(jí)聯(lián)放大信號(hào)調(diào)理以提高信號(hào)增益,檢波電路311對(duì)放大后的信號(hào)峰值檢波得到含有局部放電UHF幅值和相位信息的檢波信號(hào)。
步驟130:局部放電信號(hào)采集與記錄(包括采集信號(hào)和記錄數(shù)據(jù)):信號(hào)處理與控制模塊33利用高速ADC模塊333采集檢波信號(hào),記錄并保存采集到的檢波信號(hào)。
步驟140:開啟溫度檢測(cè),關(guān)閉UHF檢測(cè):在測(cè)溫時(shí)間段,閱讀器3切換至溫度檢測(cè)狀態(tài),此時(shí),控制第二射頻開關(guān)313切換至上述第二接收電路和第一射頻開關(guān)21導(dǎo)通的位置,從而開啟溫度檢測(cè),同時(shí)關(guān)閉UHF檢測(cè)??紤]到電力設(shè)備4內(nèi)溫度的變化比較緩慢,采取每10分鐘對(duì)溫度傳感器1進(jìn)行一個(gè)溫度查詢過(guò)程(步驟150),而局部放電測(cè)量通道常開(非測(cè)溫時(shí)間段),只在溫度測(cè)量時(shí)(測(cè)溫時(shí)間段)關(guān)閉,以實(shí)現(xiàn)對(duì)局部放電和溫度的無(wú)干擾檢測(cè)。
步驟150:溫度查詢過(guò)程:信號(hào)處理與控制模塊33確定正在查詢的溫度傳感器1的SAWR的最佳詢問(wèn)頻率,用相應(yīng)最佳詢問(wèn)頻率通過(guò)激勵(lì)信號(hào)B來(lái)重復(fù)查詢每個(gè)溫度傳感器1N次,得到的溫度信號(hào)C頻率求取平均值后計(jì)算該溫度傳感器1對(duì)應(yīng)的電力設(shè)備4上測(cè)溫點(diǎn)的溫度T。依次查詢6個(gè)溫度傳感器1的SAWR后,溫度查詢過(guò)程結(jié)束。其中,信號(hào)處理與控制模塊33通過(guò)控制第一射頻開關(guān)21反復(fù)切換位置實(shí)現(xiàn)發(fā)射激勵(lì)信號(hào)B和接收溫度信號(hào)C之間的切換。具體來(lái)說(shuō),信號(hào)處理與控制模塊33控制第一射頻開關(guān)21切換至發(fā)射機(jī)32和復(fù)合傳感天線2導(dǎo)通的位置,并配置發(fā)射機(jī)32的雙通道直接數(shù)字頻率合成器321,發(fā)射查詢短脈沖激勵(lì)(激勵(lì)信號(hào)B),使待測(cè)SAWR達(dá)到穩(wěn)態(tài),之后又控制第一射頻開關(guān)21切換至接收機(jī)31和復(fù)合傳感天線2導(dǎo)通的位置,以接收回波信號(hào)(溫度信號(hào)C),回波信號(hào)先經(jīng)過(guò)兩個(gè)低噪放大器LNA級(jí)聯(lián)放大,之后通過(guò)射頻濾波器312濾波,經(jīng)AGC自動(dòng)增益控制后由I/Q解調(diào)器314進(jìn)行I/Q解調(diào),再經(jīng)低通濾波器315低通濾波后送往ADC模塊333采樣。
步驟160:恢復(fù)局部放電UHF(特高頻)檢測(cè):當(dāng)溫度查詢結(jié)束后,閱讀器3恢復(fù)局部放電檢測(cè)狀態(tài)(回到步驟110),同時(shí)等待下一個(gè)測(cè)溫時(shí)間段再切換至溫度檢測(cè)狀態(tài)(步驟140)。此時(shí),信號(hào)處理與控制模塊33控制第一射頻開關(guān)21切換至接收機(jī)31和復(fù)合傳感天線2導(dǎo)通的位置,控制第二射頻開關(guān)313切換至上述第一接收電路和第一射頻開關(guān)21導(dǎo)通的位置。
相應(yīng)地,本發(fā)明的局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法包括以下步驟:
(1)在一時(shí)間段內(nèi)接收目標(biāo)產(chǎn)生的局部放電信號(hào);
(2)在另一時(shí)間段內(nèi)發(fā)射激勵(lì)信號(hào)以觸發(fā)一溫度傳感器發(fā)射用于表征目標(biāo)溫度大小的溫度信號(hào),并接收該溫度信號(hào)。
上述局部放電和溫度的復(fù)合檢測(cè)方法與上述系統(tǒng)中的閱讀器的功能相對(duì)應(yīng),因此該方法可基于本發(fā)明的上述系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
在某些實(shí)施方式下,上述步驟(1)和步驟(2)有規(guī)律地交替進(jìn)行。
在某些實(shí)施方式下,使用同一設(shè)備實(shí)施所述步驟(1)和步驟(2),該設(shè)備可以是上述系統(tǒng)中的閱讀器和復(fù)合傳感天線。其中,該設(shè)備包括局部放電檢測(cè)通道和溫度檢測(cè)通道,實(shí)施步驟(1)時(shí),打開局部放電檢測(cè)通道,同時(shí)關(guān)閉溫度檢測(cè)通道,實(shí)施步驟(2)時(shí),打開溫度檢測(cè)通道,同時(shí)關(guān)閉局部放電檢測(cè)通道。其中,局部放電檢測(cè)通道和溫度檢測(cè)通道可以通過(guò)上述系統(tǒng)中的第一射頻開關(guān)21和第二射頻開關(guān)313實(shí)現(xiàn)切換。
在某些實(shí)施方式下,優(yōu)選地,上述溫度傳感器為聲表面波傳感器。
要注意的是,以上列舉的僅為本發(fā)明的具體實(shí)施例,顯然本發(fā)明不限于以上實(shí)施例,隨之有著許多的類似變化。本領(lǐng)域的技術(shù)人員如果從本發(fā)明公開的內(nèi)容直接導(dǎo)出或聯(lián)想到的所有變形,均應(yīng)屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。