Page 39 - 电力与能源2021年第五期
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第 42 卷第 5 期 电力与能源
2021 年 10 月 5 1
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DOI : 10.11973 / dl y n y 202105007
基于射频识别技术的电力一二次融合测温系统
薛 静, 杨 超, 王颖舒, 孙 军, 李帮胜, 张 杰
( 贵州电网有限责任公司贵阳供电局, 贵州 贵阳 550000 )
摘 要: 目前用在一次设备上的测温手段存在诸多局限, 导致其难以用在一二次融合设备中。将基于射频识
别技术( RFID ) 的温度传 感 器 应 用 于 一 二 次 融 合 成 套 设 备 中, 设 计 了 RFID 的 一 二 次 融 合 测 温 系 统。利 用
RFID 无需布线、 无线传输的优点, 将经过特殊结构设计的 RFID 传感器加入一次设备中, 减少了布线, 弱化了
一二次分界。测试结果表明: 相比于其他传统温度监测方法, 基于 RFID 温度标签的温度监测具有能够身份
识别、 测温节点体积小、 成本低和寿命长等优点。
关键词: 射频识别技术; 一二次融合测温系统; 温度标签; 一次设备
作者简介: 薛静( 1975 —), 工程师, 研究方向为高电压技术。
中图分类号: TN929.5 文献标志码: A 文章编号: 2095-1256 ( 2021 ) 05-0531-05
Primar y andSecondar yFusionTem p eratureMeasurementS y stemBasedonRFIDTechnolo gy
,
,
XUEJin g YANGChao , WANG Yin g shu , SUNJun , LIBan g shen g ZHANGJie
( Gui y an gPowerSu pp l yBureau , GuizhouPowerGridCo. , Ltd. , Gui y an g550000 , GuizhouProvince , China )
Abstract : Theexistin gtem p eraturemeasurementmethodsusedinp rimar ye q ui p menthaveman y limitations ,
hencedifficulttobeusedin p rimar yandsecondar yfusione q ui p ment.Theradiofre q uenc yidentification
( RFID ) tem p eraturesensorisa pp liedtothe p rimar y andsecondar y fusione q ui p ment , andthe p rimar y andsec-
ondar yfusiontem p eraturemeasurements y stemisdesi g nedbasedonRFIDtechnolo gy .Suchadvanta g esof
RFIDasnowirin g andwirelesstransmission , theRFIDsensorwiths p ecialstructuredesi g nisaddedtothe p ri-
mar ye q ui p ment , whichreduceswirin gandweakensthep rimar y -secondar yboundar y .Thetestresultsshow
thatcom p aredwithothertraditionaltem p eraturemonitorin g methods , thetem p eraturemonitorin gbasedon
RFIDtem p eratureta ghastheadvanta g esofidentit yidentification , smallsizeoftem p erature measurement
node , lowcostandlon gservicelife.
Ke y words : RFID , p rimar y and secondar y fusion tem p erature measurin g s y stem , tem p erature label ,
p rimar ydevice
近年来, 发电厂、 变电站的高压开关柜、 母线 技术( RFID ) 的轨道交通车辆温度监控方法, 为今
接头和室外刀闸开关等重要的设备, 在长期运行 后轨道交通运用人工智能分析技术提供海量温度
过程中, 开关的触点和母线连接等部位因老化或 传感数据集。文献[ 3 ] 开发基于超高频射频识别
接触电阻过大而发热, 而这些发热部位的温度难 技术无线无源充电技术, 实现高压高开设备的免
以监测。传统测温手段存在如下缺陷: 远红外测 维护测温, 提高电网运行可靠性。文献[ 4 ] 提出采
温采用人工巡检测温, 不实时, 当有元件遮挡时无 用声表面波( SAW ) -R FID 系统在线监测变压器
法检测; 光纤测温采用光纤温度传感器, 不易安 油温。文献[ 5 ] 提出电力无源测温技术, 用于测量
装、 易损坏、 耐温范围小; 声表面波测温时易受干 电力设备的温度, 为电力物联网建设提高数据支
扰, 当存在多个传感器时, ID 区分困难。因此, 迫 撑。文献[ 6 ] 基于 RFID 开关柜温度实时监测系
切需要探索一种新的方法。 统, 提供了一种新的选择, 消除了安全、 体积、 功
文献[ 1 ] 为准确测量电力系统中设备关键节 耗、 免维护性和成本等。
点的温度变化, 综合考虑绝缘和电磁兼容要求, 提 本文提出将 RFID 温度传感器应用于一二次
出了一种基于脉冲转换温度传感芯片的电力设备 融合成套设备中, 设计基于 RFID 的一二次融合
温度监测系统。文献[ 2 ] 提出一种基于射频识别 测温系统。通过一种自适应功率匹配算法, 提高

