Page 92 - 电力与能源2022年第二期
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1 9 2                徐友刚, 等: 新型双芯片射频识别地下电缆定位电子标签的研制


                                                              4  结语

                                                                   本文提出的技术方案, 实现了 RFID 芯片功能
                                                               的扩展, 即通过双芯片信号定向反射, 使地面形成
                                                               长条形的信号覆盖区域, 从而使电缆地面定位检测
                                                               精度提升, 不可通过辅助元件的加入, 使之具备故

                                                               障定位、 超温报警等辅助功能, 具有较好的实用性。
                                                               参考文献:
                          图 3  新型 RFID 芯片电路结构
                   现有技术借助射频电子标签定位时, 由于电                        [ 1 ]  沈祺 . 电力电缆的故障与维护方 法 分 析[ J ] .电 子 技 术,
              子标签型号的全向特性, 一个电子标签的信号在                               2021 , 50 ( 4 ): 134-135.
              数十米范围内均能探测到, 这就失去了精确定位                               SHEN QI.Anal y sisof p owercablefaultandmaintenance
                                                                   method [ J ] .ElectricTechnolo gy , 2021 , 50 ( 4 ): 134-135.
              电缆位置的能力, 而金属探测器更是难以识别金
                                                               [ 2 ]  谭睿 . 变电站变电运行管理措施探究[ J ] .科技与创 新,
              属物品形态。本方案通过双向反射器, 采用独特                               2021 ( 1 ): 128-129.
              的信号反射加强技术, 并且整合两个相同的电子                                TAN Rui.Researchonsubstationsubstationo p eration
              标签分别向两边传输信号, 使得整个电子标签系                               mana g ementmeasures [ J ] .ScienceandTechnolo gy &In-
              统的信号覆盖面呈现长条矩形, 能够更好地覆盖                               novation , 2021 ( 1 ): 128-129.
                                                               [ 3 ]  曹明祥 . 对电力系统继电保护若干问题的研究[ J ] .现代
              地下电缆, 从而使得地下电缆的位置识别更加精
                                                                   制造技术与装备, 2021 , 57 ( 6 ): 100-101.
              准, 将地面的探测误差减少到 0.5 m 以内, 同时
                                                                   CAO MINGxian g .Researchonseveral p roblemsofrela y
              也实现了几十米长电缆的全覆盖定位检测。现有                                p rotectioninp owers y stem [ J ] .Modern Manufacturin g
              技术由于射频信号全向发射且信号幅值小, 需要                               Technolo gyandE q ui p ment , 2021 , 57 ( 6 ): 100-101.
              每隔数米就放置一个定位标签, 本方案利用柔性                           [ 4 ]  张浩然,金辰 . 电力电缆故障定位方法研究[ J ] .电力设
                                                                   备管理, 2021 ( 5 ): 170-171.
              导电垫与射频电子标签天线电极连接, 再利用导
                                                                   ZHANG Haoran , JIN Chen.Researchonthemethodof
              电垫与电缆屏蔽层的耦合作用, 就巧妙地使电缆
                                                                   p owercablefaultlocation [ J ] .ElectricPowerE q ui p ment
              屏蔽层成为信号地线, 从而使信号传输距离大幅                               Mana g ement , 2021 ( 5 ): 170-171.
              延长, 使得无源的电子标签也能实现沿着电缆几                           [ 5 ]  卞佳音,徐研,张珏,等 . 基于增强现实技术的电力电缆
                                                                   故障定位[ J ] . 电子设计工程, 2021 , 29 ( 11 ): 26-29.
              十米的感应距离, 同时也进一步提升了定位精度。
                   此外, 利用稳压二极管的设置, 一旦电缆发生                          BIANJia y in , XU Yan , ZHANGJue , etal.Powercable
                                                                   faultlocationbasedonau g mentedrealit ytechnolo gy [ J ] .
              故障, 接地电流流过导电垫, 工频电流会通过二极
                                                                   ElectronicDesi g nEn g ineerin g , 2021 , 29 ( 11 ): 26-29.
              管擦除电子标签内的存储信息, 这样故障后只要                           [ 6 ]  李映桥,王学冬,徐青龙,等 . 城市地下电缆路径检测系
              沿着电缆用手持读写器探测, 一段电缆收不到电                               统的研究与设计[ J ] . 电气技术, 2020 , 21 ( 8 ): 73-79.
              子标签的信号, 就精确地显示出了故障点位置, 如                             LIYin gq iao , WANGXuedon g , XU Qin g lon g , etal.Re-
              果电缆是直流电缆, 则还能通过电子标签中的哪                               searchanddesi g nofurbanunderstandcable p athdetection
                                                                   s y stem [ J ] .Electrictechnolo gy , 2020 , 21 ( 8 ): 73-79.
              一个信息擦除来判断故障电流来向, 进一步精确
                                                               [ 7 ]  李思尧,董章,邱方驰,等 .基于 RFID 的地下电缆智能
              判断故障位置。稳压二极管的电压钳制作用, 可
                                                                   巡检系统的研究[ J ] . 电气技术与经济, 2018 ( 5 ): 5-7.
              使一般的接地电流不流过电子标签, 具有防止外                               LISi y ao , DONG Zhan g , QIU Fan g chi , etal.Research
              部故障误损坏电子标签的功能。还可进一步利用                                onintelli g entins p ection s y stem of under g round cable
              热敏温度开关接通 / 断开无源电子标签的射频天                              basedonRFID [ J ] .ElectricalE q ui p mentandEconom y ,
              线, 实现超温报警, 一旦电缆温度越限, 只要人工                            2018 ( 5 ): 5-7.
                                                               [ 8 ]  朱雪雄 . 电力系统继电保护技术的现状与发展研究[ A ] .
              定期沿着电缆用手持读写器探测, 一段电缆收不
                                                                   《 教师教学能 力 发 展 研 究》 科 研 成 果 集 总 课 题 组 秘 书 处 .
              到电子标签的信号, 就精确地显示出了发热点位                               《 教师教学能力发展研究》 科研成果集( 第四卷)[ C ]//《 教
              置, 而射频电子标签的价格仅为现有技术无线温                               师教学能力发展研究》 总课题组, 2017.
              度传感器的几百分之一, 体现出极好的实用性, 使                                                    收稿日期: 2022-01-17
                                                                                           ( 本文编辑: 赵艳粉)
              配网电缆的温度监控成为可能。
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