掌桥专利:专业的专利平台
掌桥专利
首页

一种输电线路微气象和杆塔倾斜检测装置

文献发布时间:2024-04-18 20:01:55


一种输电线路微气象和杆塔倾斜检测装置

技术领域

本发明涉及检测装置技术领域,具体涉及一种输电线路微气象和杆塔倾斜检测装置。

背景技术

输电线路是电力系统的重要组成部分,目前我国电力紧缺现象严重,采用耐热导线、提高导线截面积等传统增容技术存在建设周期长,输电走廊征用困难、耗资大等问题。因此,对提高现有输电线路传输容量的研究显得尤为重要;

如公开号为CN113465659A,公开日为2021年10月01日,名称为《一种智能电网输电线路在线监测装置》的发明专利,包括电力物联网监控云平台、输电线路边缘物联代理机构、传感监控组件和输电线路声光报警机构,所述传感监控组件包括输电线路无线温度传感器、输电线路微气象监测机构、输电线路杆塔倾斜传感器和输电线路图像监测机构,输电线路边缘物联代理机构与电力物联网监控云平台无线连接,输电线路边缘物联代理机构分别与传感监控组件和输电线路声光报警机构连接。本发明属于电路监测技术领域,具体是提供了一种实现对输电线路温度情况全天候监测、便于对架空线路的微气象进行实时监测,监控运行杆塔的安全、可靠状况,全方位监测线路状态的智能电网输电线路在线监测装置。

输电线路中杆塔在使用的过程中经常会因为微气象和杆塔倾斜而导致的线路故障,而在进行检测的时候,往往是由工作人员来回巡查从而进行检测,但这样会大大增加工作人员的工作量,同时在对杆塔进行倾斜检测时,工作人员往往也只能通过肉眼进行检测,也使得检测的效果差不够准确,而在设置如上述专利所示的装置时,SST500双轴倾角传感器的安装较为繁琐,在安装过程中需要反复校准,从而使得检测较为麻烦。

发明内容

本发明的目的是提供一种输电线路微气象和杆塔倾斜检测装置,以解决现有技术中的上述不足之处。

为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种输电线路微气象和杆塔倾斜检测装置,包括弧形板,还包括:压紧机构,所述压紧机构包括分别滑动安装在所述弧形板两端的第一滑板和第二滑板,所述第一滑板和第二滑板上均通过连接机构安装有压力传感器,在所述第一滑板和第二滑板进行滑动时将带动第一滑板、第二滑板上相对应的压力传感器进行移动;联动机构,所述联动机构用以连接第一滑板和第二滑板,且在所述第一滑板朝远离第二滑板移动的过程中将带动所述第二滑板同步朝远离第一滑板的方向移动。

作为优选,各所述连接机构分别包括滑动安装在相对应的第一滑板和第二滑板上的齿条,所述第一滑板和第二滑板上均固定连接有凸板,所述凸板内转动安装有与齿条相啮合的齿轮,所述弧形板上固定连接有凸杆,所述凸杆和齿轮之间固定连接有限位绳,所述限位绳缠绕在所述齿轮上。

作为优选,所述联动机构包括固定安装在弧形板底端的长杆,所述长杆内滑动安装有连接绳,所述第一滑板的底端固定连接有第一连接杆,所述第二滑板的底端固定安装有第二连接杆,所述连接绳的两端分别固定安装在第一连接杆和第二连接杆上,所述弧形板的底端固定连接有限位柱。

作为优选,所述第一滑板和第二滑板的顶端均固定连接有顶板,所述顶板内螺纹插设有螺丝,所述顶板上固定连接有弧形块,所述弧形板上设置有弧形槽,所述弧形块和弧形槽相适配。

作为优选,所述弧形板上滑动插设有插杆,所述弧形板上固定连接有矩形板,所述矩形板上螺纹插设有螺杆。

作为优选,所述弧形板上固定连接有连接架,所述连接架上螺纹插设有驱动杆,所述驱动杆的底端转动安装有升降板,所述升降板的底端固定连接有尖锥块。

作为优选,所述连接架上固定连接有限位块,所述限位块上套有拓展板,所述限位块上滑动插设有与拓展板相插接的限位杆,所述拓展板和连接架上均固定安装有摄像头。

作为优选,所述连接架上固定连接有气象检测仪。

作为优选,所述限位杆的截面呈“凹”形,所述限位杆和限位块之间固定连接有弹簧,所述拓展板上开设有与限位杆相适配的限位槽。

作为优选,所述拓展板远离连接架的一端螺纹插设有转杆,所述转杆的底端转动连接有垫板。

在上述技术方案中,本发明提供一种输电线路微气象和杆塔倾斜检测装置,具备以下有益效果:通过第一滑板和第二滑板的移动从而使得压力传感器也同步进行移动,直至压力传感器和杆塔进行抵接,以此通过压力传感器对杆塔进行倾斜检测,而通过联动机构使得第一滑板和第二滑板在一定行程上可进行同步滑动。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的立体结构示意图;

图2为本发明实施例提供的图1的底侧结构示意图;

图3为本发明实施例提供的弧形板的部分结构示意图;

图4为本发明实施例提供的第一滑板的部分结构示意图;

图5为本发明实施例提供的图3的A处结构示意图;

图6为本发明实施例提供的图1的B处结构示意图;

图7为本发明实施例提供的图1的C处结构示意图;

图8为本发明实施例提供的图2的D处结构示意图;

图9为本发明实施例提供的连接架的部分结构示意图。

附图标记说明:

1、弧形板;11、长杆;2、连接架;301、第一滑板;3011、第一连接杆;3012、把手;3013、凸板;302、第二滑板;3021、第二连接杆;303、齿轮;304、齿条;305、凸杆;306、连接绳;307、限位柱;308、顶板;309、螺丝;310、插杆;311、矩形板;312、螺杆;313、限位绳;4、压力传感器;5、气象检测仪;6、摄像头;71、限位块;72、限位杆;73、拓展板;74、转杆;75、垫板;81、升降板;82、驱动杆;83、尖锥块。

具体实施方式

为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。

请参阅图1-9,一种输电线路微气象和杆塔倾斜检测装置,作为本发明进一步提出的技术方案中,包括弧形板1,还包括:压紧机构,压紧机构包括分别滑动安装在弧形板1两端的第一滑板301和第二滑板302,第一滑板301和第二滑板302上均通过连接机构安装有压力传感器4,在第一滑板301和第二滑板302进行滑动时将带动第一滑板301、第二滑板302上相对应的压力传感器4进行移动;联动机构,联动机构用以连接第一滑板301和第二滑板302,且在第一滑板301朝远离第二滑板302移动的过程中将带动第二滑板302同步朝远离第一滑板301的方向移动;通过第一滑板301和第二滑板302的移动从而使得压力传感器4也同步进行移动,直至压力传感器4和杆塔进行抵接,以此通过压力传感器4对杆塔进行倾斜检测,而通过联动机构使得第一滑板301和第二滑板302在一定行程上可进行同步滑动。

具体的,各连接机构分别包括滑动安装在相对应的第一滑板301和第二滑板302上的齿条304,第一滑板301和第二滑板302上均固定连接有凸板3013,凸板3013内转动安装有与齿条304相啮合的齿轮303,弧形板1上固定连接有凸杆305,凸杆305和齿轮303之间固定连接有限位绳313,限位绳313缠绕在齿轮303上;当第一滑板301和第二滑板302分别朝着彼此远离的方向移动时,固定在凸杆305上的限位绳313将拉动齿轮303进行转动,如图4所示,随着限位绳313的拉动,此时齿轮303将顺时针进行转动,这时随着齿轮303的转动,齿条304将向上移动,从而带动其上的压力传感器4朝着弧形板1的中部进行移动,进一步的,齿轮303上共轴安装有转轮,转轮转动安装在凸板3013内,且在凸板3013内安装有卷簧,卷簧的外端固定安装在凸板3013上,且转轮安装在卷簧的内端,当通过限位绳313拉动齿轮303发生转动时,齿轮303将通过转轮在凸板3013上进行转动,而随着转轮的转动,卷簧将被压缩,直至第一滑板301和第二滑板302滑动复位后,卷簧将带动转轮转动,从而带动齿轮303发生转动,以此将齿条304以及齿条304上的压力传感器4进行复位。

具体的,联动机构包括固定安装在弧形板1底端的长杆11,长杆11内滑动安装有连接绳306,第一滑板301的底端固定连接有第一连接杆3011,第二滑板302的底端固定安装有第二连接杆3021,连接绳306的两端分别固定安装在第一连接杆3011和第二连接杆3021上,弧形板1的底端固定连接有限位柱307;连接绳306通过限位柱307进行弯折,从而使第一滑板301在朝远离第二滑板302进行移动的时候,第一连接杆3011将拉动连接绳306移动,此时连接绳306将通过限位柱307拉动第二连接杆3021进行移动,此时第二滑板302将在弧形板1表面进行移动,从而朝着远离第一滑板301的方向移动,且当第二滑板302朝着第一滑板301进行移动时,第二滑板302也将通过连接绳306拉动第一滑板301朝着第二滑板302的方向移动,从而使得第一滑板301和第二滑板302朝着彼此靠近的方向移动,进一步的,限位柱307上固定安装有两个圆环,两个圆环分别位于连接绳306的两端,通过两个圆环可对连接绳306进行限位,从而使得连接绳306在限位柱307上不会发生偏移,第一滑板301上固定安装有把手3012,进一步的,第二滑板302上固定安装有握把,通过把手3012和握把分别可方便对第一滑板301和第二滑板302进行移动。

具体的,第一滑板301和第二滑板302的顶端均固定连接有顶板308,顶板308内螺纹插设有螺丝309,顶板308上固定连接有弧形块,弧形板1上设置有弧形槽,弧形块和弧形槽相适配;第一滑板301通过其上的顶板308、弧形块和第一连接杆3011配合,从而使得第一滑板301沿着弧形板1的弧形面进行滑动,而第二滑板302通过其上的顶板308、弧形块以及第二连接杆3021的配合进行滑动,当第一滑板301和第二滑板302滑动到一定位置后,拧紧螺丝309,此时螺丝309将贯穿顶板308、弧形块从而抵接在弧形槽内,从而限制第一滑板301或者第二滑板302的移动。

具体的,弧形板1上滑动插设有插杆310,弧形板1上固定连接有矩形板311,矩形板311上螺纹插设有螺杆312;插杆310上也安装有一压力传感器4,通过插杆310上的压力传感器4和第一滑板301、第二滑板302上的压力传感器4,使得三个压力传感器4可形成一个挤压空间,当第一滑板301滑动带动第二滑板302移动时,此时第一滑板301和第二滑板302上的压力传感器4均将朝着三个压力传感器4中心的位置进行移动,此时随着第一滑板301和第二滑板302的移动对杆塔检修包围时,通过插杆310上的压力传感器4抵在杆塔上,这时随着第一滑板301和第二滑板302上的压力传感器4配合插杆310上的压力传感器4与杆塔相配合后,三个压力传感器4将抵在杆塔上,这时通过拧紧螺丝309将第一滑板301和第二滑板302限制住,通过三个压力传感器4提供的数据可检测杆塔的倾斜状况,而滑动插杆310将调节插杆310上的压力传感器4位置。

具体的,弧形板1上固定连接有连接架2,连接架2上螺纹插设有驱动杆82,驱动杆82的底端转动安装有升降板81,升降板81的底端固定连接有尖锥块83;转动驱动杆82,此时驱动杆82将驱动升降板81进行升降,升降板81将带动尖锥块83进行移动,可将若干尖锥块83插入杆塔一侧的土地内,从而将连接架2进行限位。

具体的,连接架2上固定连接有限位块71,限位块71上套有拓展板73,限位块71上滑动插设有与拓展板73相插接的限位杆72,拓展板73和连接架2上均固定安装有摄像头6;通过将拓展板73套在限位块71上,然后再将限位杆72插在拓展板73内,这时限位杆72将限制拓展板73的移动,而拓展板73呈弧形,拓展板73和连接架2上的摄像头6将分别位于杆塔的两侧,且摄像头6的镜头向上观测,从而对杆塔上的线缆进行监测。

具体的,连接架2上固定连接有气象检测仪5;通过气象检测仪5可对环境的微气象进行监测。

具体的,限位杆72的截面呈“凹”形,限位杆72和限位块71之间固定连接有弹簧,拓展板73上开设有与限位杆72相适配的限位槽;通过弹簧将始终拉动限位杆72朝拓展板73的方向移动,从而使得限位杆72插在限位槽内,以此限制拓展板73的移动。

具体的,拓展板73远离连接架2的一端螺纹插设有转杆74,转杆74的底端转动连接有垫板75;转动转杆74可驱动垫板75进行升降,通过使垫板75与地面接触,从而推拓展板73远离连接架2的一端进行支撑,拓展板73向下弯折。

工作原理:当第一滑板301和第二滑板302分别朝着彼此远离的方向移动时,固定在凸杆305上的限位绳313将拉动齿轮303进行转动,如图4所示,随着限位绳313的拉动,此时齿轮303将顺时针进行转动,这时随着齿轮303的转动,齿条304将向上移动,从而带动其上的压力传感器4朝着弧形板1的中部进行移动,进一步的,齿轮303上共轴安装有转轮,转轮转动安装在凸板3013内,且在凸板3013内安装有卷簧,卷簧的外端固定安装在凸板3013上,且转轮安装在卷簧的内端,当通过限位绳313拉动齿轮303发生转动时,齿轮303将通过转轮在凸板3013上进行转动,而随着转轮的转动,卷簧将被压缩,直至第一滑板301和第二滑板302滑动复位后,卷簧将带动转轮转动,从而带动齿轮303发生转动,以此将齿条304以及齿条304上的压力传感器4进行复位;连接绳306通过限位柱307进行弯折,从而使第一滑板301在朝远离第二滑板302进行移动的时候,第一连接杆3011将拉动连接绳306移动,此时连接绳306将通过限位柱307拉动第二连接杆3021进行移动,此时第二滑板302将在弧形板1表面进行移动,从而朝着远离第一滑板301的方向移动,且当第二滑板302朝着第一滑板301进行移动时,第二滑板302也将通过连接绳306拉动第一滑板301朝着第二滑板302的方向移动,从而使得第一滑板301和第二滑板302朝着彼此靠近的方向移动,进一步的,限位柱307上固定安装有两个圆环,两个圆环分别位于连接绳306的两端,通过两个圆环可对连接绳306进行限位,从而使得连接绳306在限位柱307上不会发生偏移,第一滑板301上固定安装有把手3012,进一步的,第二滑板302上固定安装有握把,通过把手3012和握把分别可方便对第一滑板301和第二滑板302进行移动;第一滑板301通过其上的顶板308、弧形块和第一连接杆3011配合,从而使得第一滑板301沿着弧形板1的弧形面进行滑动,而第二滑板302通过其上的顶板308、弧形块以及第二连接杆3021的配合进行滑动,当第一滑板301和第二滑板302滑动到一定位置后,拧紧螺丝309,此时螺丝309将贯穿顶板308、弧形块从而抵接在弧形槽内,从而限制第一滑板301或者第二滑板302的移动,插杆310上也安装有一压力传感器4,通过插杆310上的压力传感器4和第一滑板301、第二滑板302上的压力传感器4,使得三个压力传感器4可形成一个挤压空间,当第一滑板301滑动带动第二滑板302移动时,此时第一滑板301和第二滑板302上的压力传感器4均将朝着三个压力传感器4中心的位置进行移动,此时随着第一滑板301和第二滑板302的移动对杆塔检修包围时,通过插杆310上的压力传感器4抵在杆塔上,这时随着第一滑板301和第二滑板302上的压力传感器4配合插杆310上的压力传感器4与杆塔相配合后,三个压力传感器4将抵在杆塔上,这时通过拧紧螺丝309将第一滑板301和第二滑板302限制住,通过三个压力传感器4提供的数据可检测杆塔的倾斜状况,而滑动插杆310将调节插杆310上的压力传感器4位置;转动驱动杆82,此时驱动杆82将驱动升降板81进行升降,升降板81将带动尖锥块83进行移动,可将若干尖锥块83插入杆塔一侧的土地内,从而将连接架2进行限位;通过将拓展板73套在限位块71上,然后再将限位杆72插在拓展板73内,这时限位杆72将限制拓展板73的移动,而拓展板73呈弧形,拓展板73和连接架2上的摄像头6将分别位于杆塔的两侧,且摄像头6的镜头向上观测,从而对杆塔上的线缆进行监测;通过气象检测仪5可对环境的微气象进行监测;通过弹簧将始终拉动限位杆72朝拓展板73的方向移动,从而使得限位杆72插在限位槽内,以此限制拓展板73的移动;转动转杆74可驱动垫板75进行升降,通过使垫板75与地面接触,从而推拓展板73远离连接架2的一端进行支撑,拓展板73向下弯折。

以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。

相关技术
  • 电池托盘、电池包总成以及具有它的车辆
  • 周向锁止机构、包括其的电池锁定装置、动力电池包及车辆
  • 用于电动车辆的电池包的下壳体、电池包以及电动车辆
  • 电池包托盘的边梁、电池包托盘、电池包及电动车辆
技术分类

06120116575939