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一种基于压缩感知的谐波检测装置及检测方法

文献发布时间:2024-07-23 01:35:21


一种基于压缩感知的谐波检测装置及检测方法

技术领域

本发明涉及谐波检测技术领域,具体为一种基于压缩感知的谐波检测装置及检测方法。

背景技术

众所周知,近年来,随着大量非线性负载的使用,导致电网谐波污染日益严重,电网的电能质量日益恶化,对电力系统谐波的处理技术要求也越来越高;谐波检测是处理谐波问题的前提,也是有源电力滤波器实现谐波补偿的关键技术之一;现有技术通常采用基于压缩感知的谐波检测仪进行谐波检测工作。

但现有技术中的谐波检测仪在使用时由于不具备以指定角度固定摆放至平台或地面上使用的功能,从而导致了工作人员在进行多项工作的同步操作时还需要持握谐波检测仪,进而使谐波检测仪使用时的方便性仍然有待提升;为此,我们提出一种基于压缩感知的谐波检测装置及检测方法。

所述背景技术部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于压缩感知的谐波检测装置及检测方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于压缩感知的谐波检测装置,包括:谐波检测仪和支撑机构;

所述支撑机构包括固定连接在谐波检测仪上的支撑块以及铰接在谐波检测仪上的框体,所述支撑块的内部转动连接有转轴,所述转轴上分别固定套装有梯形底座和齿轮,所述齿轮的齿槽中插入有L形板,所述L形板的内部固定嵌装有杆体,所述杆体的一端转动连接有立板,所述立板的一侧与其中一个所述支撑块固定连接,所述杆体上套装有扭簧,所述扭簧的两端分别与L形板和立板固定连接,所述框体的内部螺纹连接有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的一端转动连接有支撑板,所述支撑板的一侧与框体活动连接。

通过采用上述技术方案,能够通过转动转轴的方式带动梯形底座进行角度调节,并且调节完成后能够通过松开L形板的方式使杆体在扭簧的复位作用下带动L形板插入至齿轮的齿槽中,从而使齿轮和转轴无法转动,进而使梯形底座在调节后能够得到定位;另外,通过拧紧螺纹杆的方式能够带动支撑板移动至指定长度,从而使谐波检测仪能够在支撑板和梯形底座的支撑作用下被稳定地摆放使用。

优选的,所述谐波检测仪的外侧固定连接有弧形板,所述弧形板的内部开设有弧形空槽,所述框体的一侧固定连接有第二螺纹杆,所述第二螺纹杆的一端贯穿于弧形空槽的内部,所述第二螺纹杆上螺纹套装有螺母。

通过采用上述技术方案,常态下框体能够折叠在谐波检测仪上,当框体在谐波检测仪上打开至指定角度时能够带动第二螺纹杆在弧形空槽内部移动,从而能够通过拧紧螺母的方式对第二螺纹杆进行固定,进而使框体在进行调节后能够得到定位。

优选的,所述谐波检测仪的一侧固定连接有连接带。

通过采用上述技术方案,能够便于工作人员对谐波检测仪进行手持携带。

优选的,所述梯形底座的一侧均匀固定连接有等距排列的第一防滑凸块。

通过采用上述技术方案,能够提升梯形底座使用时的稳定性。

优选的,所述框体的内部均匀滑动连接有活动杆,所述活动杆的一端与支撑板固定连接。

通过采用上述技术方案,能够限定支撑板移动时为直线轨迹。

优选的,所述第一螺纹杆的一端固定连接有手轮。

通过采用上述技术方案,能够便于对第一螺纹杆进行拧动。

优选的,所述转轴的一端固定连接有把手,所述把手的外侧均匀固定连接有等距分布的第二防滑凸块。

通过采用上述技术方案,能够便于对转轴进行转动。

优选的,所述L形板的一侧固定连接有连接块。

通过采用上述技术方案,能够便于对L形板进行按动。

另外,本发明还提供了一种基于压缩感知的谐波检测装置的检测方法,包括以下步骤:

步骤一、使用谐波测试仪,将谐波检测仪的通电插口与被测试回路相连接,从而能够高精度地读取谐波电压和电流;

步骤二、当需要同时进行多项操作时,能够先将框体转动至指定的角度,并且框体同时带动第二螺纹杆在弧形板的弧形空槽中移动,当框体移动至指定角度后,通过拧紧螺母的方式使第二螺纹杆在弧形空槽中被固定住,从而使框体在进行角度调节后得到定位;

步骤三、拧紧第一螺纹杆,使第一螺纹杆推动支撑板,支撑板在活动杆的限位作用进行直线移动;

步骤四、根据支撑板的位置对梯形底座的角度进行调节,先将L形板从齿轮的齿槽中拉出,再通过把手转动转轴,当转轴带动梯形底座转动至指定角度后,松开L形板,使杆体在扭簧的复位作用下带动L形板再次插入至齿轮的齿槽中,使齿轮被固定住,从而使梯形底座在进行角度调节后得到定位;

步骤五、将梯形底座和支撑板放置在地面或平台上,使谐波测试仪以固定角度被摆放使用,工作人员能够在谐波检测的同时进行多项操作。

优选的,在步骤一中,为了提升支撑板与地面或平台接触时的稳定性,支撑板的一侧固定连接有橡胶垫。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

本基于压缩感知的谐波检测装置通过在谐波检测仪上设置支撑机构,使转轴能够带动梯形底座进行角度调节,并且螺纹杆拧紧后能够带动支撑板进行位置调节,同时梯形底座和支撑板在调节后能够得到定位,从而使谐波检测仪能够通过梯形底座和支撑板以固定角度摆放使用;通过以上设置,提升了谐波检测仪使用时的方便性。

附图说明

图1为本发明的基于压缩感知的谐波检测装置的结构示意图;

图2为本发明的基于压缩感知的谐波检测装置中结构示意图的A区放大示意图;

图3为本发明的基于压缩感知的谐波检测装置中支撑机构的结构示意图;

图4为本发明的基于压缩感知的谐波检测装置中支撑机构结构示意图的B区放大示意图;

图5为本发明的基于压缩感知的谐波检测装置中框体和谐波检测仪的结构示意图;

图6为本发明的基于压缩感知的谐波检测装置中框体和谐波检测仪结构示意图的C区放大示意图。

图中:1、谐波检测仪;10、连接带;2、支撑机构;20、支撑块;21、转轴;22、梯形底座;23、齿轮;24、杆体;25、L形板;26、立板;27、扭簧;28、框体;29、第一螺纹杆;201、支撑板;202、第一防滑凸块;203、活动杆;204、手轮;205、连接块;206、把手;207、第二防滑凸块;208、弧形板;209、弧形空槽;210、第二螺纹杆;211、螺母。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-图6,本实施例提供一种技术方案:一种基于压缩感知的谐波检测装置,包括:谐波检测仪1和支撑机构2;

首先,为了能够通过转动转轴21的方式带动梯形底座22进行角度调节,并且调节完成后能够通过松开L形板25的方式使杆体24在扭簧27的复位作用下带动L形板25插入至齿轮23的齿槽中,从而使齿轮23和转轴21无法转动,进而使梯形底座22在调节后能够得到定位;另外,通过拧紧螺纹杆的方式能够带动支撑板201移动至指定长度,从而使谐波检测仪1能够在支撑板201和梯形底座22的支撑作用下被稳定地摆放使用;支撑机构2包括固定连接在谐波检测仪1上的支撑块20以及铰接在谐波检测仪1上的框体28,支撑块20的内部转动连接有转轴21,转轴21上分别固定套装有梯形底座22和齿轮23,齿轮23的齿槽中插入有L形板25,L形板25的内部固定嵌装有杆体24,杆体24的一端转动连接有立板26,立板26的一侧与其中一个支撑块20固定连接,杆体24上套装有扭簧27,扭簧27的两端分别与L形板25和立板26固定连接,框体28的内部螺纹连接有第一螺纹杆29,第一螺纹杆29的一端转动连接有支撑板201,支撑板201的一侧与框体28活动连接;为了能够便于工作人员对谐波检测仪1进行手持携带,谐波检测仪1的一侧固定连接有连接带10;

其次,为了常态下框体28能够折叠在谐波检测仪1上,当框体28在谐波检测仪1上打开至指定角度时能够带动第二螺纹杆210在弧形空槽209内部移动,从而能够通过拧紧螺母211的方式对第二螺纹杆210进行固定,进而使框体28在进行调节后能够得到定位,谐波检测仪1的外侧固定连接有弧形板208,弧形板208的内部开设有弧形空槽209,框体28的一侧固定连接有第二螺纹杆210,第二螺纹杆210的一端贯穿于弧形空槽209的内部,第二螺纹杆210上螺纹套装有螺母211;为了能够提升梯形底座22使用时的稳定性,梯形底座22的一侧均匀固定连接有等距排列的第一防滑凸块202;为了梯形底座22的一侧均匀固定连接有等距排列的第一防滑凸块202,框体28的内部均匀滑动连接有活动杆203,活动杆203的一端与支撑板201固定连接;为了能够便于对第一螺纹杆29进行拧动,第一螺纹杆29的一端固定连接有手轮204;为了能够便于对转轴21进行转动,转轴21的一端固定连接有把手206,把手206的外侧均匀固定连接有等距分布的第二防滑凸块207;为了能够便于对L形板25进行按动,L形板25的一侧固定连接有连接块205。

需要说明的是:谐波检测仪1的型号为HMXB。

另外,本实施例还提供了一种基于压缩感知的谐波检测装置的检测方法,包括以下步骤:

步骤一、使用谐波测试仪,将谐波检测仪1的通电插口与被测试回路相连接,从而能够高精度地读取谐波电压和电流;

步骤二、当需要同时进行多项操作时,能够先将框体28转动至指定的角度,并且框体28同时带动第二螺纹杆210在弧形板208的弧形空槽209中移动,当框体28移动至指定角度后,通过拧紧螺母211的方式使第二螺纹杆210在弧形空槽209中被固定住,从而使框体28在进行角度调节后得到定位;

步骤三、拧紧第一螺纹杆29,使第一螺纹杆29推动支撑板201,支撑板201在活动杆203的限位作用进行直线移动;

步骤四、根据支撑板201的位置对梯形底座22的角度进行调节,先将L形板25从齿轮23的齿槽中拉出,再通过把手206转动转轴21,当转轴21带动梯形底座22转动至指定角度后,松开L形板25,使杆体24在扭簧27的复位作用下带动L形板25再次插入至齿轮23的齿槽中,使齿轮23被固定住,从而使梯形底座22在进行角度调节后得到定位;

步骤五、将梯形底座22和支撑板201放置在地面或平台上,使谐波测试仪以固定角度被摆放使用,工作人员能够在谐波检测的同时进行多项操作。

需要说明的是:在步骤一中,为了提升支撑板201与地面或平台接触时的稳定性,支撑板201的一侧固定连接有橡胶垫。

综上:本基于压缩感知的谐波检测装置通过在谐波检测仪1上设置支撑机构2,使转轴21能够带动梯形底座22进行角度调节,并且螺纹杆拧紧后能够带动支撑板201进行位置调节,同时梯形底座22和支撑板201在调节后能够得到定位,从而使谐波检测仪1能够通过梯形底座22和支撑板201以固定角度摆放使用;通过以上设置,提升了谐波检测仪1使用时的方便性。

本发明中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术
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技术分类

06120116678098