一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备

文档序号:188979 发布日期:2021-11-02 浏览:14次 >En<

阅读说明:本技术 一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备 (Accurate positioning device for ground fault of storage battery of direct-current power supply system ) 是由 徐玉凤 于 2021-08-31 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备,其结构包括:铆钉磁贴帽、衔铁触点柱端、电容轮夹壳、数码显示屏、按键板,本发明实现了运用铆钉磁贴帽与衔铁触点柱端相配合,通过在衔铁升降架处形成升降顶压触点梯形帽继电反馈的接地静电集中输出端捕爪操作效果,提升精确定位接地故障线头端源,也保障直流电源系统的电池续航力稳固,让排查迅速且降低劳动力,让检修人员手持定位设备在铆钉帽芯的基点对照下提升电位反馈对接扫描的接地覆盖面积灵活度和捕捉度扩大的操作效果。(The invention discloses a device for accurately positioning the earth fault of a storage battery of a direct-current power supply system, which structurally comprises: the invention realizes the matching of the rivet magnetic sticking cap and the armature contact column end, improves the accurate positioning of the grounding fault line end source by forming the grounding static concentrated output end catching claw operation effect of the relay feedback of the lifting jacking contact trapezoidal cap at the armature lifting frame, ensures the battery endurance stability of a direct current power supply system, ensures the rapid troubleshooting and reduces the labor force, and improves the operation effect of the grounding coverage area flexibility and the catching degree expansion of potential feedback butt scanning under the base point contrast of the rivet cap core by a maintainer holding the positioning equipment.)

一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备

技术领域

本发明是一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备,属于电源电池领域。

背景技术

直流电源系统蓄电池是大型配电设备和电力设备的核心组件,也是需要电力加强保护的关键,需要长期接地养护电池续航性能和保障防止内部消耗过大,保障电池使用寿命和故障排查检测一体化的人工手持设备操作灵活度,目前技术公用的待优化的缺点有:

直流电源系统蓄电池的接地检测是大型电力设备故障排查的关键,但在接地导线的铜丝和柱端容易产生触点静电放射覆盖和对接地的短距离悬空插接跳线现象,致使接地导通不完全,影响设备电池内直流电源的内热消耗和电子部件损坏,对后期电池续航和接地故障排查的消耗较大,且静电干扰影响定位故障点的难度。

发明内容

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备,以解决直流电源系统蓄电池的接地检测是大型电力设备故障排查的关键,但在接地导线的铜丝和柱端容易产生触点静电放射覆盖和对接地的短距离悬空插接跳线现象,致使接地导通不完全,影响设备电池内直流电源的内热消耗和电子部件损坏,对后期电池续航和接地故障排查的消耗较大,且静电干扰影响定位故障点的难度的问题。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备,其结构包括:铆钉磁贴帽、衔铁触点柱端、电容轮夹壳、数码显示屏、按键板,所述衔铁触点柱端设有两个并且均插嵌在电容轮夹壳的顶部上,所述数码显示屏与按键板均插嵌在电容轮夹壳的内部并且处于同一竖直面上,所述铆钉磁贴帽与衔铁触点柱端扣合在一起,所述衔铁触点柱端通过数码显示屏的集成板与按键板电连接,所述衔铁触点柱端设有触点梯形帽、衔铁升降架、套筒柱槽,所述触点梯形帽安装于衔铁升降架的顶部上,所述衔铁升降架插嵌在套筒柱槽的内部并且处于同一竖直面上,所述触点梯形帽嵌套于套筒柱槽的顶部上并且轴心共线,所述套筒柱槽设有两个并且均插嵌在电容轮夹壳的顶部上。

为优化上述技术方案,进一步采取的措施为:

作为本发明的进一步改进,所述触点梯形帽由电阻半球槽、梯形罩帽组成,所述电阻半球槽设有两个并且均安装于梯形罩帽顶部的内侧,所述电阻半球槽与梯形罩帽扣合在一起并且相互对称。

作为本发明的进一步改进,所述电阻半球槽由半球槽体、电阻贴片架组成,所述电阻贴片架安装于半球槽体的内部,所述半球槽体与电阻贴片架嵌套成一体并且处于同一竖直面上。

作为本发明的进一步改进,所述衔铁升降架由弹簧升降管、衔铁轴轮架组成,所述弹簧升降管安装于衔铁轴轮架的底部下,所述弹簧升降管与衔铁轴轮架机械连接并且处于同一竖直面上。

作为本发明的进一步改进,所述弹簧升降管由双垫孔板、复合弹簧管组成,所述复合弹簧管设有两个并且分别安装于双垫孔板的左右两侧,所述双垫孔板与复合弹簧管插嵌在一起并且处于同一竖直面上。

作为本发明的进一步改进,所述铆钉磁贴帽由贴架框环、铆钉帽芯组成,所述铆钉帽芯安装于贴架框环的内部,所述铆钉帽芯与贴架框环嵌套成一体并且轴心共线。

作为本发明的进一步改进,所述贴架框环由短支架杆、框环片组成,所述短支架杆安装于框环片的内部,所述短支架杆与框环片插嵌成一体并且处于同一竖直面上。

作为本发明的进一步改进,所述电容轮夹壳由电容轮夹片、机器壳槽组成,所述电容轮夹片安装于机器壳槽的内部,所述电容轮夹片与机器壳槽插嵌在一起并且相互垂直。

作为本发明的进一步改进,所述电容轮夹片由电容片轮体、晶闸夹片组成,所述电容片轮体设有两个并且均安装于晶闸夹片的内部,所述电容片轮体与晶闸夹片紧贴在一起并且处于同一竖直面上。

作为本发明的进一步改进,所述电阻贴片架为顶部带电路板中隔电阻滑块的电板架结构,方便触点继电的覆盖度适配捕爪静电集中端形成接地故障精确定位操作效果。

作为本发明的进一步改进,所述复合弹簧管为细长工字弹簧管带扭簧丝的复合管架结构,方便上下弹动配合直流电源系统蓄电池的线端和电路板顶压接触形成发散式电网采集隔振操作效果。

作为本发明的进一步改进,所述短支架杆为顶部带磁铁柱帽底部插接框条插杆的复合杆架结构,方便向下收装配合贴近定位准心,形成衔铁滑动调节后的复位校正操作效果。

作为本发明的进一步改进,所述电容片轮体为内衬电极板的复合电容轮片结构,方便盘式装夹滚动形成插接继电的数据反馈收集接地故障精确筛分定位辅助操作效果。

有益效果

本发明一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备,工作人员手持电容轮夹壳让数码显示屏与按键板通电配合设备按键运作和显示定位数据,再通过设备顶住直流电源系统蓄电池的接线端和接地端,让铆钉磁贴帽的贴架框环包裹铆钉帽芯带动短支架杆与框环片基点贴合衔铁触点柱端的套筒柱槽形成辅助衔铁升降架的衔铁轴轮架复位校正操作效果,且通过弹簧升降管的双垫孔板与复合弹簧管插接套筒柱槽顶推触点梯形帽的电阻半球槽与梯形罩帽形成触点开关的触发式电网传导反馈操作效果,让半球槽体内的电阻贴片架形成电磁网球罩面静电覆盖集中区域捕捉和接地故障精确定位节点的迅速反馈操作效果,提升设备的稳定性和抗静电反向电信号溯源操作效果。

本发明操作后可达到的优点有:

运用铆钉磁贴帽与衔铁触点柱端相配合,通过在衔铁升降架处形成升降顶压触点梯形帽继电反馈的接地静电集中输出端捕爪操作效果,提升精确定位接地故障线头端源,也保障直流电源系统的电池续航力稳固,让排查迅速且降低劳动力,让检修人员手持定位设备在铆钉帽芯的基点对照下提升电位反馈对接扫描的接地覆盖面积灵活度和捕捉度扩大的操作效果。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中的附图作详细地介绍,以此让本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备的结构示意图。

图2为本发明铆钉磁贴帽与衔铁触点柱端详细的剖面结构示意图。

图3为本发明衔铁触点柱端与电容轮夹壳详细的截面结构示意图。

图4为本发明衔铁触点柱端、触点梯形帽、衔铁升降架详细的剖面结构示意图。

图5为本发明贴架框环工作状态的截面放大结构示意图。

图6为本发明电容轮夹片工作状态的剖面放大结构示意图。

图7为本发明电阻半球槽工作状态的截面放大结构示意图。

图8为本发明弹簧升降管工作状态的剖面放大结构示意图。

附图标记说明:铆钉磁贴帽-1、衔铁触点柱端-2、电容轮夹壳-3、数码显示屏-4、按键板-5、触点梯形帽-2A、衔铁升降架-2B、套筒柱槽-2C、电阻半球槽-2A1、梯形罩帽-2A2、半球槽体-2A11、电阻贴片架-2A12、弹簧升降管-2B1、衔铁轴轮架-2B2、双垫孔板-2B11、复合弹簧管-2B12、贴架框环-11、铆钉帽芯-12、短支架杆-111、框环片-112、电容轮夹片-31、机器壳槽-32、电容片轮体-311、晶闸夹片-312。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

实施例一:

请参阅图1-图8,本发明提供一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备,其结构包括:铆钉磁贴帽1、衔铁触点柱端2、电容轮夹壳3、数码显示屏4、按键板5,所述衔铁触点柱端2设有两个并且均插嵌在电容轮夹壳3的顶部上,所述数码显示屏4与按键板5均插嵌在电容轮夹壳3的内部并且处于同一竖直面上,所述铆钉磁贴帽1与衔铁触点柱端2扣合在一起,所述衔铁触点柱端2通过数码显示屏4的集成板与按键板5电连接,所述衔铁触点柱端2设有触点梯形帽2A、衔铁升降架2B、套筒柱槽2C,所述触点梯形帽2A安装于衔铁升降架2B的顶部上,所述衔铁升降架2B插嵌在套筒柱槽2C的内部并且处于同一竖直面上,所述触点梯形帽2A嵌套于套筒柱槽2C的顶部上并且轴心共线,所述套筒柱槽2C设有两个并且均插嵌在电容轮夹壳3的顶部上。

请参阅图4,所述触点梯形帽2A由电阻半球槽2A1、梯形罩帽2A2组成,所述电阻半球槽2A1设有两个并且均安装于梯形罩帽2A2顶部的内侧,所述电阻半球槽2A1与梯形罩帽2A2扣合在一起并且相互对称,所述衔铁升降架2B由弹簧升降管2B1、衔铁轴轮架2B2组成,所述弹簧升降管2B1安装于衔铁轴轮架2B2的底部下,所述弹簧升降管2B1与衔铁轴轮架2B2机械连接并且处于同一竖直面上,通过电阻半球槽2A1形成反馈式正负极触点对接衔铁轴轮架2B2形成岔路扩散覆盖接地故障时的精确覆盖定位捕捉操作效果。

请参阅图7,所述电阻半球槽2A1由半球槽体2A11、电阻贴片架2A12组成,所述电阻贴片架2A12安装于半球槽体2A11的内部,所述半球槽体2A11与电阻贴片架2A12嵌套成一体并且处于同一竖直面上,所述电阻贴片架2A12为顶部带电路板中隔电阻滑块的电板架结构,方便触点继电的覆盖度适配捕爪静电集中端形成接地故障精确定位操作效果,通过半球槽体2A11包裹电阻贴片架2A12形成触发式继电反馈操作效果。

请参阅图8,所述弹簧升降管2B1由双垫孔板2B11、复合弹簧管2B12组成,所述复合弹簧管2B12设有两个并且分别安装于双垫孔板2B11的左右两侧,所述双垫孔板2B11与复合弹簧管2B12插嵌在一起并且处于同一竖直面上,所述复合弹簧管2B12为细长工字弹簧管带扭簧丝的复合管架结构,方便上下弹动配合直流电源系统蓄电池的线端和电路板顶压接触形成发散式电网采集隔振操作效果,通过双垫孔板2B11组装复合弹簧管2B12形成中间继电操作时的隔振操作,提升触点端帽的灵活度和接触继电的稳定性。

请参阅图2,所述铆钉磁贴帽1由贴架框环11、铆钉帽芯12组成,所述铆钉帽芯12安装于贴架框环11的内部,所述铆钉帽芯12与贴架框环11嵌套成一体并且轴心共线,通过贴架框环11包裹铆钉帽芯12形成贴合基准点的操作效果,保障触点衔铁复合与磁铁吸引操作联动高效。

请参阅图5,所述贴架框环11由短支架杆111、框环片112组成,所述短支架杆111安装于框环片112的内部,所述短支架杆111与框环片112插嵌成一体并且处于同一竖直面上,所述短支架杆111为顶部带磁铁柱帽底部插接框条插杆的复合杆架结构,方便向下收装配合贴近定位准心,形成衔铁滑动调节后的复位校正操作效果,通过短支架杆111在框环片112内形成向心磁铁支撑贴附的校正点位操作效果。

工作流程:工作人员手持电容轮夹壳3让数码显示屏4与按键板5通电配合设备按键运作和显示定位数据,再通过设备顶住直流电源系统蓄电池的接线端和接地端,让铆钉磁贴帽1的贴架框环11包裹铆钉帽芯12带动短支架杆111与框环片112基点贴合衔铁触点柱端2的套筒柱槽2C形成辅助衔铁升降架2B的衔铁轴轮架2B2复位校正操作效果,且通过弹簧升降管2B1的双垫孔板2B11与复合弹簧管2B12插接套筒柱槽2C顶推触点梯形帽2A的电阻半球槽2A1与梯形罩帽2A2形成触点开关的触发式电网传导反馈操作效果,让半球槽体2A11内的电阻贴片架2A12形成电磁网球罩面静电覆盖集中区域捕捉和接地故障精确定位节点的迅速反馈操作效果,提升设备的稳定性和抗静电反向电信号溯源操作效果。

实施例二:

请参阅图1-图8,本发明提供一种直流电源系统蓄电池接地故障精确定位设备,其他方面与实施例1相同,不同之处在于:

请参阅图3,所述电容轮夹壳3由电容轮夹片31、机器壳槽32组成,所述电容轮夹片31安装于机器壳槽32的内部,所述电容轮夹片31与机器壳槽32插嵌在一起并且相互垂直,通过电容轮夹片31在机器壳槽32内双夹道组装形成正负极接线柱的反馈电网捕捉信号操作效果。

请参阅图6,所述电容轮夹片31由电容片轮体311、晶闸夹片312组成,所述电容片轮体311设有两个并且均安装于晶闸夹片312的内部,所述电容片轮体311与晶闸夹片312紧贴在一起并且处于同一竖直面上,所述电容片轮体311为内衬电极板的复合电容轮片结构,方便盘式装夹滚动形成插接继电的数据反馈收集接地故障精确筛分定位辅助操作效果,通过电容片轮体311在晶闸夹片312内形成晶闸继电时电容量的缓冲操作效果。

通过前期触点继电反馈衔铁和电网捕捉让设备的电容轮夹壳3通过电容轮夹片31与机器壳槽32插接引导电容片轮体311与晶闸夹片312中间继电给设备集成电路板形成中控显示和按键调控辅助精确定位的操作效果。

本发明通过上述部件的互相组合,达到运用铆钉磁贴帽1与衔铁触点柱端2相配合,通过在衔铁升降架2B处形成升降顶压触点梯形帽2A继电反馈的接地静电集中输出端捕爪操作效果,提升精确定位接地故障线头端源,也保障直流电源系统的电池续航力稳固,让排查迅速且降低劳动力,让检修人员手持定位设备在铆钉帽芯12的基点对照下提升电位反馈对接扫描的接地覆盖面积灵活度和捕捉度扩大的操作效果,以此来解决直流电源系统蓄电池的接地检测是大型电力设备故障排查的关键,但在接地导线的铜丝和柱端容易产生触点静电放射覆盖和对接地的短距离悬空插接跳线现象,致使接地导通不完全,影响设备电池内直流电源的内热消耗和电子部件损坏,对后期电池续航和接地故障排查的消耗较大,且静电干扰影响定位故障点的难度的问题。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的或者超越所附权利要求书所定义的范围。

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