一种智能电网监测终端系统

文档序号:1963056 发布日期:2021-12-14 浏览:7次 >En<

阅读说明:本技术 一种智能电网监测终端系统 (Smart power grids monitor terminal system ) 是由 曾庆波 于 2021-08-23 设计创作,主要内容包括:本发明属于电网监测技术领域,尤其是一种智能电网监测终端系统,针对现有技术存在的问题,现提出以下方案,包括监测机构和支撑机构,所述监测机构包括监测仪壳体,所述监测仪壳体的内部设置有供电模块、检测模块和信号传输模块,所述支撑机构包括设置于监测仪壳体四角的挂臂,且挂臂的另一端固定连接有凹面朝下的半圆柱形的固定挂圈,固定挂圈的底部一侧转动连接有活动挂圈,固定挂圈的内部和活动挂圈的内部均设置有行走机构,所述行走机构包括开设于固定挂圈和活动挂圈相对一面的方形槽,且方形槽的侧面内壁转动连接有压轮。本发明相较于传统的固定式的监测系统,能全面的对整个输电线路进行监测,提高了电网监测的精确性。(The invention belongs to the technical field of power grid monitoring, in particular to an intelligent power grid monitoring terminal system, and aims at the problems in the prior art, the intelligent power grid monitoring terminal system comprises a monitoring mechanism and a supporting mechanism, wherein the monitoring mechanism comprises a monitor shell, a power supply module, a detection module and a signal transmission module are arranged in the monitor shell, the supporting mechanism comprises hanging arms arranged at four corners of the monitor shell, the other ends of the hanging arms are fixedly connected with semi-cylindrical fixed hanging rings with downward concave surfaces, one side of the bottom of each fixed hanging ring is rotatably connected with a movable hanging ring, traveling mechanisms are arranged in the fixed hanging rings and the movable hanging rings respectively, each traveling mechanism comprises a square groove arranged on the opposite surface of each fixed hanging ring and each movable hanging ring, and the inner wall of the side surface of each square groove is rotatably connected with a pressing wheel. Compared with the traditional fixed monitoring system, the system can comprehensively monitor the whole power transmission line and improve the accuracy of power grid monitoring.)

一种智能电网监测终端系统

技术领域

本发明涉及电网监测技术领域,尤其涉及一种智能电网监测终端系统。

背景技术

智能电网实现了电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其核心内涵是实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化,其是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用。

电网在进行输电过程中,通常会架设高压输电架以确保正常的输电,然而在一些山区等地区,输电线路的数据监测通常较为困难,现有技术中通常会采用无人机或者在输电架上固定监测设置以进行监测,然而采用无人机监测的方式实施极为困难,输电架上固定的监测装置在使用时,由于有时输电架的跨度较长,对于较远距离的输电线无法精确的进行监测。

发明内容

基于现有技术存在的技术问题,本发明提出了一种智能电网监测终端系统。

本发明提出的一种智能电网监测终端系统,包括监测机构和支撑机构,所述监测机构包括监测仪壳体,所述监测仪壳体的内部设置有供电模块、检测模块和信号传输模块,所述支撑机构包括设置于监测仪壳体四角的挂臂,且挂臂的另一端固定连接有凹面朝下的半圆柱形的固定挂圈,固定挂圈的底部一侧转动连接有活动挂圈,固定挂圈的内部和活动挂圈的内部均设置有行走机构。

优选地,所述行走机构包括开设于固定挂圈和活动挂圈相对一面的方形槽,且方形槽的侧面内壁转动连接有压轮,压轮的侧面外壁开有与高压电线相适配的弧形凹槽,固定挂圈的内部和活动挂圈的内部均固定连接有与压轮形成传动的微型电机。

优选地,所述监测仪壳体的两侧外壁均固定连接有距离传感器,且距离传感器通过处理器与微型电机相连接。

优选地,所述固定挂圈的侧面外壁和活动挂圈的侧面外壁均固定连接有半环形的涡流壳,且涡流壳与供电模块相连接。

优选地,所述监测仪壳体的侧面外壁设置有上下均匀分布的风槽,且风槽的竖截面为凸面朝上的圆弧形结构。

优选地,所述风槽的底部转动连接有连接轴,且连接轴的侧面外壁固定连接有竖直向上的风板,连接轴的两端分别延伸至监测仪壳体的两侧外壁,连接轴的两端均固定连接有与风板相垂直的侧薄板。

优选地,所述风板的两侧外壁均固定连接有均匀分布的弧形弹簧,且弧形弹簧的另一端固定连接于风槽的底面,弧形弹簧的外侧设置有折叠筒罩。

优选地,其中一个所述风板的侧面外壁固定连接有延伸至监测仪壳体内部的环形的连接圈,且连接圈位于监测仪壳体内部的侧面外壁固定有压板,压板的两侧均设置有固定连接于监测仪壳体内部的接触开关。

优选地,所述压轮的一侧设置有固定连接于方形槽内壁的电动伸缩杆,且电动伸缩杆的端部固定连接有压块,压块的侧面外壁设置有凸条,电动伸缩杆与接触开关电性相连。

优选地,所述风板的侧面外壁开有均匀分布的鸣音槽,且鸣音槽的侧面内壁均固定连接有鸣音板。

本发明中的有益效果为:通过设置行走机构,在监测仪壳体的四角均设置行走机构,通过行走机构能使得整个装置能在输电线路上行走,并通过监测机构能对输电线路进行监测,相较于传统的固定式的监测系统,该装置能全面的对整个输电线路进行监测,提高了电网监测的精确性。

附图说明

图1为本发明提出的一种智能电网监测终端系统的整体结构示意图;

图2为本发明提出的一种智能电网监测终端系统的风槽结构示意图;

图3为本发明提出的一种智能电网监测终端系统的风板结构示意图;

图4为本发明提出的一种智能电网监测终端系统的受力示意图;

图5为本发明提出的一种智能电网监测终端系统的行走机构结构示意图;

图6为本发明提出的一种智能电网监测终端系统的压块侧面结构示意图。

图中:1监测仪壳体、2风槽、3侧薄板、4涡流壳、5挂臂、6距离传感器、7固定挂圈、8活动挂圈、9风板、10弧形弹簧、11连接轴、12连接圈、13压板、14接触开关、15折叠筒罩、16压块、17凸条、18电动伸缩杆、19压轮、20微型电机、21鸣音板、22鸣音槽。

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。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

参照图1-6,一种智能电网监测终端系统,包括监测机构和支撑机构,监测机构包括监测仪壳体1,监测仪壳体1的内部设置有供电模块、检测模块和信号传输模块,支撑机构包括设置于监测仪壳体1四角的挂臂5,且挂臂5的另一端固定连接有凹面朝下的半圆柱形的固定挂圈7,固定挂圈7的底部一侧转动连接有活动挂圈8,固定挂圈7的内部和活动挂圈8的内部均设置有行走机构,通过挂圈7能将整个装置挂放在输电线上,并通过螺钉将活动挂圈8固定在固定挂圈7的下方,其中检测模块用于检测输电线路中的各项参数,其中包括摄像头、震动传感器、电力电压传感器、温湿度传感器等,可根据实际需要进行检测的项目设置对应的传感器,信号传输模块用于实时将检测模块检测的数据传输至监测平台。

其中,行走机构包括开设于固定挂圈7和活动挂圈8相对一面的方形槽,且方形槽的侧面内壁转动连接有压轮19,压轮19的侧面外壁开有与高压电线相适配的弧形凹槽,固定挂圈7的内部和活动挂圈8的内部均固定连接有与压轮19形成传动的微型电机20,通过微型电机20转动能带动压力19转动,进而能带动整个装置在输电线路上行走以对输电线路进行监测。

其中,监测仪壳体1的两侧外壁均固定连接有距离传感器6,且距离传感器6通过处理器与微型电机20相连接,通过距离传感器6能检测装置与输电架之间的距离,当运动到一端的输电架一侧时,微型电机20反转,再带动装置方向运动,进而使得整个装置在输电线路上往复运动。

其中,固定挂圈7的侧面外壁和活动挂圈8的侧面外壁均固定连接有半环形的涡流壳4,且涡流壳4与供电模块相连接,涡流壳4能感应输电线路中的电流,进而产生电力并为供电模块进行充电。

其中,监测仪壳体1的侧面外壁设置有上下均匀分布的风槽2,且风槽2的竖截面为凸面朝上的圆弧形结构,风槽2能减少整个装置正面的受风面积,进而提高抗风的效果。

其中,风槽2的底部转动连接有连接轴11,且连接轴11的侧面外壁固定连接有竖直向上的风板9,连接轴11的两端分别延伸至监测仪壳体1的两侧外壁,连接轴11的两端均固定连接有与风板9相垂直的侧薄板3,当风力吹过风槽2时,如图4所示,风力会带动风板9偏转,进而通过连接轴11带动侧薄板3偏转,而后风力吹在倾斜的侧薄板3的底面时会使得侧薄板3产生向上的浮力,进而对监测仪壳体1产生向上的浮力,减轻输电线的负重。

其中,风板9的两侧外壁均固定连接有均匀分布的弧形弹簧10,且弧形弹簧10的另一端固定连接于风槽2的底面,弧形弹簧10的外侧设置有折叠筒罩15。

其中,其中一个风板9的侧面外壁固定连接有延伸至监测仪壳体1内部的环形的连接圈12,且连接圈12位于监测仪壳体1内部的侧面外壁固定有压板13,压板13的两侧均设置有固定连接于监测仪壳体1内部的接触开关14,压轮19的一侧设置有固定连接于方形槽内壁的电动伸缩杆18,且电动伸缩杆18的端部固定连接有压块16,压块16的侧面外壁设置有凸条17,电动伸缩杆18与接触开关14电性相连,当风力过大时,风力带动风板9偏移并会使得压板13压在接触开关14上,进而使得电动伸缩杆18通电并拉伸,继而使得压块16压在输电线的表面,同时行走机构停止工作,防止风力过大时装置在输电线上滑动而损坏。

其中,风板9的侧面外壁开有均匀分布的鸣音槽22,且鸣音槽22的侧面内壁均固定连接有鸣音板21,风力吹过鸣音板21时会带动鸣音板21发声,进而防止鸟类靠近输电线,起到驱鸟的效果。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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