一种高压电缆终端智能监测平台制造技术

技术编号:23371996 阅读:20 留言:0更新日期:2020-02-18 21:50
本实用新型专利技术公开了一种高压电缆终端智能监测平台,包括监测箱、防潮结构、支撑结构、固定结构、表面温度检测装置、防折断结构、太阳能发电结构和散热结构,该高压电缆终端智能监测平台,安装方便固定牢靠,太阳能发电保证设备的正常运转,能够快速对高压电缆终端电压变化、是否漏电、表面温度加以实时监测,能够对变化异常数据闪烁预警和远程输送共享,给使用者的使用带来了极大的便利,而且能够对监测箱做到吸湿防潮和良好散热,散热结构起到雨水防灌入保护,能够避免电缆反复折叠造成出线口处破损断线情况的发生,能够对电缆起到稳固支撑与固定,避免脱落偏移影响监测质量,减轻了人员的维护负担,保证了监测质量。

An intelligent monitoring platform for high voltage cable terminal

【技术实现步骤摘要】
一种高压电缆终端智能监测平台
本技术涉及电缆监测设备
,具体为一种高压电缆终端智能监测平台。
技术介绍
高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配,在电缆终端的使用过程中,需要对电缆终端的运转状态加以实时监测,以保证其能够顺利安全运行,传统的高压电缆终端检测设备存在诸多问题,安装不便固定不够牢靠,设备供电形式单一,一旦外部断电各设备将无法正常运转,不能够快速对高压电缆终端电压变化、是否漏电、图像和表面温度加以实时监测,不能够对变化数据闪烁预警和远程输送共享,给使用者的使用带来了极大的麻烦,而且不能够对监测箱做到吸湿防潮和良好散热,散热结构没有做到雨水防灌入保护,无法避免电缆反复折叠造成出线口处破损断线情况的发生,不能够对电缆起到稳固支撑与固定,无法避免脱落偏移影响监测质量,无形中增加了人员的维护负担,监测的质量难以得到保障,因此能够解决此类问题的一种高压电缆终端智能监测平台的实现势在必行。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种高压电缆终端智能监测平台,安装方便固定牢靠,太阳能发电保证设备的正常运转,能够快速对高压电缆终端电压变化、是否漏电、图像和表面温度加以实时监测,能够对变化数据闪烁预警和远程输送共享,给使用者的使用带来了极大的便利,而且能够对监测箱做到吸湿防潮和良好散热,散热结构起到雨水防灌入保护,能够避免电缆反复折叠造成出线口处破损断线情况的发生,能够对电缆起到稳固支撑与固定,避免脱落偏移影响监测质量,减轻了人员的维护负担,保证了监测质量,可以有效解决
技术介绍
中的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种高压电缆终端智能监测平台,包括监测箱、防潮结构、支撑结构、固定结构、表面温度检测装置、防折断结构、太阳能发电结构和散热结构;监测箱:所述监测箱为不锈钢监测箱,监测箱的箱内中部设有漏孔板,漏孔板的上端自左至右依次设有电压对比器、支柱、漏电检测仪,监测箱的上端一侧设有报警器,监测箱前端的开口一侧铰接有箱门,监测箱的箱内右壁面上端设有湿度传感器,监测箱的前侧上端通过安装架设有摄像头;防潮结构:所述防潮结构位于监测箱的箱内底端;支撑结构:所述支撑结构位于支柱的上端;固定结构:所述固定结构位支撑结构的两侧;表面温度检测装置:所述表面温度检测装置位于支柱的外弧面上端;防折断结构:所述防折断结构位于监测箱两侧中部的安装孔内;太阳能发电结构:所述太阳能发电结构位于监测箱的上端;散热结构:所述散热结构位于监测箱的两侧底端;其中:还包括控制箱、蓄电池、存储器、PLC控制器、GPRS数据传输器和GPS定位器,所述控制箱位于监测箱的左侧底端,控制箱的箱内自后至前依次设有蓄电池、存储器、PLC控制器、GPRS数据传输器和GPS定位器,存储器和GPRS数据传输器均与PLC控制器双向电连接,蓄电池、电压对比器、漏电检测仪、GPS定位器、湿度传感器和摄像头的输入端均电连接PLC控制器的输入端,报警器的输入端电连接PLC控制器的输出端,太阳能发电保证设备的正常运转,能够快速对高压电缆终端电压变化、是否漏电、图像和表面温度加以实时监测,能够对变化数据闪烁预警和远程输送共享,给使用者的使用带来了极大的便利,而且能够对监测箱做到吸湿防潮和良好散热,散热结构起到雨水防灌入保护,能够避免电缆反复折叠造成出线口处破损断线情况的发生,能够对电缆起到稳固支撑与固定,避免脱落偏移影响监测质量,减轻了人员的维护负担,保证了监测质量。进一步的,所述防潮结构包括均匀设在监测箱内部底端的固定圈,固定圈的内部穿插有漏孔筒,漏孔筒的后端与监测箱内部后壁面的插槽插接,漏孔筒的内部填充有袋装活性炭,漏孔筒的筒口处设有筒塞,漏孔筒表面前端的固定外延通过螺栓与固定圈螺纹连接,漏孔筒内的袋装活性炭能够对监测箱做到很好的吸湿防潮,同时也便于更换维护。进一步的,所述支撑结构包括弧形支板和绝缘垫,所述弧形支板位于支柱的上端,弧形支板的上端内壁面上设有绝缘垫,能够对电缆起到稳固支撑。进一步的,所述固定结构包括插筒,所述插筒位于弧形支板的侧面两端,插筒与U形固定柱底端的插柱插接,U形固定柱底端的插柱螺纹连接有固定螺母,固定螺母与插筒接触,实现U形固定柱对电缆的固定,避免电缆脱落偏移影响温度传感器监测质量,减轻了人员的维护负担,保证了监测质量。进一步的,所述表面温度检测装置包括U形架板,所述U形架板位于支柱的外弧面上端,U形架板的上端中部螺纹连接有螺杆,螺杆的底端通过轴承与弧形压片的上端转动连接,弧形压片两侧的滑块在U形架板内壁上的滑槽内滑动连接,弧形压片的底面设有温度传感器,温度传感器的输出端电连接PLC控制器的输入端,调节弧形压片及下方温度传感器适宜地接触电缆的表面,从而保证监测质量。进一步的,所述防折断结构包括设在监测箱两侧中部安装孔内的导向管,导向管的外侧延伸至监测箱的外部并与固定筒螺纹连接,固定筒的内部设有绝缘胶圈,固定筒的外表面中部设有旋转圈,在绝缘胶圈的作用下能够避免穿入穿出部位的电缆反复折叠而造成出破损断线情况的发生,旋动旋转圈,由于导向管与固定筒螺纹连接,便于安装。进一步的,所述太阳能发电结构包括设在监测箱上端后侧的伸缩柱,伸缩柱的顶端通过铰链与太阳能发电板的底面铰接,太阳能发电板前端的旋转柱与U形板内壁上的轴套转动连接,太阳能发电板的输出端电连接蓄电池的输入端,调节合适的伸缩柱伸缩程度,将太阳能发电板调节至合适的倾斜角度发电。进一步的,所述散热结构包括均匀设在监测箱两侧底端的条形散热口,条形散热口的内部设有滤网,监测箱的两侧底端设有弧形罩,弧形罩与条形散热口配合设置,条形散热口能够保证内部气体的正常流通,滤网保证气体交换时的灰尘过滤,弧形罩提供条形散热口处的雨水防护,防止雨水倒灌。进一步的,还包括固定框、斜撑板和加强肋,所述固定框位于监测箱的后端,斜撑板位于监测箱的底端,斜撑板的后侧面与固定框的后侧持平,固定框的前侧底端设有加强肋,加强肋的顶面与监测箱的底面固定连接,固定框便于装置安装,加强肋保证连接处的支撑力,斜撑板为监测箱提供底部支撑。与现有技术相比,本技术的有益效果是:本高压电缆终端智能监测平台,具有以下好处:1、通过电压对比器、漏电检测仪、摄像头和温度传感器能够快速对高压电缆终端电压变化、是否漏电、图像和表面温度加以实时监测,监测数据能够及时通过PLC控制器整合分析,之后调控报警器对变化异常数据闪烁预警,在无线网络的支持下,通过GPRS数据传输器实现数据远程输送共享,GPS定位器能够准确定位异常数据电缆的位置,给使用者的使用带来了极大的便利。2、调节合适的伸缩柱伸缩程度,由于太阳能发电板前端的旋转柱与U形板内壁上的轴套转动连接,将太阳能发电板调节至合适的倾斜角度发电,转化的电能经过外部逆变器转变后存储在蓄电池内,保证设备的正常运转,条形散热口能够保证内部气体的正常流通,滤网保证气体交换时的灰尘过滤,弧形本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种高压电缆终端智能监测平台,其特征在于:包括监测箱(1)、防潮结构(2)、支撑结构(7)、固定结构(8)、表面温度检测装置(9)、防折断结构(10)、太阳能发电结构(17)和散热结构(18);/n监测箱(1):所述监测箱(1)为不锈钢监测箱,监测箱(1)的箱内中部设有漏孔板(3),漏孔板(3)的上端自左至右依次设有电压对比器(4)、支柱(5)、漏电检测仪(6),监测箱(1)的上端一侧设有报警器(19),监测箱(1)前端的开口一侧铰接有箱门(20),监测箱(1)的箱内右壁面上端设有湿度传感器(24),监测箱(1)的前侧上端通过安装架设有摄像头(25);/n防潮结构(2):所述防潮结构(2)位于监测箱(1)的箱内底端;/n支撑结构(7):所述支撑结构(7)位于支柱(5)的上端;/n固定结构(8):所述固定结构(8)位支撑结构(7)的两侧;/n表面温度检测装置(9):所述表面温度检测装置(9)位于支柱(5)的外弧面上端;/n防折断结构(10):所述防折断结构(10)位于监测箱(1)两侧中部的安装孔内;/n太阳能发电结构(17):所述太阳能发电结构(17)位于监测箱(1)的上端;/n散热结构(18):所述散热结构(18)位于监测箱(1)的两侧底端;/n其中:还包括控制箱(11)、蓄电池(12)、存储器(13)、PLC控制器(14)、GPRS数据传输器(15)和GPS定位器(16),所述控制箱(11)位于监测箱(1)的左侧底端,控制箱(11)的箱内自后至前依次设有蓄电池(12)、存储器(13)、PLC控制器(14)、GPRS数据传输器(15)和GPS定位器(16),存储器(13)和GPRS数据传输器(15)均与PLC控制器(14)双向电连接,蓄电池(12)、电压对比器(4)、漏电检测仪(6)、GPS定位器(16)、湿度传感器(24)和摄像头(25)的输入端均电连接PLC控制器(14)的输入端,报警器(19)的输入端电连接PLC控制器(14)的输出端。/n...

【技术特征摘要】
1.一种高压电缆终端智能监测平台,其特征在于:包括监测箱(1)、防潮结构(2)、支撑结构(7)、固定结构(8)、表面温度检测装置(9)、防折断结构(10)、太阳能发电结构(17)和散热结构(18);
监测箱(1):所述监测箱(1)为不锈钢监测箱,监测箱(1)的箱内中部设有漏孔板(3),漏孔板(3)的上端自左至右依次设有电压对比器(4)、支柱(5)、漏电检测仪(6),监测箱(1)的上端一侧设有报警器(19),监测箱(1)前端的开口一侧铰接有箱门(20),监测箱(1)的箱内右壁面上端设有湿度传感器(24),监测箱(1)的前侧上端通过安装架设有摄像头(25);
防潮结构(2):所述防潮结构(2)位于监测箱(1)的箱内底端;
支撑结构(7):所述支撑结构(7)位于支柱(5)的上端;
固定结构(8):所述固定结构(8)位支撑结构(7)的两侧;
表面温度检测装置(9):所述表面温度检测装置(9)位于支柱(5)的外弧面上端;
防折断结构(10):所述防折断结构(10)位于监测箱(1)两侧中部的安装孔内;
太阳能发电结构(17):所述太阳能发电结构(17)位于监测箱(1)的上端;
散热结构(18):所述散热结构(18)位于监测箱(1)的两侧底端;
其中:还包括控制箱(11)、蓄电池(12)、存储器(13)、PLC控制器(14)、GPRS数据传输器(15)和GPS定位器(16),所述控制箱(11)位于监测箱(1)的左侧底端,控制箱(11)的箱内自后至前依次设有蓄电池(12)、存储器(13)、PLC控制器(14)、GPRS数据传输器(15)和GPS定位器(16),存储器(13)和GPRS数据传输器(15)均与PLC控制器(14)双向电连接,蓄电池(12)、电压对比器(4)、漏电检测仪(6)、GPS定位器(16)、湿度传感器(24)和摄像头(25)的输入端均电连接PLC控制器(14)的输入端,报警器(19)的输入端电连接PLC控制器(14)的输出端。


2.根据权利要求1所述的一种高压电缆终端智能监测平台,其特征在于:所述防潮结构(2)包括均匀设在监测箱(1)内部底端的固定圈(201),固定圈(201)的内部穿插有漏孔筒(202),漏孔筒(202)的后端与监测箱(1)内部后壁面的插槽插接,漏孔筒(202)的内部填充有袋装活性炭(203),漏孔筒(202)的筒口处设有筒塞(204),漏孔筒(202)表面前端的固定外延通过螺栓与固定圈(201)螺纹连接。


3.根据权利要求1所述的一种高压电缆终端智能监测平台,其特征在于:所述支撑结构(7)包括弧形支板(71)和...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈道华
申请(专利权)人:江苏士林电气设备有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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