全自动GIS振动检测系统技术方案

技术编号:25797652 阅读:31 留言:0更新日期:2020-09-29 18:31
本发明专利技术的全自动GIS振动检测系统包括基座、驱动装置、振动检测装置,所述基座的上端与驱动装置连接,驱动装置的一侧与振动检测装置连接,以带动振动检测装置转动,所述驱动装置包括驱动电机、驱动齿轮、驱动壳体,所述驱动电机的机身与基座固定连接,驱动电机的转轴与驱动齿轮固定连接,驱动壳体呈圆筒状,驱动壳体的外侧设有与驱动齿轮相匹配的齿轨,驱动壳体通过齿轨与驱动齿轮啮合连接,以在驱动齿轮的带动下转动,驱动壳体的外侧还与基座转动连接,驱动壳体的内侧与振动检测装置可拆卸连接,以带动振动检测装置转动。本发明专利技术的全自动GIS振动检测系统不需要人手持,提高了检测精度。

【技术实现步骤摘要】
全自动GIS振动检测系统
本专利技术涉及电力检修
,尤其涉及一种全自动GIS振动检测系统。
技术介绍
随着我国工业经济的快速发展,气体绝缘全封闭组合电器(GIS)基于体积小、检修周期长以及易于维护的特点而广泛的应用在电力领域。然而由于其在具体的运用过程中受到电动力的作用也能会出现机械故障,进而产生振动现象。GIS机械故障振动顾名思义就是由于设备内部存在某些缺陷而发生的异响,GIS的异响振动会对GIS设备本身具有很大危害,长时间异响振动有可能会导致GIS内部螺栓松动,造成气体外漏,内部气压降低,发生绝缘事故,同时损坏绝缘子和绝缘柱,影响外壳接地点的牢固性。据国际大电网会议及中国电力研究院关于高压断路器故障的统计调查,断路器的大多数故障(主要故障的70%和次要故障的86%)发生在机械机构,主要涉及操动机构、监视装置和辅助装置等。输变电设备GIS机械故障检测的主要方法是振动信号分析法,通过在GIS的壳体上测量振动来检测诸如触头异常等机械故障是可行的。因此,进行GIS振动测量对于提高电力系统的安全性和可靠性,降低其运营成本具有十分重要的意义。...

【技术保护点】
1.一种全自动GIS振动检测系统,其特征在于:包括基座、驱动装置、振动检测装置,所述基座的上端与驱动装置连接,驱动装置的一侧与振动检测装置连接,以带动振动检测装置转动,所述驱动装置包括驱动电机、驱动齿轮、驱动壳体,所述驱动电机的机身与基座固定连接,驱动电机的转轴与驱动齿轮固定连接,驱动壳体呈圆筒状,驱动壳体的外侧设有与驱动齿轮相匹配的齿轨,驱动壳体通过齿轨与驱动齿轮啮合连接,以在驱动齿轮的带动下转动,驱动壳体的外侧还与基座转动连接,驱动壳体的内侧与振动检测装置可拆卸连接,以带动振动检测装置转动。/n

【技术特征摘要】
1.一种全自动GIS振动检测系统,其特征在于:包括基座、驱动装置、振动检测装置,所述基座的上端与驱动装置连接,驱动装置的一侧与振动检测装置连接,以带动振动检测装置转动,所述驱动装置包括驱动电机、驱动齿轮、驱动壳体,所述驱动电机的机身与基座固定连接,驱动电机的转轴与驱动齿轮固定连接,驱动壳体呈圆筒状,驱动壳体的外侧设有与驱动齿轮相匹配的齿轨,驱动壳体通过齿轨与驱动齿轮啮合连接,以在驱动齿轮的带动下转动,驱动壳体的外侧还与基座转动连接,驱动壳体的内侧与振动检测装置可拆卸连接,以带动振动检测装置转动。


2.如权利要求1所述的全自动GIS振动检测系统,其特征在于:所述基座的上端设有两个托架组件,托架组件位于驱动壳体的两侧,托架组件包括“匚”形支撑板、弧形支撑板、若干定滑轮,“匚”形支撑板的开口向上,“匚”形支撑板的上端的两侧与弧形支撑板固定连接,若干定滑轮均匀分布在弧形支撑板上,定滑轮与驱动壳体接触,以通过定滑轮与弧形支撑板的共同作用支撑驱动壳体。


3.如权利要求2所述的全自动GIS振动检测系统,其特征在于:所述振动检测装置包括检测支架、至少三个振动传感器,检测支架呈弧形,检测支架与驱动壳体的内侧可拆卸连接,振动传感器均匀分布在检测支架上,且振动传感器沿着检测支架的径向设置,振动传感器的信号输出端与外界的振动分析系统电性连接,以将振动信号输送至振动...

【专利技术属性】
技术研发人员:张庆平闫振华高博李秀广吴旭涛夏绪卫黄鸣宇周秀李学锋亓亮何宁辉马飞越郝金鹏马波马瑞
申请(专利权)人:国网宁夏电力有限公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:宁夏;64

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