高压电气智能监测系统的制作方法

文档序号:17437443发布日期:2019-04-17 04:18阅读:157来源:国知局
高压电气智能监测系统的制作方法

本发明涉及高压电气智能监测技术领域,具体为高压电气智能监测系统。



背景技术:

高压电气设备在长期运行中,由于负荷的大幅频繁变化、绝缘的老化、漏电、过载、触头接点螺丝的松动和氧化等诸多原因,常会引起高压电气设备发热。由于高压电气设备处在高电压环境中,工作人员无法靠近测量,仅凭观察难以发现问题,久之,会引发高压电气设备烧毁或短路等严重事故,于是,市场上出现了高压电气智能监测系统用于高压电气设备的检测;

现有技术中,传统的高压电气智能监测系统仅对电路信息进行监测,忽略了设备内部温湿度和一些颗粒浮尘带来的安全隐患;且传统的监测装置固定安装在设备的内壁上,位置无法变动,造成设备角落处出现安全隐患后,间隔一端时间,随着安全隐患蔓延后才会传递到智能监测装置的监测范围内;

为此,本发明提出高压电气智能监测系统用于解决上述问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供高压电气智能监测系统,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:高压电气智能监测系统,包括螺旋支架、放置架以及智能监测系统本体,所述螺旋支架的表面扣接有扣板,所述扣板的表面开设有伸缩孔,所述伸缩孔的内部插接有搭接杆,所述搭接杆与伸缩孔之间粘接有拉伸弹簧,且搭接杆焊接在放置架的表面上,所述放置架的内部放置有智能检测装置,且放置架的上部搭接有盖板,所述盖板的表面螺接有紧固螺钉,所述紧固螺钉的底部贯穿盖板螺接在放置架的顶面上,盖板的板面上开设有配合螺孔,所述配合螺孔的内部螺接有调节螺杆,所述调节螺杆的底端转动连接在转动槽中,所述转动槽开设在下压板的表面上,放置架的外壁上焊接有行走机构,且放置架的表面开设有通口,智能监测系统本体包括中央处理器,中央处理器设置两个输出端,中央处理器的两个输出端分别与监控模块、控制模块的接收端连接,监控模块设置有两个输出端,两个输出端分别与环境监测模块、电路监测模块双向互联,控制模块设置有三个输出端,三个输出端分别与开关、调节模块、警报模块的接收端连接。

优选的,所述扣板呈“匚”字形板状结构,扣板设置有两个,两个扣板关于放置架的中心对称分布,伸缩孔设置有两个,两个伸缩孔分别开设在扣板的两个端面上。

优选的,所述搭接杆呈“t”字形圆形柱体结构,搭接杆的两个端面中面积较大的端面处于伸缩孔的内部,伸缩孔的开口处设置有收口结构,收口结构对搭接杆进行限位,拉伸弹簧处于初始状态时,扣板的端面与放置架接触。

优选的,所述下压板呈圆形板状结构,转动槽呈“t”字形圆形柱体结构,转动槽对调节螺杆进行限位,调节螺杆呈“工”字形圆形柱体结构,智能检测装置的高度小于放置架的内壁高度。

优选的,所述环境监测模块设置有三个接受端,三个接受端分别与湿度传感器、温度传感器、浮尘检测模块的输出端连接。

优选的,所述电路监测模块设置有三个接收端,三个接收端分别与电压监测模块、电磁干扰检测模块、电流监测模块的输出端连接。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明结构设置合理,功能性强,具有以下优点:

1.本发明提出的高压电气智能监测系统同时监测高压电气设备内部的环境信息和电路信息,监测模块将监测到的环境信息和电路信息传输给中央处理器,中央处理器分析后经控制模块做出相应的调整;

2.本发明提出的高压电气智能系统的智能检测装置在螺旋支架上往复移动,便于多角度、多方位对高压电气设备内部进行监测;

3.本发明提出的高压电气智能系统在盖板上设置调节螺杆,调节螺杆在配合螺孔内部转动的过程中,顶推下压板挤压智能检测装置,避免放置架移动时,智能检测装置过渡晃动而影响监测数据。

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明放置架爆炸结构示意图;

图3为本发明智能检测系统框图。

图中:螺旋支架1、扣板2、伸缩孔3、搭接杆4、拉伸弹簧5、放置架6、智能检测装置7、盖板8、紧固螺钉9、调节螺杆10、配合螺孔11、转动槽12、下压板13、行走机构14、通口15。

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至图3,本发明提供一种技术方案:高压电气智能监测系统,包括螺旋支架1、放置架6以及智能监测系统本体,螺旋支架1的表面扣接有扣板2,扣板2的表面开设有伸缩孔3,伸缩孔3的内部插接有搭接杆4,搭接杆4与伸缩孔3之间粘接有拉伸弹簧5,且搭接杆4焊接在放置架6的表面上,放置架6的内部放置有智能检测装置7,且放置架6的上部搭接有盖板8,盖板8的表面螺接有紧固螺钉9,紧固螺钉9的底部贯穿盖板8螺接在放置架6的顶面上,盖板8的板面上开设有配合螺孔11,配合螺孔11的内部螺接有调节螺杆10,调节螺杆10的底端转动连接在转动槽12中,转动槽12开设在下压板13的表面上,放置架6的外壁上焊接有行走机构14,且放置架6的表面开设有通口15,智能监测系统本体包括中央处理器,中央处理器设置两个输出端,中央处理器的两个输出端分别与监控模块、控制模块的接收端连接,监控模块设置有两个输出端,两个输出端分别与环境监测模块、电路监测模块双向互联,控制模块设置有三个输出端,三个输出端分别与开关、调节模块、警报模块的接收端连接。

扣板2呈“匚”字形板状结构,扣板2设置有两个,两个扣板2关于放置架6的中心对称分布,伸缩孔3设置有两个,两个伸缩孔3分别开设在扣板2的两个端面上,扣板2扣在螺旋支架1的外侧,并通过搭接杆4与放置架6连接,避免放置架6从螺旋支架1上脱落。

搭接杆4呈“t”字形圆形柱体结构,搭接杆4的两个端面中面积较大的端面处于伸缩孔3的内部,伸缩孔3的开口处设置有收口结构,收口结构对搭接杆4进行限位,拉伸弹簧5处于初始状态时,扣板2的端面与放置架6接触,搭接杆4在伸缩孔3内部配合拉伸弹簧5伸缩,便于放置架6在螺旋支架1上的正常移动,便于多角度、多方位对高压电气设备内部进行监测。

下压板13呈圆形板状结构,转动槽12呈“t”字形圆形柱体结构,转动槽12对调节螺杆10进行限位,调节螺杆10呈“工”字形圆形柱体结构,智能检测装置7的高度小于放置架6的内壁高度,将智能检测装置7放入放置架6中后,将盖板8盖在放置架6的上部,并借助紧固螺钉9进行固定,然后向下旋拧调节螺杆10,调节螺杆10在配合螺孔11内部转动的过程中,顶推下压板13挤压智能检测装置7,避免放置架6移动时,智能检测装置7过渡晃动而影响监测数据。

环境监测模块设置有三个接受端,三个接受端分别与湿度传感器、温度传感器、浮尘检测模块的输出端连接,电路监测模块设置有三个接收端,三个接收端分别与电压监测模块、电磁干扰检测模块、电流监测模块的输出端连接,监测模块将监测到的环境信息和电路信息传输给中央处理器,中央处理器分析后经控制模块做出相应的调整。

工作原理:实际工作时,将智能检测装置7放入放置架6中后,将盖板8盖在放置架6的上部,并借助紧固螺钉9进行固定,然后向下旋拧调节螺杆10,调节螺杆10在配合螺孔11内部转动的过程中,顶推下压板13挤压智能检测装置7,避免放置架6移动时,智能检测装置7过渡晃动而影响监测数据,行走机构14带动放置架6在螺旋支架1上往复移动,扣板2扣在螺旋支架1的外侧,并通过搭接杆4与放置架6连接,避免放置架6从螺旋支架1上脱落,且搭接杆4在伸缩孔3内部配合拉伸弹簧5伸缩,便于放置架6在螺旋支架1上的正常移动,便于多角度、多方位对高压电气设备内部进行监测,螺旋支架1焊接在高压电气设备的上下内壁上,监测模块将监测到的环境信息和电路信息传输给中央处理器,中央处理器分析后经控制模块做出相应的调整。

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。

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