一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统的制作方法

文档序号:37300488发布日期:2024-03-13 20:48阅读:9来源:国知局
一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统的制作方法

本发明涉及电力输送,具体为一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统。


背景技术:

1、目前,我国高电压等级,长距离的电力输送基本采用了架空输电线路形式。架空线路对导、地线的基本要求:导线必须要有良好的导电性能;导、地线应有在架设中承受自重、风压、冰雪荷载的能力;

2、目前针对其导、地线连接一般采用导管液压技术,连接点的安全性,可靠性直接关系到电能量输送和电网运行安全,公路,铁路上空连接点的脱落还可能导致公共安全事故,将直接影响线路的正常、安全稳定运行;

3、目前导、地线在压接过程中,如果液压时所使用的压模与压接管不匹配,或者在压接时导地线与压接管未保持水平状态,未与液压机轴心相一致,就会导致压接管受压后产生弯曲,压接过程中施加在铝管和导线上的轴向力并不是由压接机提供,而是在受压产生轴向位移时,由于铝绞线和钢芯的强度不同,使得铝绞线的轴向位移较大,因而在铝绞线和钢芯间产生摩擦力,与导线所受压力成正比,若不考虑其他因素,力的方向应和导线轴向伸长反向,阻碍导线和铝管的轴向伸长,一般两段输电线缆束压接后之间的截面形状近似为规则的正六边形,因此正六边形的形状参数就可以作为评判压接品质的优劣。

4、目前传统而广泛的方法是工作人员使用传统量具(游标卡尺,数显卡尺,千分尺,厚度规等)对正六边形截面进行单组对边距依次测量,这种方法简单直接但是工作效率低下,长时间工作容易产生视觉疲劳,造成数据记录的偶然误差,同时也容易由于操作不规范引入各种误差导致测量错误。较为先进的方法(超声波,红外,漏磁等)通常需要大型仪器设备,测量成本高。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,以解决上述技术问题。

2、为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的。

3、本发明为一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,包括测量台,在该测量台上表面安装有行走机构,在行走机构上安装有测量机构,该测量机构用于对正六边形压接件的四周进行同步快速的测量,并在测量台上两侧对称安装有两个居中夹具,且居中夹具与测量机构平行分布,该居中夹具对压接件两端的线缆进行夹紧固定,通过测量机构与行走机构、居中夹具的配合下实现对压接件的移动测量。

4、进一步地,所述行走机构包括安装在测量台上表面的移动框,在移动框内转动安装有丝杆,在丝杆外部套设有丝杆螺母,所述丝杆螺母上安装有滑台小车,且丝杆螺母与移动框内壁滑动接触,所述移动框一侧通过支架安装有电机,所述电机输出端与丝杆对应传动连接。

5、进一步地,所述测量机构包括安装在滑台小车上的圆环架,在圆环架一侧壁圆周面上均匀分布有六个安装座,且六个安装座在圆环架方向互呈60°等距分布,在安装座上对应安装有激光测距传感器,通过六个激光测距传感器对压接件的六个面进行同步的测量。

6、进一步地,所述圆环架由一号半环、二号半环组成,所述一号半环与滑台小车连接,所述一号半环与二号半环一端通过铰链活动连接,在一号半环另一端开设有内凹槽,在二号半环另一端延伸有凸块,且凸块对应卡合至内凹槽中,并在内凹槽与凸块之间滑动穿设有定位螺栓,通过定位螺栓将凸块固定在内凹槽中实现一号半环与二号半环的连接固定。

7、进一步地,所述定位螺栓与内凹槽、凸块配合设置,并在内凹槽与凸块上均贯穿开设有与定位螺栓配合的通孔。

8、进一步地,所述测量台上表面一侧安装有防护罩,在防护罩一侧安装有上位机,所述上位机与激光测距传感器建立联系。

9、进一步地,所述移动框两侧壁对称安装有齿条,所述滑台小车两侧壁下表面两侧均安装有两个阻尼转轴,在阻尼转轴外部固定套设有齿轮,且齿轮与齿条对应啮合连接。

10、进一步地,所述居中夹具包括垂直安装在测量台上的手动模组,所述手动模组输出端安装有调节框,在调节框内转动安装有螺杆,所述调节框内对称滑动安装有两个螺块,且螺块通过螺纹旋合套设在螺杆外部,两个螺块的内螺纹纹路相反,在对螺杆的正反转操作下驱使两个螺块在调节框内相互靠近、相互远离移动,并在两个螺块前端均固定安装有夹座,通过两个夹座配合对压接件两端线缆的固定。

11、进一步地,所述调节框顶部转动安装有手轮,且手轮与螺杆传动连接。

12、进一步地,两个夹座平行分布,并在夹座内壁安装有防滑垫。

13、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

14、1、本发明通过设有测量机构,将定位螺栓解锁,使得二号半环上的凸块可从一号半环的内凹槽中移出实现展开,便于将压接件放在圆环架内进行测量,后续通过激光测距传感器对压接件多个面进行同步测量,并将测量数据输送至上位机中,使得整体测量工作简单高效,极大的提高了测量效率;

15、2、本发明在行走机构的辅助下,启动电机带动丝杆进行转动,联动丝杆螺母以及滑台小车在移动框上前后滑动,带动测量机构移动对压接件进行全面的测量处理,提高了测量效率,并且在移动框两侧增加有齿条,在移动中,借助齿轮与齿条的啮合能够对测量机构的移动进行稳定的限位,保证了其移动中的平稳,避免出现偏移,为整体测量工作提供了保障;

16、3、本发明通过设有居中夹具,在使用时,针对压接件的高度对应调节手动模组进行上下移动调节,保证对压接件两端线缆的稳定夹持,确保了压接件在测量机构中的同心度,后续对应转动手轮,联动螺杆进行转动,驱使两个螺块相互靠近、相互远离,带动两个夹座向调节框中间位置同步移动对压接件两端线缆进行居中夹具,保证了线缆稳定的夹紧处理,适应性强,且方便操作。

17、当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。



技术特征:

1.一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,包括测量台(1),其特征在于:

2.根据权利要求1所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述行走机构包括安装在测量台(1)上表面的移动框(2),在移动框(2)内转动安装有丝杆(3),在丝杆(3)外部套设有丝杆螺母(4),所述丝杆螺母(4)上安装有滑台小车(5),且丝杆螺母(4)与移动框(2)内壁滑动接触,所述移动框(2)一侧通过支架安装有电机(6),所述电机(6)输出端与丝杆(3)对应传动连接。

3.根据权利要求1-2任意一项所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述测量机构包括安装在滑台小车(5)上的圆环架(7),在圆环架(7)一侧壁圆周面上均匀分布有六个安装座(8),且六个安装座(8)在圆环架(7)方向互呈60°等距分布,在安装座(8)上对应安装有激光测距传感器(9),通过六个激光测距传感器(9)对压接件的六个面进行同步的测量。

4.根据权利要求3所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述圆环架(7)由一号半环(701)、二号半环(702)组成,所述一号半环(701)与滑台小车(5)连接,所述一号半环(701)与二号半环(702)一端通过铰链活动连接,在一号半环(701)另一端开设有内凹槽(703),在二号半环(702)另一端延伸有凸块(704),且凸块(704)对应卡合至内凹槽(703)中,并在内凹槽(703)与凸块(704)之间滑动穿设有定位螺栓(705),通过定位螺栓(705)将凸块(704)固定在内凹槽(703)中实现一号半环(701)与二号半环(702)的连接固定。

5.根据权利要求4所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述定位螺栓(705)与内凹槽(703)、凸块(704)配合设置,并在内凹槽(703)与凸块(704)上均贯穿开设有与定位螺栓(705)配合的通孔。

6.根据权利要求1所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述测量台(1)上表面一侧安装有防护罩(10),在防护罩(10)一侧安装有上位机(11),所述上位机(11)与激光测距传感器(9)建立联系。

7.根据权利要求2所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述移动框(2)两侧壁对称安装有齿条(12),所述滑台小车(5)两侧壁下表面两侧均安装有两个阻尼转轴(13),在阻尼转轴(13)外部固定套设有齿轮(14),且齿轮(14)与齿条(12)对应啮合连接。

8.根据权利要求1所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述居中夹具包括垂直安装在测量台(1)上的手动模组(15),所述手动模组(15)输出端安装有调节框(16),在调节框(16)内转动安装有螺杆(17),所述调节框(16)内对称滑动安装有两个螺块(18),且螺块(18)通过螺纹旋合套设在螺杆(17)外部,两个螺块(18)的内螺纹纹路相反,在对螺杆(17)的正反转操作下驱使两个螺块(18)在调节框(16)内相互靠近、相互远离移动,并在两个螺块(18)前端均固定安装有夹座(19),通过两个夹座(19)配合对压接件两端线缆的固定。

9.根据权利要求8所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:所述调节框(16)顶部转动安装有手轮(20),且手轮(20)与螺杆(17)传动连接。

10.根据权利要求8所述的一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,其特征在于:两个夹座(19)平行分布,并在夹座(19)内壁安装有防滑垫。


技术总结
本发明公开一种导、地线接续液压连接参数快速测量系统,具体涉及电力输送技术领域,包括测量台,在该测量台上表面安装有行走机构,在行走机构上安装有测量机构,该测量机构用于对正六边形压接件的四周进行同步快速的测量,并在测量台上两侧对称安装有两个居中夹具。本发明通过在测量机构上分布有六个激光测距传感器,且六个激光测距传感器在圆环架方向互呈60°等距分布,可实现一次对压接件的六个面进行同步的测量,提高了测量效率,测量稳定性高,极大的降低了人工测量的工作量,规避了采用传统量具(游标卡尺,数显卡尺,千分尺,厚度规等)对压接件正六边形截面进行单组对边距依次测量带来的费时费力、测量精度差的问题。

技术研发人员:贺顺生,卢耕儒,潘澍,张永红,柳毅,闫坤,封琰,景彦,刘国平
受保护的技术使用者:国网青海省电力公司海南供电公司
技术研发日:
技术公布日:2024/3/12
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