一种高压线覆雪厚度监测预警装置
技术领域
本发明涉及高压线积雪厚度监测预警
技术领域
,更具体地说,涉及一种高压线覆雪厚度监测预警装置。背景技术
高压线在冬季因冰雪灾害引发的供电中断是时常发生的,冬季大雪覆盖在高压线上,由于高压电线都是处于高高的铁塔上,且很多铁塔都处于山区,交通不便,这就使得人们很难及时了解到高压电线的覆雪情况。
长时间的覆雪对高压线造成超高压力,高压线受到过厚雪层的压迫而无法及时发现时,从而难以及时地采取相应的措施,增加了线路的负重,线路易被压断,造成线路损坏等事故不断发生,给国家和人民的生活造成巨大损害;同时,当积雪覆压一定厚度后虽然不能够再累积,但持续的飘雪依旧对高压线造成覆压冲击,而对于长时间的覆雪情况也难以判断覆雪对高压线的冲击压力。
为此,我们提出一种高压线覆雪厚度监测预警装置来有效解决现有技术中所存在的一些问题。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种高压线覆雪厚度监测预警装置,通过将预警装置安装于电塔顶端,利用样线的覆雪情况来反馈在同一区域内高压线的覆雪情况,再通过是否能够顺利的进行激光发射、接收,来判定样线上的积雪厚度为安全覆雪厚度、低预警覆雪厚度、高预警覆雪厚度中的哪一种,以便于根据覆雪情况来采取相应措施,同时在达到高预警覆雪厚度时,操控电动推杆带动样线上下运动,以便于将样线上的积雪抖落,以此往复,以便于监测样线在某段时间内达到高预警覆雪厚度的次数,从而判断该处的高压线所受到的覆雪冲击程度。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种高压线覆雪厚度监测预警装置,包括安装于电塔上的一对主衔接架,一对主衔接架的左右两侧均通过辅衔接架磁吸活动连接有控制箱,一对控制箱靠近底端的侧壁之间设有与高压线平行设置的样线,主衔接架上嵌设安装有电动推杆,电动推杆伸缩端设有连接杆,连接杆另一端固定套设于样线的中部侧壁上,一对控制箱内均开设有测距腔,一对测距腔内均安装有电动导轨,一对电动导轨上分别安装有激光接收器、激光发射器,激光接收器、激光发射器位于样线上方,安装有激光接收器内的测距腔内还安装有与电动推杆信号连接的智能启动件,电动导轨上固定安装有定位片,智能启动件悬接于定位片上。
进一步的,控制箱内侧还安装有控制器,控制器与一对电动导轨电性连接,控制器智能操作激光接收器于电动导轨上竖直方向移动。
进一步的,激光接收器、激光发射器的相对侧壁上分别设有激光接收点、激光发射点,激光发射器所发出的最低激光发射线与样线顶端的垂直距离为低预警覆雪厚度,且覆雪厚度低于低预警覆雪厚度的为安全覆雪厚度。
进一步的,位于激光接收器一侧的控制器还分别与智能启动件、电动推杆电性连接。
进一步的,智能启动件包括上下设置的上触片与下触片,上触片固定连接于定位片上,下触片通过一对压缩弹簧连接于定位片下端。
进一步的,下触片与上触片接触性电性连接时,激光发射器与激光接收器所测量到的覆盖厚度为达到高预警覆雪厚度。
进一步的,激光接收器后端壁上设有位于下触片下方的触杆,下触片底端包覆有柔性层。
进一步的,一对辅衔接架的相对侧壁上均固定连接有导向柱,辅衔接架末端与导向柱形成凸型结构,控制箱的内端壁开设有凸型腔,导向柱内端通过多个拉伸弹簧与凸型腔内壁相连接。
进一步的,辅衔接架靠近控制箱一端内部设有磁吸柱,控制箱位于凸型腔的外端壁上嵌设有与磁吸柱磁吸设置的磁吸块。
一种高压线覆雪厚度监测预警装置的使用方法,包括以下步骤:
S1、将该预警装置安装于电塔顶端,其个数可根据实际需要设定,以提高参照对比性,连接于一对控制箱之间的样线与高压线平行设置,且样线的直径大小与高压线一致,以满足样线与高压线的覆雪情况一致;
S2、初始状态下,激光接收器、激光发射器位于电动导轨最底部,当覆盖于样线上的积雪遮蔽不了激光发射器所发出的激光时,该覆雪厚度为安全覆雪厚度;
S3、当覆盖于样线上的积雪遮挡了激光发射器所发出的激光时,即激光接收器接收不到激光发射器所发出的激光,该覆雪厚度为低预警覆雪厚度,此时,通过控制器将数据传递至计算机端,以起到预警作用;
S4、在积雪持续累积时,通过电动导轨带动激光接收器于竖直方向运动,以记录覆雪厚度,覆雪厚度为激光接收器、激光发射器的移动距离加上低预警覆雪厚度,该覆雪厚度实时发送,以了解覆雪情况;
S5,当激光接收器在持续上移后,下触片与上触片相接触电性连接,此时所测量的厚度达到高预警覆雪厚度,以提醒技术人员及时去清理,与此同时,通过电动推杆使得样线上下运动,以将样线上的积雪抖落,以此往复,以便于监测样线在某段时间内达到高预警覆雪厚度的次数,从而判断该处的高压线所受到的覆雪冲击程度。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案通过将预警装置安装于电塔顶端,利用样线的覆雪情况来反馈在同一区域内高压线的覆雪情况,当样线上覆有积雪时,利用激光接收器、激光发射器的激光发射、接收,以实现激光测距,来判定样线上的积雪厚度为安全覆雪厚度、低预警覆雪厚度、高预警覆雪厚度中的哪一种,以便于根据实际覆雪情况来采取相应措施,同时在达到高预警覆雪厚度时,还利用触发智能启动件来操控电动推杆带动样线上下运动,以便于将样线上的积雪抖落,以此往复,以便于监测样线在某段时间内达到高预警覆雪厚度的次数,从而判断该处的高压线所受到的覆雪冲击程度。
(2)本方案在控制箱内侧还安装有控制器,控制器与一对电动导轨电性连接,控制器智能操作激光接收器、激光发射器于电动导轨的竖直方向移动,激光接收器、激光发射器的相对侧壁上分别设有激光接收点、激光发射点,在激光接收器、激光发射器竖直方向调节的过程中,利用是否能够成功接收到激光,来测量覆雪厚度,并据此判断覆雪厚度级别。
(3)本方案中的智能启动件包括上下设置的上触片与下触片,上触片固定连接于定位片上,下触片通过一对压缩弹簧连接于定位片下端,在初始正常状态下时,激光接收器上的触杆不接触挤压下触片,即覆雪厚度在安全以及低预警范围内时,下触片与上触片不接触,从而不启动电动推杆的伸缩运动,当激光接收器在测覆雪厚度时,激光接收器所测量高度达到高预警范围内时,即激光接收器向上运动对下触片进行挤压,下触片与上触片接触后,通过控制器操作电动推杆上下伸缩启动,从而使得样线上下抖动,以去除样线上的积雪,以便于监测样线在某段时间内往复性高预警覆雪次数,从而判断该处的高压线所受到的积雪覆压冲击性。
(4)本方案在一对辅衔接架的相对侧壁上均固定连接有导向柱,辅衔接架末端与导向柱形成凸型结构,控制箱的内端壁开设有凸型腔,导向柱内端通过多个拉伸弹簧与凸型腔内壁相连接,辅衔接架靠近控制箱一端内部设有磁吸柱,控制箱位于凸型腔的外端壁上嵌设有与磁吸柱磁吸设置的磁吸块,在正常状态下,受磁吸柱与磁吸块的磁吸影响以及拉伸弹簧的弹性限位影响,一对控制箱分别位于一对辅衔接架上足以使得样线被撑平,当样线在电动推杆的驱动下而上下运动时,此时一对控制箱能够在辅衔接架的限位下于水平方向左右适度活动,从而利于样线在上下运动过程中将覆盖于其端面上的积雪抖去。
附图说明
图1为本发明安装于电塔上后的立体图;
图2为图1中控制箱处的局部放大图;
图3为本发明的结构示意图;
图4为本发明的正面示意图;
图5为本发明的控制箱与激光接收器结合处的内部示意图;
图6为本发明在安全覆雪厚度内的结构示意图;
图7为本发明在达到低预警覆雪厚度时的结构示意图;
图8为本发明在达到高预警覆雪厚度时的结构示意图;
图9为本发明在达到高预警覆雪厚度时进行覆雪厚度测量示意图;
图10为本发明在达到高预警覆雪厚度时对招标覆雪后的样线进行上下抖动示意图;
图11为图10中控制箱与辅衔接架产生位移变化时的结构示意图;
图12为本发明在达到高预警覆雪厚度时对招标覆雪后的样线进行上下抖动的立体图。
图中标号说明:
1主衔接架、101辅衔接架、1011磁吸柱、2控制箱、201磁吸块、3样线、4电动推杆、5连接杆、6电动导轨、7激光接收器、8激光发射器、9上触片、10下触片、11导向柱。
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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”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。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1:
请参阅图1-3,一种高压线覆雪厚度监测预警装置,包括安装于电塔上的一对主衔接架1,一对主衔接架1的左右两侧均通过辅衔接架101磁吸活动连接有控制箱2,一对控制箱2靠近底端的侧壁之间设有与高压线平行设置的样线3,主衔接架1上嵌设安装有电动推杆4,电动推杆4伸缩端设有连接杆5,连接杆5另一端固定套设于样线3的中部侧壁上,一对控制箱2内均开设有测距腔,一对测距腔内均安装有电动导轨6,一对电动导轨6上分别安装有激光接收器7、激光发射器8,激光接收器7、激光发射器8位于样线3上方。
请参阅图4-6,控制箱2内侧还安装有控制器,控制器与一对电动导轨6电性连接,控制器智能操作激光接收器7于电动导轨6上竖直方向移动,激光接收器7、激光发射器8的相对侧壁上分别设有激光接收点、激光发射点,激光发射器8所发出的最低激光发射线与样线3顶端的垂直距离为低预警覆雪厚度,且覆雪厚度低于低预警覆雪厚度的为安全覆雪厚度,当覆雪厚度高于最低激光发射线时即初始状态下激光发射器8发出的激光不被激光接收器7所接收,则表明该厚度达到低预警覆雪厚度,在后续持续测量过程中,技术人员可根据实时测量数据来采取相应措施。
请参阅图5-12,安装有激光接收器7内的测距腔内还安装有与电动推杆4信号连接的智能启动件,电动导轨6上固定安装有定位片,智能启动件悬接于定位片上,位于激光接收器7一侧的控制器还分别与智能启动件、电动推杆4电性连接,智能启动件包括上下设置的上触片9与下触片10,上触片9固定连接于定位片上,下触片10通过一对压缩弹簧连接于定位片下端,下触片10与上触片9不接触式安装,激光接收器7后端壁上设有位于下触片10下方的触杆,下触片10底端包覆有柔性层,下触片10与上触片9接触性电性连接时,激光发射器8与激光接收器7所测量到的覆盖厚度为达到高预警覆雪厚度。
当激光接收器7未在电动导轨6的带动下向上运动时,激光接收器7上的触杆不接触挤压下触片10,即覆雪厚度在安全以及低预警范围内时,下触片10与上触片9不接触,从而不启动电动推杆4的伸缩运动,当激光接收器7在测覆雪厚度时,激光接收器7与激光发射器8同步向上移动,以利用激光发射器8发出的激光是否能被激光接收器7所接收为信号,来判断该覆雪厚度,激光接收器7所测量高度达到高预警范围内时,即激光接收器7向上运动对下触片10进行挤压,下触片10与上触片9接触后,通过控制器操作电动推杆4上下伸缩启动,控制箱2配合电动推杆4于水平方向上左右运动,从而使得样线3上下抖动,以去除样线3上的积雪,以便于监测样线3在某段时间内达到高预警覆雪厚度的次数,从而判断该区域下雪量以及该处高压线所受到的积雪覆压冲击程度。
请参阅图9-11,一对辅衔接架101的相对侧壁上均固定连接有导向柱11,辅衔接架101末端与导向柱11形成凸型结构,控制箱2的内端壁开设有凸型腔,导向柱11内端通过多个拉伸弹簧与凸型腔内壁相连接,辅衔接架101靠近控制箱2一端内部设有磁吸柱1011,控制箱2位于凸型腔的外端壁上嵌设有与磁吸柱1011磁吸设置的磁吸块201,在正常状态下,受磁吸柱1011与磁吸块201的磁吸以及拉伸弹簧的弹性限位影响,一对控制箱2分别位于一对辅衔接架101上足以使得样线3被撑平,当样线3在电动推杆4的驱动下而上下运动时,此时一对控制箱2能够在辅衔接架101的限位下于水平方向左右适度活动,从而利于样线3在上下运动过程中将覆盖于其端面上的积雪抖去,在电动推杆4恢复初始状态时,在受磁吸柱1011与磁吸块201的磁吸以及拉伸弹簧的弹性限位影响下,控制箱2与辅衔接架101恢复初始安装状态。
一种高压线覆雪厚度监测预警装置的使用方法,包括以下步骤:
S1、将该预警装置安装于电塔顶端,其个数可根据实际需要设定,以提高参照对比性,连接于一对控制箱2之间的样线3与高压线平行设置,且样线3的直径大小与高压线一致,以满足样线3与高压线的覆雪情况一致;
S2、初始状态下,激光接收器7、激光发射器8位于电动导轨6最底部,当覆盖于样线3上的积雪遮蔽不了激光发射器8所发出的激光时,该覆雪厚度为安全覆雪厚度;
S3、当覆盖于样线3上的积雪遮挡了激光发射器8所发出的激光时,即激光接收器7接收不到激光发射器8所发出的激光,该覆雪厚度为低预警覆雪厚度,此时,通过控制器将数据传递至计算机端,以起到预警作用;
S4、在积雪持续累积时,通过电动导轨6带动激光接收器7于竖直方向运动,以记录覆雪厚度,覆雪厚度为激光接收器7、激光发射器8的移动距离加上低预警覆雪厚度;
S5,当激光接收器7在持续上移后,下触片10与上触片9相接触电性连接,此时所测量的厚度达到高预警覆雪厚度,以提醒技术人员及时去清理,与此同时,通过电动推杆4使得样线3上下运动,以将样线3上的积雪抖落,以此往复,以便于监测样线3在某段时间内达到高预警覆雪厚度的次数,从而判断该处的高压线所受到的覆雪冲击程度。
本发明中的所采用的部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
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改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。
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