CN104319718A - 微电子控制输电系统 - Google Patents
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Abstract
一种微电子控制输电系统,包括三个缠绕的金属丝构成的输电通路,环绕输电通路的外壁的为铝镍钴合金材料的中空罩,所述的中空罩带有顶板与承载板,顶板与承载板之间通过金属触头相连接,金属触头采用焊接或者通过金属铰链来同顶板与承载板连接,所述的中空罩的外表面设置有磁通门传感器和同磁通门传感器相连接的PLC,所述的PLC也同上位机相连接。这样可有效避免现有技术中的防磁罩在下端以及结合部带着不能完全杜绝的微孔、加上外部灰尘积累的腐蚀加大了微孔的尺寸由此就能导致衍生的电磁波的辐射泄漏的缺陷。
Description
技术领域
本发明属于输电技术领域,具体涉及一种微电子控制输电系统,尤其涉及一种能够防输电线路的杂波的抗干扰的导体。
背景技术
普遍的现在高压的电流输电用的导体往往是在110KV乃至上千A的电流下进行输电的,并且另外输送的电流往往为周期跨度大的交流电,也就是说此类特高压的电流输电用的导体在输电距离要高达数公里以上的跨度来进行电流输电。
通常来看,特高压的输电用的导体往往为缠绕的金属丝构成的三股输电通路来进行交流输电,通常这三股输电通路是在地底上百厘米以下的槽体中,在输电的时候,其衍生的电磁波能够接近一个不低的量,即使在地上也能够达到将近几十微特斯拉的强度。
这样要防止在周期跨度大的高压的电流输电所衍生的电磁波强度的辐射作用给人体带来的损害,这样就要设定对应的阈值,低于此阈值就能保证对人体带来的损害降到最低,一般来说这样的阈值为0.3微特斯拉为宜。
现有的防磁罩包裹在三股输电通路外能够防止部分输电线路的杂波,但是这样的防磁罩在下端以及结合部带着不能完全杜绝的微孔,加上外部灰尘积累的腐蚀加大了微孔的尺寸,由此就能导致衍生的电磁波的辐射泄漏。
发明内容
本实用目的提供一种微电子控制输电系统,包括三个缠绕的金属丝构成的输电通路,环绕输电通路的外壁的为铝镍钴合金材料的中空罩,所述的中空罩带有顶板与承载板,顶板与承载板之间通过金属触头相连接,金属触头采用焊接或者通过金属铰链来同顶板与承载板连接,所述的中空罩的外表面设置有磁通门传感器和同磁通门传感器相连接的PLC,所述的PLC也同上位机相连接。这样可有效避免现有技术中的防磁罩在下端以及结合部带着不能完全杜绝的微孔、加上外部灰尘积累的腐蚀加大了微孔的尺寸由此就能导致衍生的电磁波的辐射泄漏的缺陷。
为了克服现有技术中的不足,本发明提供了一种微电子控制输电系统的解决方案,具体如下:
一种微电子控制输电系统1,包括三个缠绕的金属丝构成的输电通路3,环绕输电通路3的外壁的为铝镍钴合金材料的中空罩2,所述的中空罩2带有顶板6与承载板5,顶板6与承载板5之间通过金属触头7相连接,金属触头7采用焊接或者通过金属铰链来同顶板6与承载板5连接,所述的中空罩2的外表面设置有磁通门传感器和同磁通门传感器相连接的PLC,所述的PLC也同上位机相连接。
所述的顶板6与承载板5还包括于中空罩2的相对的左壁和右壁表面的结合部(41,52),另外金属触头7贴合在结合部(41,52)上。
所述的金属触头7为可以透过铝镍钴合金材料的中空罩2外壁的弹性扣件。
所述的结合部(41,52)存在着间隔,所述的结合部(41,52)的横向跨度为所述的间隔的纵向跨度的三倍以上。
所述的中空罩2的纵向投影的外围长度为间隔的横向跨度的三十倍以上。
所述的金属触头7的竖直方向的跨度小于等于0.49米。
所述的金属触头7的竖直方向的跨度为0.3米。
所述的中空罩2带有若干两两部分竖直交叉的区域,每一个竖直交叉的区域均含有顶板6与承载板5,所述的顶板6与承载板5均由导体连接。
由这些技术特征,本发明在实践中证明了经过所述的中空罩2带有顶板6与承载板5,顶板6与承载板5之间通过金属触头7相连接,金属触头7采用焊接或者通过金属铰链来同顶板6与承载板5连接,这样就能提高输电通路防止所衍生的杂波的能力,弹性扣件的应用可以方便拆卸从而这样清除杂质能力增强。
附图说明
图1为本发明的结构原理图。
图2为本发明的局部结构示意图。
具体实施方式
如图1和图2所示,微电子控制输电系统1,包括三个缠绕的金属丝构成的输电通路3,环绕输电通路3的外壁的为铝镍钴合金材料的中空罩2,所述的中空罩2带有顶板6与承载板5,顶板6与承载板5之间通过金属触头7相连接,金属触头7采用焊接或者通过金属铰链来同顶板6与承载板5连接,所述的中空罩2的外表面设置有磁通门传感器和同磁通门传感器相连接的PLC,所述的PLC也同上位机相连接。所述的顶板6与承载板5还包括于中空罩2的相对的左壁和右壁表面的结合部(41,52),另外金属触头7贴合在结合部(41,52)上。所述的金属触头7为可以透过铝镍钴合金材料的中空罩2外壁的弹性扣件。所述的结合部(41,52)存在着间隔,所述的结合部(41,52)的横向跨度为所述的间隔的纵向跨度的三倍以上。所述的中空罩2的纵向投影的外围长度为间隔的横向跨度的三十倍以上。所述的金属触头7的竖直方向的跨度小于等于0.49米。所述的金属触头7的竖直方向的跨度为0.3米。所述的中空罩2带有若干两两部分竖直交叉的区域,每一个竖直交叉的区域均含有顶板6与承载板5,所述的顶板6与承载板5均由导体连接。
以上所述,仅是本实用较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本实用技术实质,在本实用精神和原则之内,对以上实施例所作的任何简单的修改、等同替换与改进等,均仍属于本发明技术方案的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种微电子控制输电系统,其特征在于包括三个缠绕的金属丝构成的输电通路,环绕输电通路的外壁的为铝镍钴合金材料的中空罩,所述的中空罩带有顶板与承载板,顶板与承载板之间通过金属触头相连接,金属触头采用焊接或者通过金属铰链来同顶板与承载板连接,所述的中空罩的外表面设置有磁通门传感器和同磁通门传感器相连接的PLC,所述的PLC也同上位机相连接。
2.根据权利要求1所述的微电子控制输电系统,其特征在于所述的顶板与承载板还包括于中空罩的相对的左壁和右壁表面的结合部,另外金属触头贴合在结合部上。
3.根据权利要求1所述的微电子控制输电系统,其特征在于所述的金属触头为可以透过铝镍钴合金材料的中空罩外壁的弹性扣件。
4.根据权利要求1所述的微电子控制输电系统,其特征在于所述的结合部存在着间隔,所述的结合部的横向跨度为所述的间隔的纵向跨度的三倍以上。
5.根据权利要求4所述的微电子控制输电系统,其特征在于所述的中空罩2的纵向投影的外围长度为间隔的横向跨度的三十倍以上。
6.根据权利要求1所述的微电子控制输电系统,其特征在于所述的金属触头的竖直方向的跨度小于等于0.49米。
7.根据权利要求1所述的微电子控制输电系统,其特征在于所述的金属触头的竖直方向的跨度为0.3米。
8.根据权利要求1所述的微电子控制输电系统,其特征在于所述的中空罩带有若干两两部分竖直交叉的区域,每一个竖直交叉的区域均含有顶板与承载板,所述的顶板与承载板均由导体连接。
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CN1685580A (zh) * | 2002-10-09 | 2005-10-19 | 皮雷利&C.有限公司 | 用于屏蔽由电力传输线产生的磁场的方法和被这样屏蔽的电力传输线 |
CN1918764A (zh) * | 2003-07-30 | 2007-02-21 | 普雷斯曼电缆及系统能源有限公司 | 屏蔽电力输电线产生的磁场的方法,以及用该方法屏蔽的电力输电线 |
JP2009281755A (ja) * | 2008-05-20 | 2009-12-03 | Tokyo Electric Power Co Inc:The | ケーブル検電装置 |
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- 2014-09-15 CN CN201410464354.1A patent/CN104319718A/zh active Pending
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