CN108445926A - 一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置 - Google Patents

一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置 Download PDF

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Abstract

一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,涉及一种输电线路在线监测装置电池的温度调节技术,为了解决在线监测装置的电池所处环境由于受到温度的影响导致电池稳定性低的问题。本发明的内套筒与双层真空玻璃管形状相同,旋转轴固定在内套筒的内壁上,旋转轴水平穿过旋转隔板,并且以旋转轴为轴进行旋转,以调节双层真空玻璃管的开度,温度感应卷簧分别与旋转轴和旋转隔板刚性连接;隔热板水平设置在双层真空玻璃管的内部,隔热板的侧壁与双层真空玻璃管紧密接触,隔热板与双层真空玻璃管的封闭端留有空隙,隔热板与调节盖留有空隙;电池仓设置在隔热板的下表面,电池仓用于安放电池。有益效果为改善了电池所处环境。

Description

一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置
技术领域
本发明涉及一种输电线路在线监测装置电池的温度调节技术。
背景技术
输电线路的在线监测装置一般在输电线路上工作,即在线监测装置完全固定在输电线路的导线上。由于输电线路的电压一般较高,属于高电压范围;因此,输电线路在线监测装置无法从输电线路低电压侧接受能量,现有的电池供电方式容易受到环境温度的影响;特别是在低温情况下,在线监测装置的电池不能够正常工作;此时就会造成输电线路在线监测装置不能够正常供电,从而无法实现在线监测装置的功能,因此,给输电线路稳定运行造成了较大的潜在风险和事故隐患。
发明内容
本发明的目的是为了解决在线监测装置的电池所处环境由于受到温度的影响导致电池稳定性低的问题,提出了一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置。
本发明所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,包括双层真空玻璃管、隔热板、电池仓和调节盖;
所述双层真空玻璃管的一端开口,另一端封闭;
所述调节盖包括内套筒、旋转隔板、温度感应卷簧和旋转轴;
内套筒的横截面形状与双层真空玻璃管内壁的横截面形状相同,旋转轴的两端分别固定在内套筒的内壁上,旋转轴水平穿过旋转隔板,并且旋转隔板能够以旋转轴为轴进行旋转,以调节双层真空玻璃管的开度,温度感应卷簧的内端与旋转轴的中部刚性连接,温度感应卷簧的外端与旋转隔板刚性连接;
所述隔热板水平设置在双层真空玻璃管的内部,隔热板的侧壁与双层真空玻璃管的内壁紧密接触,隔热板的一端与双层真空玻璃管的封闭端留有空隙,隔热板的另一端与调节盖留有空隙;
所述电池仓设置在隔热板的下表面,电池仓用于安放电池。
本发明的工作过程为:在冬季低温情况下,温度感应卷簧处于收缩状态,温度感应卷簧带动旋转隔板旋转后封闭双层真空玻璃,调节盖为封闭状态,此时避免了双层真空玻璃管内部与外部低温大气之间的联通,使得在阳光照射隔热板时,双层真空玻璃管内部空气在阳光的加热下在双层真空玻璃内部循环;阳光产生的热量能够使得电池仓内的电池保持一定的较适宜的温度,避免环境低温的影响。
在夏季高温情况下,温度感应卷簧处于舒张状态,温度感应卷簧带动旋转隔板旋转后,调节盖为打开状态,此时双层真空玻璃内部与外部大气之间联通,同时旋转隔板堵住隔热板与调节盖之间的空隙;双层真空玻璃管内部空气在隔温隔板的上部被阳光加热,受热后的热空气密度减少,通过打开的调节盖流出双层真空玻璃内部;而外部的冷空气通过调节盖和隔热板的下部补充进双层真空玻璃内部,对电池仓具有降温的作用。
本发明的有益效果是改善了低温环境下输电线路在线监测装置或者其他线路上安装设备的电池的温度使用环境;在冬季低温时能够利用太阳能对电池进行加热,在夏季高温情况下能够利用外部空气给电池进行散热;该调节装置不利用电池的电能,没有复杂的机械和任何电子元件,结构简单、坚固,能够有效改善电池的工作条件,有利于提高电池的工作稳定性和线路装置的整体工作效能和可靠性,对于提高输电线路的供电安全性有较大价值。
附图说明
图1为具体实施方式一所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置的结构示意图;
图2为具体实施方式五中一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置的安装结构示意图;
图3为图2的侧视图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,包括双层真空玻璃管、隔热板3、电池仓4和调节盖;
所述双层真空玻璃管的一端开口,另一端封闭;
所述调节盖包括内套筒5、旋转隔板6、温度感应卷簧7和旋转轴8;
内套筒5的横截面形状与双层真空玻璃管内壁的横截面形状相同,旋转轴8的两端分别固定在内套筒5的内壁上,旋转轴8水平穿过旋转隔板6,并且旋转隔板6能够以旋转轴8为轴进行旋转,以调节双层真空玻璃管的开度,温度感应卷簧7的内端与旋转轴8的中部刚性连接,温度感应卷簧7的外端与旋转隔板6刚性连接;
所述隔热板3水平设置在双层真空玻璃管的内部,隔热板3的侧壁与双层真空玻璃管的内壁紧密接触,隔热板3的一端与双层真空玻璃管的封闭端留有空隙,隔热板3的另一端与调节盖留有空隙;
所述电池仓4设置在隔热板3的下表面,电池仓4用于安放电池。
在本实施方式中,隔热板3用于隔绝热量传递;内套筒5为筒状结构,并且能嵌入双层真空玻璃管内部;温度感应卷簧7在不同的温度下伸缩度不同,从而带动旋转隔板6围绕旋转轴8旋转。
具体实施方式二:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置进一步限定,在本实施方式中,双层真空玻璃管包括外层玻璃管1和内层玻璃管2;
所述外层玻璃管1嵌套在内层玻璃管2外部,并且外层玻璃管1和内层玻璃管2之间封闭的空间抽成真空态。
本实施方式的结构隔热性更好,同时透光性较好。
具体实施方式三:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置进一步限定,在本实施方式中,隔热板3由铝板与石棉板复合而成;
所述铝板位于石棉板的上部。
在本实施方式中,铝板能够用其他导热性好的金属板代替,石棉板能够用其他耐高温的隔热板代替。
具体实施方式四:本实施方式是对具体实施方式一所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置进一步限定,在本实施方式中,还包括耐热支架;
所述耐热支架用于将隔热板3水平固定在双层真空玻璃管内壁上。
在本实施方式中,耐热支架在内套筒5侧为开口形式,能够使得旋转隔板6自由旋转。
具体实施方式五:结合图2和图3说明本实施方式,本实施方式是对具体实施方式一所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置进一步限定,在本实施方式中,还包括两个固定支架10、托板11、填充囊12和两个金属环13;
托板11的横截面为半圆环形;
两个固定支架10通过托板11固定在一起,两个固定支架10同时固定在输电导线9上;
双层真空玻璃管通过两个金属环13分别与两个固定支架10进行固定;
填充囊12设置在双层真空玻璃管与托板11之间;填充囊12内填充泡沫胶。
在本实施方式中,两个固定支架10套在双层真空玻璃管的外壁上,填充囊12内填充软性固体材料,双层真空玻璃管位于输电导线9正下方,并且,双层真空玻璃管与输电导线9存在一定距离;托板11托着填充囊12,托板11为了防止双层真空玻璃管手里,填充囊12上固定着双层真空玻璃管;填充囊12能够有效的防止双层真空玻璃管破碎。

Claims (5)

1.一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,其特征在于,包括双层真空玻璃管、隔热板(3)、电池仓(4)和调节盖;
所述双层真空玻璃管的一端开口,另一端封闭;
所述调节盖包括内套筒(5)、旋转隔板(6)、温度感应卷簧(7)和旋转轴(8);
内套筒(5)的横截面形状与双层真空玻璃管内壁的横截面形状相同,旋转轴(8)的两端分别固定在内套筒(5)的内壁上,旋转轴(8)水平穿过旋转隔板(6),并且旋转隔板(6)能够以旋转轴(8)为轴进行旋转,以调节双层真空玻璃管的开度,温度感应卷簧(7)的内端与旋转轴(8)的中部刚性连接,温度感应卷簧(7)的外端与旋转隔板(6)刚性连接;
所述隔热板(3)水平设置在双层真空玻璃管的内部,隔热板(3)的侧壁与双层真空玻璃管的内壁紧密接触,隔热板(3)的一端与双层真空玻璃管的封闭端留有空隙,隔热板(3)的另一端与调节盖留有空隙;
所述电池仓(4)设置在隔热板(3)的下表面,电池仓(4)用于安放电池。
2.根据权利要求1所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,其特征在于,双层真空玻璃管包括外层玻璃管(1)和内层玻璃管(2);
所述外层玻璃管(1)嵌套在内层玻璃管(2)外部,并且外层玻璃管(1)和内层玻璃管(2)之间封闭的空间抽成真空态。
3.根据权利要求1所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,其特征在于,隔热板(3)由铝板与石棉板复合而成;
所述铝板位于石棉板的上部。
4.根据权利要求1所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,其特征在于,还包括耐热支架;
所述耐热支架用于将隔热板(3)水平固定在双层真空玻璃管内壁上。
5.根据权利要求1所述的一种用于输电线路在线监测装置的电池温度调节装置,其特征在于,还包括两个固定支架(10)、托板(11)、填充囊(12)和两个金属环(13);
托板(11)的横截面为半圆环形;
两个固定支架(10)通过托板(11)固定在一起,两个固定支架(10)同时固定在输电导线(9)上;
双层真空玻璃管通过两个金属环(13)分别与两个固定支架(10)进行固定;
填充囊(12)设置在双层真空玻璃管与托板(11)之间;填充囊(12)内填充泡沫胶。
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