CN108725208B - 一种受电弓滑板检测监测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种受电弓滑板检测监测装置,包括监测装置主体、探测头、固定装置和智能处理系统,所述监测装置主体的底部设置有安装槽,所述安装槽内设置有转动块,所述安装槽的内侧壁上设置有环形滑槽,所述转动块的外侧壁上设置有环形滑块,所述环形滑块安装在环形滑槽内,所述安装槽顶部的内侧壁上设置有凹槽,所述凹槽内设置有电动机一,所述转动块的顶部设置有转动杆一,所述转动杆一安装在电动机一的输出轴上,所述转动块的底部设置有矩形凹槽,所述矩形凹槽的两侧均设置有电机腔,所述电机腔内设置有电动机二,该受电弓滑板检测监测装置设计合理,使用安全,监测效果好,能够对受电弓滑板进行实时监测。
Description
技术领域
本发明是一种受电弓滑板检测监测装置,属于受电弓滑板检测设备技术领域。
背景技术
受电弓滑板是牵引供电系统中的重要组成部分,由于其露天设置,动态工作,没有备用,既要承受各种外力的作用,还要承受剧烈的负荷变化,所以一旦发生故障将会直接影响牵引供电系统的正常运行,严重时还会中断电气化铁路的行车功能,受电弓滑板既有机械方面的结构特点,也有电气方面的技术要求,相辅相成、缺一不可,受电弓滑板与接触网之间的机械运动会对受电弓滑板造成不同程度的损坏,甚至造成行车事故,如受电弓故障引起的断线,断续的取流过程有可能造成接触线烧损,受电弓状态不良,使夹子脱落、偏移等,因此对受电弓滑板的实时监测和定期检测对牵引供电系统的正常运行有着非常重要的意义,为此,本发明提供一种受电弓滑板检测监测装置。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种受电弓滑板检测监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题,该受电弓滑板检测监测装置设计合理,使用安全,监测效果好,能够对受电弓滑板进行实时监测。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种受电弓滑板检测监测装置,包括监测装置主体、探测头、固定装置和智能处理系统,所述监测装置主体的底部设置有安装槽,所述安装槽内设置有转动块,所述安装槽的内侧壁上设置有环形滑槽,所述转动块的外侧壁上设置有环形滑块,所述环形滑块安装在环形滑槽内,所述安装槽顶部的内侧壁上设置有凹槽,所述凹槽内设置有电动机一,所述转动块的顶部设置有转动杆一,所述转动杆一安装在电动机一的输出轴上,所述转动块的底部设置有矩形凹槽,所述矩形凹槽的两侧均设置有电机腔,所述电机腔内设置有电动机二,所述电机腔与矩形凹槽之间设置有通孔一,所述探测头的外侧壁上设置有球形太阳能板外壳,所述探测头的顶部设置有活动杆,所述活动杆的一端安装在矩形凹槽内,所述活动杆一端的两侧均设置有转动杆二,所述转动杆二的一端穿过通孔一安装在电动机二的输出轴上,所述固定装置包括固定座和U型固定杆,所述固定座上设置有通孔二和通孔三,所述U型固定杆的两端分别安装在通孔二和通孔三内,所述U型固定杆两端的外侧壁上均设置有外螺纹,螺母的内侧壁上设置有内螺纹,所述螺母通过外螺纹与内螺纹配合套设在U型固定杆上,所述固定座的底部设置有安装杆,所述安装杆的一端焊接在监测装置主体的顶部,所述智能处理系统包括控制板、电场传感器、红外热像仪、信号收发器一、距离传感器、红外传感器、霍尔传感器、信号收发器二、超声探伤仪、高清摄像头、电动机一开关、电动机二开关、LED灯、PC端、数据库、服务器和数据处理平台,所述电场传感器、距离传感器、红外传感器、超声探伤仪和高清摄像头均设置在探测头上,所述红外热像仪和LED灯均设置在监测装置主体上,所述信号收发器一和信号收发器二均设置在监测装置主体内,所述监测装置主体内还设置有蓄电池,所述霍尔传感器设置在监测装置主体的顶部。
作为本发明的一种优选实施方式,所述U型固定杆的外侧壁上设置有绝缘防滑层。
作为本发明的一种优选实施方式,所述电机腔、转动杆二和螺母的数量均为2个。
作为本发明的一种优选实施方式,所述蓄电池通过供电电路分别与电场传感器、红外热像仪、信号收发器一、距离传感器、红外传感器、霍尔传感器、信号收发器二、超声探伤仪、高清摄像头、电动机一、电动机二和LED灯电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述控制板包括智能处理器和控制开关,所述智能处理器包括印制电路主板以及设置在印制电路主板上的微处理器和处理芯片,所述微处理器和处理芯片电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述球形太阳能板外壳内设置有太阳能转换装置,所述球形太阳能板外壳通过充电电路与蓄电池电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述控制板通过监测电路分别与电场传感器、红外热像仪、信号收发器一、距离传感器、红外传感器和霍尔传感器电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述控制板通过指令电路分别与信号收发器二、超声探伤仪、高清摄像头、电动机一开关、电动机二开关和LED灯电性连接。
本发明的有益效果:本发明的一种受电弓滑板检测监测装置,包括监测装置主体、探测头、固定装置、安装槽、转动块、环形滑槽、环形滑块、凹槽、电动机一、转动杆一、矩形凹槽、电机腔、电动机二、转动杆二、固定座、U型固定杆、通孔二、螺母、控制板、电场传感器、红外热像仪、信号收发器一、距离传感器、红外传感器、霍尔传感器、信号收发器二、超声探伤仪、高清摄像头、电动机一开关、电动机二开关、LED灯、PC端、数据库、服务器、数据处理平台、智能处理器、控制开关、活动杆、球形太阳能板外壳和通孔三;
1.此受电弓滑板检测监测装置能够自动的对受电弓滑板进行实时监测,监测全面,当受电弓滑板发生故障时,能够快速的检测受电弓滑板的情况,并将信息传递给PC端,并且能够通过PC端进行定期检测,能够有效的保证牵引供电系统的正常运行,安全可靠;
2.此受电弓滑板检测监测装置安装和使用非常方便,使用时,只需将此受电弓滑板检测监测装置固定在受电弓上,从而实现对受电弓滑板的实时监测,并且此受电弓滑板检测监测装置通过太阳能提供电能,监测功能不会因牵引供电系统故障而受到影响,确保能够随时提供受电弓滑板的各种参数资料和影像,以便工作人员能够随时掌握受电弓滑板的状态;
3.红外热像仪、超声探伤仪和高清摄像头平时不工作,只有当故障发生时或者做检测时才会启动,平时只有电场传感器、红外传感器和霍尔传感器持续监测受电弓滑板的带电状态、是否脱落或受损和取电状态,从而能够合理的利用电能,保证此受电弓滑板检测监测装置的正常运行,并且电动机一和电动机二能够带动探测头在一定范围内转动,确保受电弓滑板一直处于监测范围内。
附图说明
图1为本发明一种受电弓滑板检测监测装置的结构示意图。
图2为本发明一种受电弓滑板检测监测装置的剖面示意图。
图3为本发明一种受电弓滑板检测监测装置的监测装置主体横切面示意图。
图4为本发明一种受电弓滑板检测监测装置的固定装置结构示意图。
图5为本发明一种受电弓滑板检测监测装置的智能处理系统示意图。
图中:1-监测装置主体、2-探测头、3-固定装置、4-安装槽、5-转动块、6-环形滑槽、7-环形滑块、8-凹槽、9-电动机一、10-转动杆一、11-矩形凹槽、12-电机腔、13-电动机二、14-转动杆二、15-固定座、16-U型固定杆、17-通孔二、18-螺母、19-控制板、20-电场传感器、21-红外热像仪、22-信号收发器一、23-距离传感器、24-红外传感器、25-霍尔传感器、26-信号收发器二、27-超声探伤仪、28-高清摄像头、29-电动机一开关、30-电动机二开关、31-LED灯、32-PC端、33-数据库、34-服务器、35-数据处理平台、36-智能处理器、37-控制开关、38-活动杆、39-球形太阳能板外壳、40-通孔三、41-安装杆。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1至图5,本发明提供一种技术方案:一种受电弓滑板检测监测装置,包括监测装置主体1、探测头2、固定装置3和智能处理系统,所述监测装置主体1的底部设置有安装槽4,所述安装槽4内设置有转动块5,所述安装槽4的内侧壁上设置有环形滑槽6,所述转动块5的外侧壁上设置有环形滑块7,所述环形滑块7安装在环形滑槽6内,所述安装槽4顶部的内侧壁上设置有凹槽8,所述凹槽8内设置有电动机一9,所述转动块5的顶部设置有转动杆一10,所述转动杆一10安装在电动机一9的输出轴上,所述转动块5的底部设置有矩形凹槽11,所述矩形凹槽11的两侧均设置有电机腔12,所述电机腔12内设置有电动机二13,所述电机腔12与矩形凹槽11之间设置有通孔一,所述探测头2的外侧壁上设置有球形太阳能板外壳39,所述探测头2的顶部设置有活动杆38,所述活动杆38的一端安装在矩形凹槽11内,所述活动杆38一端的两侧均设置有转动杆二14,所述转动杆二14的一端穿过通孔一安装在电动机二13的输出轴上,所述固定装置3包括固定座15和U型固定杆16,所述固定座15上设置有通孔二17和通孔三40,所述U型固定杆16的两端分别安装在通孔二17和通孔三40内,所述U型固定杆16两端的外侧壁上均设置有外螺纹,螺母18的内侧壁上设置有内螺纹,所述螺母18通过外螺纹与内螺纹配合套设在U型固定杆16上,所述固定座15的底部设置有安装杆41,所述安装杆41的一端焊接在监测装置主体1的顶部,所述智能处理系统包括控制板19、电场传感器20、红外热像仪21、信号收发器一22、距离传感器23、红外传感器24、霍尔传感器25、信号收发器二26、超声探伤仪27、高清摄像头28、电动机一开关29、电动机二开关30、LED灯31、PC端32、数据库33、服务器34和数据处理平台35,所述电场传感器20、距离传感器23、红外传感器24、超声探伤仪27和高清摄像头28均设置在探测头2上,所述红外热像仪21和LED灯31均设置在监测装置主体1上,所述信号收发器一22和信号收发器二26均设置在监测装置主体1内,所述监测装置主体1内还设置有蓄电池,所述霍尔传感器25设置在监测装置主体1的顶部。
作为本发明的一种优选实施方式,所述U型固定杆16的外侧壁上设置有绝缘防滑层。
作为本发明的一种优选实施方式,所述电机腔12、转动杆二14和螺母18的数量均为2个。
作为本发明的一种优选实施方式,所述蓄电池通过供电电路分别与电场传感器20、红外热像仪21、信号收发器一22、距离传感器23、红外传感器24、霍尔传感器25、信号收发器二26、超声探伤仪27、高清摄像头28、电动机一9、电动机二13和LED灯31电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述控制板19包括智能处理器36和控制开关37,所述智能处理器36包括印制电路主板以及设置在印制电路主板上的微处理器和处理芯片,所述微处理器和处理芯片电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述球形太阳能板外壳39内设置有太阳能转换装置,所述球形太阳能板外壳39通过充电电路与蓄电池电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述控制板19通过监测电路分别与电场传感器20、红外热像仪21、信号收发器一22、距离传感器23、红外传感器24和霍尔传感器25电性连接。
作为本发明的一种优选实施方式,所述控制板19通过指令电路分别与信号收发器二26、超声探伤仪27、高清摄像头28、电动机一开关29、电动机二开关30和LED灯31电性连接。
工作原理:在使用此受电弓滑板检测监测装置时,将U型固定杆16上的螺母18取下,再将U型固定杆16套在受电弓上合适的地方,将固定座15通过通孔二17和通孔三40套设在U型固定杆16的两端,使用螺母18固定紧,从而使此受电弓滑板检测监测装置固定在受电弓上,红外传感器24能够监测到受电弓滑板的位置,并将信息通过监测电路传递给控制板19,控制板19接收信息后通过指令电路控制电动机一开关29和电动机二开关30,蓄电池为电动机一9和电动机二13提供电能,电动机一9能够通过转动杆一10带动转动块5和探测头2水平转动一定范围,电动机二13能够通过转动杆二14带动活动杆38和探测头2竖直转动一定范围,从而能够使探测头2在一定空间内转动,确保受电弓滑板一直处于监测范围内,电场传感器20能够监测到受电弓滑板的带电状态,并将信息传递给控制板19,控制板19通过指令电路控制信号收发器二26将信息传递给数据处理平台35,数据处理平台35对数据进行处理后存到数据库33,霍尔传感器25能够监测到受电弓滑板的取电状态,并将信息传递给控制板19,控制板19通过指令电路控制信号收发器二26将信息传递给数据处理平台35,数据处理平台35对数据进行处理后存到数据库33,当受电弓滑板的带电状态异常或者取电断续时,控制板19控制红外热像仪21、超声探伤仪27和高清摄像头28启动,红外热像仪21、超声探伤仪27和高清摄像头28分别能够对受电弓滑板的温度情况、受损情况和影像资料进行获取,并将信息传递给控制板19,控制板19接收信息后通过指令电路控制信号收发器二26将信息传递给数据处理平台35,数据处理平台35将信息显示在PC端32并存入数据库33,红外热像仪21、超声探伤仪27和高清摄像头28平时不工作,只有当故障发生时或者做检测时才会启动,平时只有电场传感器20、红外传感器24和霍尔传感器25持续监测受电弓滑板的带电状态、是否脱落或受损和取电状态,从而能够合理的利用电能,保证此受电弓滑板检测监测装置的正常运行,当需要做定期检测时,通过PC端32发出检测指令,信号收发器一22接收信号后将信息传递给控制板19,控制板19控制红外热像仪21、超声探伤仪27和高清摄像头28启动,此受电弓滑板检测监测装置能够自动的对受电弓滑板进行实时监测,监测全面,当受电弓滑板发生故障时,能够快速的检测受电弓滑板的情况,并将信息传递给PC端32,并且能够通过PC端32进行定期检测,能够有效的保证牵引供电系统的正常运行,安全可靠,此受电弓滑板检测监测装置安装和使用非常方便,使用时只需将此受电弓滑板检测监测装置固定在受电弓上,从而实现对受电弓滑板的实时监测,并且此受电弓滑板检测监测装置通过太阳能提供电能,监测功能不会因牵引供电系统故障而受到影响,确保能够随时提供受电弓滑板的各种参数资料和影像,以便工作人员能够随时掌握受电弓滑板的状态,该受电弓滑板检测监测装置设计合理,使用安全,监测效果好,能够对受电弓滑板进行实时监测。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种受电弓滑板检测监测装置,包括监测装置主体(1)、探测头(2)、固定装置(3)和智能处理系统,其特征在于,所述监测装置主体(1)的底部设置有安装槽(4),所述安装槽(4)内设置有转动块(5),所述安装槽(4)的内侧壁上设置有环形滑槽(6),所述转动块(5)的外侧壁上设置有环形滑块(7),所述环形滑块(7)安装在环形滑槽(6)内,所述安装槽(4)顶部的内侧壁上设置有凹槽(8),所述凹槽(8)内设置有电动机一(9),所述转动块(5)的顶部设置有转动杆一(10),所述转动杆一(10)安装在电动机一(9)的输出轴上,所述转动块(5)的底部设置有矩形凹槽(11),所述矩形凹槽(11)的两侧均设置有电机腔(12),所述电机腔(12)内设置有电动机二(13),所述电机腔(12)与矩形凹槽(11)之间设置有通孔一,所述探测头(2)的外侧壁上设置有球形太阳能板外壳(39),所述探测头(2)的顶部设置有活动杆(38),所述活动杆(38)的一端安装在矩形凹槽(11)内,所述活动杆(38)一端的两侧均设置有转动杆二(14),所述转动杆二(14)的一端穿过通孔一安装在电动机二(13)的输出轴上,所述固定装置(3)包括固定座(15)和U型固定杆(16),所述固定座(15)上设置有通孔二(17)和通孔三(40),所述U型固定杆(16)的两端分别安装在通孔二(17)和通孔三(40)内,所述U型固定杆(16)两端的外侧壁上均设置有外螺纹,螺母(18)的内侧壁上设置有内螺纹,所述螺母(18)通过外螺纹与内螺纹配合套设在U型固定杆(16)上,所述固定座(15)的底部设置有安装杆(41),所述安装杆(41)的一端焊接在监测装置主体(1)的顶部,所述智能处理系统包括控制板(19)、电场传感器(20)、红外热像仪(21)、信号收发器一(22)、距离传感器(23)、红外传感器(24)、霍尔传感器(25)、信号收发器二(26)、超声探伤仪(27)、高清摄像头(28)、电动机一开关(29)、电动机二开关(30)、LED灯(31)、PC端(32)、数据库(33)、服务器(34)和数据处理平台(35),所述电场传感器(20)、距离传感器(23)、红外传感器(24)、超声探伤仪(27)和高清摄像头(28)均设置在探测头(2)上,所述红外热像仪(21)和LED灯(31)均设置在监测装置主体(1)上,所述信号收发器一(22)和信号收发器二(26)均设置在监测装置主体(1)内,所述监测装置主体(1)内还设置有蓄电池,所述霍尔传感器(25)设置在监测装置主体(1)的顶部。
2.根据权利要求1所述的一种受电弓滑板检测监测装置,其特征在于:所述U型固定杆(16)的外侧壁上设置有绝缘防滑层。
3.根据权利要求1所述的一种受电弓滑板检测监测装置,其特征在于:所述电机腔(12)、转动杆二(14)和螺母(18)的数量均为2个。
4.根据权利要求1所述的一种受电弓滑板检测监测装置,其特征在于:所述蓄电池通过供电电路分别与电场传感器(20)、红外热像仪(21)、信号收发器一(22)、距离传感器(23)、红外传感器(24)、霍尔传感器(25)、信号收发器二(26)、超声探伤仪(27)、高清摄像头(28)、电动机一(9)、电动机二(13)和LED灯(31)电性连接。
5.根据权利要求1所述的一种受电弓滑板检测监测装置,其特征在于:所述控制板(19)包括智能处理器(36)和控制开关(37),所述智能处理器(36)包括印制电路主板以及设置在印制电路主板上的微处理器和处理芯片,所述微处理器和处理芯片电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种受电弓滑板检测监测装置,其特征在于:所述球形太阳能板外壳(39)内设置有太阳能转换装置,所述球形太阳能板外壳(39)通过充电电路与蓄电池电性连接。
7.根据权利要求1所述的一种受电弓滑板检测监测装置,其特征在于:所述控制板(19)通过监测电路分别与电场传感器(20)、红外热像仪(21)、信号收发器一(22)、距离传感器(23)、红外传感器(24)和霍尔传感器(25)电性连接。
8.根据权利要求1所述的一种受电弓滑板检测监测装置,其特征在于:所述控制板(19)通过指令电路分别与信号收发器二(26)、超声探伤仪(27)、高清摄像头(28)、电动机一开关(29)、电动机二开关(30)和LED灯(31)电性连接。
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