CN110336187A - 一种出线柜的保护方法及数据采集装置 - Google Patents

一种出线柜的保护方法及数据采集装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种出线柜的保护方法,包括如下步骤,步骤S100,计算分线线损,在中压出线柜上加装接入式高压电能表,基于所述接入式高压电能表的采集数据计算分线线损及线损率,步骤S200,整定出线柜定值,在出现柜的控制系统上连接基于出线柜变压器容量而自主整定定值的智能终端,步骤S300,所述智能终端由可智能检测电池实时状态并定期自主火花的电源模块供电,其数据采集装置包括转动连接在出线柜上的安装板以及固定安装在安装板上的接入式高压电能表,所述安装板的底部设置有通过驱动电机驱动的转动接电组件,通过设置的转动接电组件与分线接头,可由驱动电机来改变电能表接入的线路,进而可通过一个电能表实现对多条线路的检测。

Description

一种出线柜的保护方法及数据采集装置
技术领域
本发明涉及出线柜技术领域,尤其涉及一种出线柜的保护方法及数据采集装置。
背景技术
电力作为我们日常生活中一种主要的能源,其产生的方式主要有,火力发电、太阳能发电、风力发电、核能发电、水力发电等,而电网则用于接收电产所生产的电力,将电力输送至千家万户,但实际的电力输送过程中,伴随着巨大的损耗,因此通过高压输电的形式,来降低电力在输送过程中的损耗,随之人们对于输电用设备也就越来越关注。
在经过高压将电力输送至用户端时,需要将电压降至可供用户安全使用的竖直,在减压的过程中,需要多级的降压,以保证损耗与输电线路搭建成本保持平衡,其中压出线柜是降压过程用于安装电气设备的重要部件,但当前的中压出线柜其在进行对分线线路进行检测时,在每个分线线路上均接入电能表来检测电路是否工作正常时,其会大大增加使用的成本,而在工人手动将电能表接入分线线路时,不紧会大大增加工作人员的劳动量,而且还存在着一定的危险性,有待于我们解决。
发明内容
本发明实施例公开了一种出线柜的保护方法及数据采集装置,通过转动接电组件与设置的分线头,可通过驱动电机来改变电能表的检测路线,可以解决现有技术中在每个分线线路中接入带能表检测,其使用成本高,而通过人工将电能表接入分线线路,会增加工作人员劳动量,而且伴随着一定危险性的问题。
一种出线柜的保护方法,包括如下步骤:
步骤S100,计算分线线损,在中压出线柜上加装接入式高压电能表,基于所述接入式高压电能表的采集数据计算分线线损及线损率;
步骤S200,整定出线柜定值,在出现柜的控制系统上连接基于出线柜变压器容量而自主整定定值的智能终端;
步骤S300,所述智能终端由可智能检测电池实时状态并定期自主火花的电源模块供电。
作为本发明的一种优选方案,还包括用于将智能终端数据以及接入式高压电能表采集的数据传输至用户监控端的数据传输模块,所述数据传输模块通过电源模块供电。
作为本发明的一种优选方案,所述步骤S100中,所述接入式高压电能表至少设置有两个,且两个所述接入式高压电能表分别用于采集总线数据信息和采集分线数据信息。
一种出线柜的数据采集装置,包括转动连接在出线柜上的安装板以及固定安装在安装板上的接入式高压电能表,所述安装板的底部设置有通过驱动电机驱动的转动接电组件,所述转动接电组件上套设有为中空结构的防护板,在所述防护板内关于转动接电组件环形阵列有若干个通过线缆并联接入分线线路的分线接头。
作为本发明的一种优选方案,所述转动接电组件包括为中空结构的内环、套在内环上的外环和设置在外环的转动臂,所述内环与安装板固定连接,且所述外环与驱动电机固定连接,所述内环上相间设置有若干个接触铜环和绝缘环,所述接触铜环通过线缆与接入式高压电能表电性连接,在所述外环上设置有与接触铜环对应的为V字形结构的第一接触铜片,所述转动臂的端头处设置有通过线缆与第一接触铜片连接的第一连接组件。
作为本发明的一种优选方案,所述分线接头上设置有与第一连接组件对应的第二连接组件;
所述第一连接组件包括若干个通过线缆与第一接触铜片连接的第二接触铜片,在相邻两个所述第二接触铜片之间设置有第一绝缘片;
所述第二连接组件包括若干个通过线缆与分线线路连接且用于与第二接触铜片连接的第三接触铜片,在相邻两个所述第三接触铜片之间设置有第二绝缘片。
作为本发明的一种优选方案,所述第一接触铜片、第二接触铜片和第三接触铜片的数量相等。
作为本发明的一种优选方案,在所述出线柜内还设置有用于断开分线线路使接入式高压电能表串联入电路的电磁开关。
作为本发明的一种优选方案,所述安装板的四角处均转动连接有用于对安装板位置固定的固定杆,且在所述出线柜上开设有与固定杆对应的弧形槽。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
在本发明中,通过设置的转动接电组件与分线接头,可在使用时通过驱动电机来改变电能表接入的线路,以此可通过一个电能表实现对多条线路的检测,其检测会更加的方便,可有效地避免在带电检测的情况下,工人易出现触电的危险,而且在检测时可通电磁开关,来使电能表从并联状态切换为串联的状态,可避免检测时需要切段电路安装电能表的问题,其实用性更强。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施方式的整体结构示意图;
图2为本发明实施方式的整体结构侧视图;
图3为本发明实施方式中转动接电组件与分线接头的连接结构示意图;
图4为本发明实施方式中防护板的俯视结构示意图;
图5为图1中A处的局部结构放大图;
图6为本发明实施方式中内环的局部结构立体图。
图中:
1-出线柜;2-安装板;3-接入式高压电能表;4-转动接电组件;5-防护板;6-分线接头;7-电磁开关;8-固定杆;9-弧形槽;
401-内环;402-外环;403-转动臂;404-接触铜环;405-绝缘环;406-第一接触铜片;407-第一连接组件;408-第二接触铜片;409-第一绝缘片。
601-第二连接组件;602-第三接触铜片;603-第二绝缘片。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。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。
本发明提供了一种出线柜的保护方法,包括如下步骤:
步骤S100,计算分线线损,在中压出线柜上加装接入式高压电能表,基于所述接入式高压电能表的采集数据计算分线线损及线损率;
步骤S200,整定出线柜定值,在出现柜的控制系统上连接基于出线柜变压器容量而自主整定定值的智能终端;
步骤S300,所述智能终端由可智能检测电池实时状态并定期自主火花的电源模块供电。
所设置的电源模块能够浮冲,浮冲是蓄电池组的一种供放电工作方式,系统将蓄电池组与电源线路并联连接到负载电路上,它的电压大体上是恒定的,仅略高于蓄电池组的端电压,由电源线路所供的少量电流来补偿蓄电池组局部作用的损耗,以使其能经常保持在充电满足状态而不致过充电,能够为智能终端提供稳定的电力支撑。
还包括用于将智能终端数据以及接入式高压电能表采集的数据传输至用户监控端的数据传输模块,所述数据传输模块通过电源模块供电。
数据传输模块至少包括无线信号接收器和无线信号收发器,其在传输时可利用ZigBee无线网络技术来传输数据,ZigBee无线网络技术具有低速、低耗电、低成本、支撑大量往上节点的优点,使用在本发明中使用,不仅可降低其在使用时的成本,还可有效的保证数据传输的安全性。
根据步骤S100,所述接入式高压电能表至少设置有两个,且两个所述接入式高压电能表分别用于采集总线数据信息和采集分线数据信息,线损的计算公式为:(供电量-售电量)/供电量*100%=(1-售电量/供电量)*100%=(线损电量/供电量)*100%,即在实际的计算线损时,也需要采集在电力接收端的电力信息,因此需要在电力接收端加接入式电能表,并且也同样加装传输数据的数据传输模块,便于将采集的数据进行汇总来计算线损,即在将数据汇总至用户监控端后,可由用户监控端来根据公式自动计算出各线路的线损情况,以便于能够根据数据来及时发现各线路中线损异常的问题,对于防治窃电可提供更加有效和更加直观的数据支撑,其实用性更强。
如图1至图6所示,一种出线柜的数据采集装置,包括转动连接在出线柜1上的安装板2以及固定安装在安装板2上的接入式高压电能表3,安装板2上设置有一个与接入式高压电能表3的接电柱位置对应的防护槽,用以保证连接接入高压电能表3的线缆处于安装板2的背面,可防止在工作人员打开出线柜1检测接入式高压电能表3时,容易出现触电的问题,所述安装板2的底部设置有通过驱动电机驱动的转动接电组件4,所述转动接电组件4上套设有为中空结构的防护板5,在所述防护板5内关于转动接电组件4环形阵列有若干个通过线缆并联接入分线线路的分线接头6,其中实际的实用过程中,应保留一个未通过线缆并联接入分线线路的分线接头6,以此分线接头6做为初始位置,即设置的转动接电组件4在每转动一个角度时,均可与其中一个分线线路进行连接,而在不检测线路时则需要回归至初始位置,可以确保在初始位置的转动接线组件4不会与其余的分线接头6位置过于靠近,导致会由于较高的电压而产生击穿电弧的问题。
另外,用于带动转动接电组件4的驱动电机连接有编码器,用于将驱动电机的角位移换成电信号,便于对转动接电组件4的位置进行精准控制,以避免在使用的过程中,会出现转动接电组件4与分线接头6出现错位,导致接入式高压电能表3无法对分线线路进行检测的问题。
如图1至图3所示,所述转动接电组件4包括为中空结构的内环401、套在内环401上的外环402和设置在外环402的转动臂403,所述内环401与安装板2固定连接,且所述外环402与驱动电机固定连接,所述内环401上相间设置有若干个接触铜环404和绝缘环405,所述接触铜环404通过线缆与接入式高压电能表3电性连接,接触铜环404与接入式高压电能表3连接的线缆置于内环401的内部,即在转动安装板2时,可使线缆能够以最小的活动量来保证其接线的稳定性,能够避免出现接触不良的问题,在所述外环402上设置有与接触铜环404对应的为V字形结构的第一接触铜片406,所述转动臂403的端头处设置有通过线缆与第一接触铜片406连接的第一连接组件407,V形结构的第一接触铜片406可直接的卡在接触铜环406上,可保证在外环402转动时,其不会出现断电的问题,另外,接触铜环406的直径小于绝缘环405的直径,保证第一接触铜片406在与接触铜环406相对转动时,不会出现错位的问题,而在转动臂403上所设置的用于连接第一接触铜片406与第一连接组件407的线缆,其相邻的两个线缆之间设置有绝缘陶瓷片保证其具有良好的绝缘性能,以避免在较高电压的情况下会出现击穿的问题。
其在使用时,内环401不动而外环402转动,进一步在外环402转动时可带动转动臂403的运动,从而通过转动臂403上的第一连接组件407来连接分线接头6,进一步则可实现自由切换检测线路的目的。
如图5所示,所述分线接头6上设置有与第一连接组件407对应的第二连接组件601。
所述第一连接组件407包括若干个通过线缆与第一接触铜片406连接的第二接触铜片408,在相邻两个所述第二接触铜片408之间设置有第一绝缘片409。
所述第二连接组件601包括若干个通过线缆与分线线路连接且用于与第二接触铜片408连接的第三接触铜片602,在相邻两个所述第三接触铜片602之间设置有第二绝缘片603。
所述第一接触铜片406、第二接触铜片408和第三接触铜片602的数量相等,为了避免单条线路的损坏,而导致无法继续使用的问题,在生产时,可在转动接电组件4和分线接头6上预留有另外的备用接口,通过备用的线路,可大大的降低其在出现故障所需要的维修时间,对于故障的处理会更加的方便。
实际的使用过程中,其分线接头6通过第二连接组件601与第一连接组件407连接,即第三接触铜片602可卡在第二接触铜片408上,实现稳定的接电,而所设置的第二绝缘片603与第一绝缘片409则是为了避免其在接头的位置处容易出现击穿电弧的问题。
如图1所示,在所述出线柜1内还设置有用于断开分线线路使接入式高压电能表3串联入电路的电磁开关7,电磁开关7可用其他的机械开关所替换,在使用时,电磁开关7闭合分线线路处于接通的状态,而在此时连接接入式电能表3,则接入式电能表3则并联在分线线路上,电流可直接通过线缆输送,也可通过接入式电能表3进行输送,而在此时由于接入式电能表3并联在分线线路上,因此会存在一定的误差,造成数据检测不准确的问题,在当电磁开关7打开时,分线线路则处于断路的状态,其电流则只能通过接入式电能表3进行输送,在此时则可对其分线线路进行精准的检测,可有效的减低误差的产生。
在接入式电能表3接入分线线路时,电磁开关7应处于接通的状态,在检测到分线线路有电压以及电流的存在时,则表面线路连接正常,在此时则可通过电磁开关7来断开线路,通过此方式,可避免在检测时会出现分线线路断电的问题。
如图1和图2所示,所述安装板2的四角处均转动连接有用于对安装板2位置固定的固定杆8,且在所述出线柜1上开设有与固定杆8对应的弧形槽9,在固定杆8处于弧形槽9内时,则可通过固定杆8与弧形槽9的嵌合实现对安装板2的固定,在当设备出现故障时,则可脱离对安装板2的固定,使安装板2可进行转动,进而在转动180度时,可露出接入式高压电能表3的接线柱,进一步能保证在正常使用时的安全性。
以上对本发明所提供的一种出线柜的保护方法及数据采集装置进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (9)

1.一种出线柜的保护方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S100,计算分线线损,在中压出线柜上加装接入式高压电能表,基于所述接入式高压电能表的采集数据计算分线线损及线损率;
步骤S200,整定出线柜定值,在出现柜的控制系统上连接基于出线柜变压器容量而自主整定定值的智能终端;
步骤S300,所述智能终端由可智能检测电池实时状态并定期自主火花的电源模块供电。
2.根据权利要求1所述的一种出线柜的保护方法,其特征在于,还包括用于将智能终端数据以及接入式高压电能表采集的数据传输至用户监控端的数据传输模块,所述数据传输模块通过电源模块供电。
3.根据权利要求1所述的一种出线柜的保护方法,其特征在于,所述步骤S100中,所述接入式高压电能表至少设置有两个,且两个所述接入式高压电能表分别用于采集总线数据信息和采集分线数据信息。
4.一种出线柜的数据采集装置,其特征在于,包括转动连接在出线柜(1)上的安装板(2)以及固定安装在安装板(2)上的接入式高压电能表(3),所述安装板(2)的底部设置有通过驱动电机驱动的转动接电组件(4),所述转动接电组件(4)上套设有为中空结构的防护板(5),在所述防护板(5)内关于转动接电组件(4)环形阵列有若干个通过线缆并联接入分线线路的分线接头(6)。
5.根据权利要求4所述的一种出线柜的数据采集装置,其特征在于,所述转动接电组件(4)包括为中空结构的内环(401)、套在内环(401)上的外环(402)和设置在外环(402)的转动臂(403),所述内环(401)与安装板(2)固定连接,且所述外环(402)与驱动电机固定连接,所述内环(401)上相间设置有若干个接触铜环(404)和绝缘环(405),所述接触铜环(404)通过线缆与接入式高压电能表(3)电性连接,在所述外环(402)上设置有与接触铜环(404)对应的为V字形结构的第一接触铜片(406),所述转动臂(403)的端头处设置有通过线缆与第一接触铜片(406)连接的第一连接组件(407)。
6.根据权利要求5所述的一种出线柜的数据采集装置,其特征在于,所述分线接头(6)上设置有与第一连接组件(407)对应的第二连接组件(601);
所述第一连接组件(407)包括若干个通过线缆与第一接触铜片(406)连接的第二接触铜片(408),在相邻两个所述第二接触铜片(408)之间设置有第一绝缘片(409);
所述第二连接组件(601)包括若干个通过线缆与分线线路连接且用于与第二接触铜片(408)连接的第三接触铜片(602),在相邻两个所述第三接触铜片(602)之间设置有第二绝缘片(603)。
7.根据权利要求6所述的一种出线柜的数据采集装置,其特征在于,所述第一接触铜片(406)、第二接触铜片(408)和第三接触铜片(602)的数量相等。
8.根据权利要求4所述的一种出线柜的数据采集装置,其特征在于,在所述出线柜(1)内还设置有用于断开分线线路使接入式高压电能表(3)串联入电路的电磁开关(7)。
9.根据权利要求4所述的一种出线柜的数据采集装置,其特征在于,所述安装板(2)的四角处均转动连接有用于对安装板(2)位置固定的固定杆(8),且在所述出线柜(1)上开设有与固定杆(8)对应的弧形槽(9)。
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