CN112219587B - 一种架空线路微波辅助清理树障装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种架空线路微波辅助清理树障装置,包括控制箱、微波加热层、保温反射层和屏蔽层;微波加热层包括微波加热单元和固定带,微波加热单元组装在固定带上,固定带的一端设置有自粘带;保温反射层包裹在微波加热层的外部,用于对微波加热层泄漏微波的反射以及防止热量的快速散发;保温反射层一端带有自粘带;屏蔽层设置在保温反射层的外部,用于对泄漏微波进行屏蔽;屏蔽层的一端带有自粘带;控制箱与微波加热单元电连接,用于对微波加热单元进行控制。杀死加热段以上的树枝,到达顶端树枝停止生长、树叶脱落、顶端树枝干枯,导电电阻提高,有效防止发生树障清理时的触电事故。
Description
技术领域
本发明涉及配电架空线路技术领域,具体涉及一种架空线路微波辅助清理树障装置。
背景技术
电力配电架空线路通道内的树木,是影响电网安全运行的主要隐患,也是线路运行管理的主要难点。特别是春夏两季,树木生长较快,当靠近高压线路时,会造成接地和短路事故,严重影响电网的安全运行。
为了解决树线矛盾,有效排除树障引发的安全隐患,供电系统会定期的组织开展树障清理工作。在树障清理过程中,有些树木的枝叶会长到线路的中间,在春夏两季树木的枝叶内含水分大导电性高,在树障清理过程中稍有不慎会误碰带电线路,造成安全事故,这种清理工作会有较高的危险性。目前解决的方案是早发现早清理,防止树木长高。对于没有及时发现的树木,只能进行冒险清理。
发明内容
在树障清理过程中,有些树木的枝叶会长到线路的中间,在春夏两季树木的枝叶内含水分大导电性高,在树障清理过程中稍有不慎会误碰带电线路,造成安全事故,这种清理工作会有较高的危险性的问题,本发明提供一种架空线路微波辅助清理树障装置。
本发明的技术方案是:
本发明技术方案提供一种架空线路微波辅助清理树障装置,包括控制箱、微波加热层、保温反射层和屏蔽层;
微波加热层包括微波加热单元和固定带,微波加热单元组装在固定带上,固定带的一端设置有自粘带;
保温反射层包裹在微波加热层的外部,用于对微波加热层泄漏微波的反射以及防止热量的快速散发;保温反射层一端带有自粘带;
屏蔽层设置在保温反射层的外部,用于对泄漏微波进行屏蔽;屏蔽层的一端带有自粘带;
控制箱与微波加热单元电连接,用于对微波加热单元进行控制。该装置为组合式,可以根据树木的粗细调整。
优选地,控制箱内设置有控制模块、高压发生器和电源;
控制模块通过控制开关与高压发生器电连接,高压发生器通过控制开关与电源连接。
优选地,微波加热单元包括磁控波导模块和反射板,反射板,用于反射穿透树木的微波;磁控波导模块,用于产生并传导微波进行加热;磁控波导模块和反射板组装在固定带上。
优选地,磁控波导模块的数量为若干个,高压发生器的输出端通过高压绝缘线与磁控波导模块电连接。可以调整微波发送的磁控波导模块数量,从而更加有效的对其树木加热。
优选地,磁控波导模块包括磁控管和波导管;
磁控管与通过高压绝缘线与高压发生器连接,用于产生微波;
波导管和磁控管连接,用于将磁控管产生的微波进行传输。磁控管用于产生2.4G的高频微波,对树木中的水分子进行加热。反射板的作用为反射穿透树木的微波,提高微波加热作用。磁控波导模块和反射板组装在固定带上,固定带的一端带有自粘带,可以方便的固定在树木上。
优选地,控制箱上还设置有于运行开关,所述运行开关与电源连接;以防止发生短路、过载等情况断开电源;控制箱内电源为蓄电池,所述蓄电池与控制模块连接。
优选地,控制箱上设置有液晶人机对话单元块和按键;
液晶人机对话单元和按键分别与控制模块连接;
液晶人机对话单元包括语音接收模块、语音识别模块;
语音接收模块与语音识别模块电连接;
语音接收模块,用于接收外部输入的语音控制信息;
语音识别模块与控制模块电连接,用于识别所述语音控制信息,并通过控制模块输出控制指令,来设置微波加热的强度和时间,以及磁控波导模块运行数量和顺序。
优选地,液晶人机对话单元还包括语音生成模块、语音输出模块和计时模块,语音生成模块与控制模块电连接,用于生成语音提示信息;
语音输出模块与语音生成模块电连接,用于输出语音提示信息;
计时模块与控制模块电连接,用于累计加热时长。本装置还可以通过语音输入控制指令,当控制完成时,返回语音提示信息。
优选地,保温反射层由内层和外层组成,与微波加热层接触的层是内层,内层是柔性金属反射材料构成,用于对泄漏微波进行反射;
与屏蔽层接触的层是外层,外层为柔性保温材料构成,用于对树木的保温,防止热量的快速散发。保温反射层同样带有自粘带,方便的包裹在树木上。
优选地,屏蔽层为柔性反射材质构成,且屏蔽层面积与保温反射层面积的差大于设定的阈值。屏蔽层面积较大,主要作用防止微波泄漏对附近的工作人员产生影响。
优选地,该装置还包括遥控器,遥控器与控制模块连接,当人员不方便就地控制时,可以启动遥控模式。
采用微波加热的方式,通过微波高频振荡,带动树木枝干内地水分子高速振荡、发热,从而将树木枝干加热,从而到达了不影响树木枝干支撑强度的前提,将树木枝干加热后杀死,达到从加热处向上的部分停止生长。
从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:1、安全性:(1)使用本专利辅助线路树障清理,在树枝清割前进行微波加热,杀死加热段以上的树枝,到达顶端树枝停止生长、树叶脱落、顶端树枝干枯,导电电阻提高,有效防止发生树障清理时的触电事故。(2)使用微波加热的方式杀死树木,在一定时间段内对树木的支撑强度影响较小,保障工作人员在树木清割时的人身安全,也保障了树木干枯过程中不会发生树枝断裂的危险。2、灵活性:采用组合式设计,可以根据树木加热点枝干的粗细进行调整,从而可以灵活的选择加热点。
此外,本发明设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。
由此可见,本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著地进步,其实施的有益效果也是显而易见的。
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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一个实施例的微波加热层结构示意图。
图2是本发明一个实施例的保温反射层结构示意图。
图3为本发明一个实施例提供的屏蔽层的结构示意图。
图4为本发明一个实施例提供的架空线路微波辅助清理树障装置应用示意图。
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中的技术方案,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,都应当属于本发明保护的范围。下面对本发明中出现的关键术语进行解释。
如图1-4所示,本发明实施例提供一种架空线路微波辅助清理树障装置,包括控制箱1、微波加热层4、保温反射层5和屏蔽层6;
微波加热层4包括微波加热单元和固定带403,微波加热单元组装在固定带403上,固定带的一端设置有自粘带;
保温反射层5包裹在微波加热层的外部,用于对微波加热层泄漏微波的反射以及防止热量的快速散发;保温反射层5一端带有自粘带501;
屏蔽层6设置在保温反射层5的外部,用于对泄漏微波进行屏蔽;屏蔽层6的一端带有自粘带601;
控制箱1与微波加热单元电连接,用于对微波加热单元进行控制。该装置为组合式,可以根据树木的粗细调整。
在有些实施例中,控制箱1内设置有控制模块、高压发生器和电源;
控制模块通过控制开关与高压发生器电连接,高压发生器通过控制开关与电源连接。
在有些事实例中,微波加热单元包括磁控波导模块404和反射板402,反射板402,用于反射穿透树木的微波;磁控波导模块404,用于产生并传导微波进行加热;磁控波导模块404和反射板402组装在固定带403上。
在有些实施例中,磁控波导模块404的数量为若干个,高压发生器的输出端通过高压绝缘线3与磁控波导模块404电连接。可以调整微波发送的磁控波导模块数量,从而更加有效的对其树木加热。例如,磁控波导模块的数量为3个。
在有些实施例中,磁控波导模块404包括磁控管和波导管;
磁控管与通过高压绝缘线与高压发生器连接,用于产生微波;
波导管和磁控管连接,用于将磁控管产生的微波进行传输。磁控管用于产生2.4G的高频微波,对树木中的水分子进行加热。反射板402的作用为反射穿透树木的微波,提高微波加热作用。磁控波导模块404和反射板402组装在固定带403上,固定带的403一端带有自粘带401,可以方便的固定在树木上。
在有些实施例中,控制箱1上还设置有于运行开关105、充电开关104和充电插口102,所述运行开关105与电源连接;以防止发生短路、过载等情况断开电源;控制箱内电源为蓄电池,所述蓄电池与控制模块连接。充电开关104与蓄电池连接,用于接通蓄电池的充电电路;充电插口102在控制箱内部与蓄电池连接,需要充电时充电插口102连接到外部的交流电源。
在有些实施例中,控制箱上设置有液晶人机对话单元块和按键;
液晶人机对话单元和按键分别与控制模块连接;
液晶人机对话单元包括语音接收模块、语音识别模块;
语音接收模块与语音识别模块电连接;
语音接收模块,用于接收外部输入的语音控制信息;
语音识别模块与控制模块电连接,用于识别所述语音控制信息,并通过控制模块输出控制指令,来设置微波加热的强度和时间,以及磁控波导模块运行数量和顺序。
需要说明的是,液晶人机对话单元还包括语音生成模块、语音输出模块和计时模块,语音生成模块与控制模块电连接,用于生成语音提示信息;
语音输出模块与语音生成模块电连接,用于输出语音提示信息;
计时模块与控制模块电连接,用于累计加热时长。本装置还可以通过语音输入控制指令,当控制完成时,返回语音提示信息。在这里,语音输出模块为扬声器103,扬声器103设置在控制箱上。
控制箱上还设有电源指示灯106和加热指示灯107,电源指示灯106和加热指示灯107分别与控制模块连接。
在有些实施例中,保温反射层5由内层和外层组成,与微波加热层4接触的层是内层,内层是柔性金属反射材料构成,用于对泄漏微波进行反射;
与屏蔽层6接触的层是外层,外层为柔性保温材料构成,用于对树木的保温,防止热量的快速散发。保温反射层同样带有自粘带,方便的包裹在树木上。
屏蔽层6为柔性反射材质构成,且屏蔽层面积与保温反射层面积的差大于设定的阈值。屏蔽层面积较大,主要作用防止微波泄漏对附近的工作人员产生影响。
在有些实施例中,该装置还包括遥控器,遥控器与控制模块连接,当人员不方便就地控制时,可以启动遥控模式。
该装置应用时,将微波加热层4包裹在待处理树木枝干2的外部,向外依次包括保温反射层5和屏蔽层6,微波加热层4通过高压绝缘线3与控制箱1连接,控制箱内部带有高压发生器、可以产生高压电能直接给磁控波导模块4提供高压电压。磁控波导模块4为磁控管和波导管的组合装置,用于产生2.4G的高频微波,对树木中的水分子进行加热。反射板的作用为反射穿透树木的微波,提高微波加热作用。微波加热时,从内到外受热均匀,不会像烘烤外部受热干枯死亡内部依然存活。加热完成后,可以在树木的枝干处将树木杀死,不让顶端的树木再继续生长,并逐渐的干枯。等到顶端树枝干枯、树叶脱落,树枝的导电电阻增大,此时再进行树障清理工作安全性得到保障。
尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述,但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/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,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (6)
1.一种架空线路微波辅助清理树障装置,其特征在于,包括控制箱、微波加热层、保温反射层和屏蔽层;
微波加热层包括微波加热单元和固定带,微波加热单元组装在固定带上,固定带的一端设置有自粘带;
保温反射层用于包裹在微波加热层的外部,用于对微波加热层泄漏微波的反射以及防止热量的快速散发;保温反射层一端带有自粘带;
屏蔽层用于设置在保温反射层的外部,用于对泄漏微波进行屏蔽;屏蔽层的一端带有自粘带;
该装置应用时,将微波加热层包裹在待处理树木枝干的外部,并向外依次包裹保温反射层和屏蔽层;
控制箱与微波加热单元电连接,用于对微波加热单元进行控制;微波加热单元包括磁控波导模块和反射板,反射板,用于反射穿透树木的微波;磁控波导模块,用于产生并传导微波进行加热;磁控波导模块和反射板组装在固定带上;磁控波导模块的数量为若干个;
保温反射层由内层和外层组成,与微波加热层接触的层是内层,内层是柔性金属反射材料构成,用于对泄漏微波进行反射;
与屏蔽层接触的层是外层,外层为柔性保温材料构成,用于对树木的保温,防止热量的快速散发;
控制箱内设置有控制模块,控制箱上设置有液晶人机对话单元块和按键;
液晶人机对话单元和按键分别与控制模块连接;
液晶人机对话单元包括语音接收模块、语音识别模块;
语音接收模块与语音识别模块电连接;
语音接收模块,用于接收外部输入的语音控制信息;
语音识别模块与控制模块电连接,用于识别所述语音控制信息,并通过控制模块输出控制指令,来设置微波加热的强度和时间,以及磁控波导模块运行数量和顺序;
液晶人机对话单元还包括语音生成模块、语音输出模块和计时模块,语音生成模块与控制模块电连接,用于生成语音提示信息;
语音输出模块与语音生成模块电连接,用于输出语音提示信息;
计时模块与控制模块电连接,用于累计加热时长。
2.根据权利要求1所述的一种架空线路微波辅助清理树障装置,其特征在于,控制箱内设置还设有高压发生器和电源;
控制模块通过控制开关与高压发生器电连接,高压发生器通过控制开关与电源连接。
3.根据权利要求2所述的一种架空线路微波辅助清理树障装置,其特征在于,高压发生器的输出端通过高压绝缘线与磁控波导模块电连接。
4.根据权利要求3所述的一种架空线路微波辅助清理树障装置,其特征在于,磁控波导模块包括磁控管和波导管;
磁控管与通过高压绝缘线与高压发生器连接,用于产生微波;
波导管和磁控管连接,用于将磁控管产生的微波进行传输。
5.根据权利要求2所述的一种架空线路微波辅助清理树障装置,其特征在于,控制箱上还设置有于运行开关,所述运行开关与电源连接;控制箱内电源为蓄电池,所述蓄电池与控制模块连接。
6.根据权利要求1所述的一种架空线路微波辅助清理树障装置,其特征在于,屏蔽层为柔性反射材质构成,且屏蔽层面积与保温反射层面积的差大于设定的阈值。
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