CN112366922A - 适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,包括太阳能板和电源箱,电源箱内安装有蓄电池和充电模块,太阳能板连接到充电模块,电源箱顶部设置箱盖,底部一周设置有溢流孔。本发明在电源箱顶部开门,较原来的侧面开门更便于施工人员塔上操作,操作安全性更高,在电源箱体底部周围打孔,更利于箱体边沿的凝露流出,避免箱体受潮。

Description

适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统
技术领域
本发明涉及适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,属于覆冰监测装置电源系统技术领域。
背景技术
覆冰监测装置是现在电网防冰工作的“眼睛”,可以完全替代人工观冰,为电网提供准确的输电线路覆冰信息。而覆冰监测装置的电源系统可以说是保障覆冰监测装置正常运行的“基石”,如果电源系统出问题,则覆冰监测装置无法正常工作,在冰期对电网来说是巨大的危险。
覆冰监测装置的电源系统由蓄电池、蓄电池箱、太阳能板构成。贵州整个冬季以阴雨天为主,基本不见太阳,要保证正常供电,电源系统必须要有较高的转换效率。覆冰监测装置安装在杆塔上面,长年经受严寒、酷暑、冰雪、风暴等恶劣环境,对电池箱的防护要求极高。根据运行经验电源系统的寿命大概在3-5年,按覆冰监测装置的投运时间和数量统计,每年大概有近100套需要更换电源系统,是一笔不小的投资成本。
总结,目前覆冰监测装置的电源系统存在的具体问题有以下6点:
1、太阳能板采用多晶硅面板,发电效率低;
2、电源箱体通风设计不合理,不易于凝露流出,箱体易受潮;
3、电源箱体线孔设计不合理,小动物通过线孔在箱体内筑巢;
4、电源箱体侧开门设计不方便塔上人员的作业;
5、电源箱体无防水设计,雨水易渗入;
6、从厂家购买一套电源系统的价格在1.5-2万元左右,维护成本高。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,以解决上述现有技术中存在的问题。
本发明采取的技术方案为:适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,包括太阳能板和电源箱,电源箱内安装有蓄电池和充电模块,太阳能板连接到充电模块,电源箱顶部设置箱盖,底部一周设置有溢流孔。
优选的,上述电源箱侧面设置三个穿线孔。
优选的,上述穿线孔处外部设置有加固套,加固套通过法兰连接到电源箱。
优选的,上述穿线孔上方安装有遮雨罩。
优选的,上述太阳能板采用单晶硅面板。
优选的,上述电源箱顶部设置防雨结构。
优选的,上述防雨结构为倒立的L型截面的折弯结构,上端向外折弯并与电源箱顶面构成环形凹槽,箱盖覆盖在防雨结构上。
本发明的有益效果:与现有技术相比,本发明的效果如下:
(1)本发明在电源箱顶部开门,较原来的侧面开门更便于施工人员塔上操作,操作安全性更高,在电源箱体底部周围打孔,更利于箱体边沿的凝露流出,避免箱体受潮;
(2)根据电源箱体的出线,将原来1个大的出线孔改为3个小的出线孔,便于更好实现走线密封性,避免小动物通过线孔在箱体内筑巢,并在出线孔加装防雨罩,能对出线孔起到一定的防水作用,设置加固套,避免电缆在出现处被电源箱侧壁割裂;
(3)将太阳能板的多晶硅面板改为单晶硅面板,单晶硅太阳能板具有电池转换效率高,稳定性好,但是成本略高于多晶硅;
(4)电源箱顶部加装防水设计,防止雨水进入箱体,L型截面的折弯结构的防水,结构简单,制作方便,成本低,防水效果好。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的仰视结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及具体的实施例对本发明进行进一步介绍。
实施例1:如图1示,适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,包括太阳能板1和电源箱2,电源箱2内安装有蓄电池和充电模块,蓄电池连接到充电模块,太阳能板1连接到充电模块,电源箱2顶部设置箱盖3,底部一周设置有溢流孔4。
优选的,上述电源箱2侧面设置三个穿线孔5。
优选的,上述穿线孔5处外部设置有加固套6,加固套6通过法兰连接到电源箱2。
优选的,上述穿线孔5上方安装有遮雨罩7,能够实现防水,遮雨罩内端翻边,翻边通过螺钉固定连接在箱体上,安装方便快捷,连接可靠稳定,翻边内侧设置有密封圈,避免渗水。
优选的,上述太阳能板1采用单晶硅面板,将太阳能板的多晶硅面板改为单晶硅面板,单晶硅太阳能板具有电池转换效率高,稳定性好,但是成本略高于多晶硅。
优选的,上述电源箱2顶部设置防雨结构8,防雨结构8为倒立的L型截面的折弯结构,上端向外折弯并与电源箱2顶面构成环形凹槽,箱盖3覆盖在防雨结构上。
本发明降低了电源系统的维护成本,减少了覆冰监测装置维护的作业时间,从而缩短了线路的停电时间;提高了覆冰监测装置可靠性,进而保障了冰期电网的安全运行。
上述改进后的覆冰监测装置电源系统从2018年1月开始应用到毕节供电局110kV覆冰监测装置上,之后陆续应用到六盘水局的覆冰监测装置,累计目前运行的数量有20套,最长运行时间已达两年以上。
2018年12月1日至2019年2月28日,贵州遭受了一次近5年来最严重的覆冰,20套电源系统均运行良好,供电电压基本保持在12V以上(当电压低于10V时会导致覆冰监测终端离线)。
运行时间最长的一套电源系统应用在毕节局110kV毕流线上,经过两年多的运行电池箱内清洁、干燥,无其他杂物进入和渗水现象。
太阳能板的电池转换效率明显提高,从而提高了电源系统的续航能力,给覆冰监测装置的正常运行提供了保障。
通过各个模块化的部件组装,一套电源系统较直接采购便宜1.4万元,节约了覆冰监测装置的运行成本。电源系统的运行寿命一般为5年,每年将近有100套左右覆冰监测装置电源达到最大运行年限,即每年可节约150万元。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,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 (7)

1.适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,包括太阳能板(1)和电源箱(2),电源箱(2)内安装有蓄电池和充电模块,太阳能板(1)连接到充电模块,其特征在于:电源箱(2)顶部设置箱盖(3),底部一周设置有溢流孔(4)。
2.根据权利要求1所述的适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,其特征在于:电源箱(2)侧面设置三个穿线孔(5)。
3.根据权利要求2所述的适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,其特征在于:穿线孔(5)处外部设置有加固套(6),加固套(6)通过法兰连接到电源箱(2)。
4.根据权利要求2所述的适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,其特征在于:穿线孔(5)上方安装有遮雨罩(7)。
5.根据权利要求2所述的适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,其特征在于:太阳能板(1)采用单晶硅面板。
6.根据权利要求1所述的适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,其特征在于:电源箱(2)顶部设置防雨结构。
7.根据权利要求1所述的适用于高湿恶劣环境下的输电线路覆冰监测装置电源系统,其特征在于:防雨结构为倒立的L型截面的折弯结构,上端向外折弯并与电源箱(2)顶面构成环形凹槽,箱盖(3)覆盖在防雨结构上。
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