一种电力系统过电压在线监测装置及其监测方法
技术领域
本发明涉及电力系统在线监测技术领域,具体涉及一种电力系统过电压在线监测装置及其监测方法。
背景技术
运行经验表明, 在10kV电力系统中, 各类电压包括内部过电压和雷电过电压,事故率较高,且各种过电压的持续时间、幅值、 波形、 产生原因及对绝缘的作用也各不相同。尽管在实际中安装了大量的避雷器等过电压保护装置, 但系统出现过电压事故时, 由于没有监测装置, 难以确定事故的原因是由于过电压幅值或陡度超过设备的承受力, 还是设备的绝缘水平降低或者保护装置有问题, 也难以确定是由于电力系统内部过电压造成的故障,还是由于外部过电压造成的损坏;
当前的电力系统监测装置在对电气设备进行监测时只能对电气设备的外部的过电压进行监测,而无法对电气设备内部的电压进行监测,如内部电流在用电高峰期在电气设备出现电压突然升高的现象,就极易对电气设备造成损害。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种电力系统过电压在线监测装置,包括保护壳,所述保护壳的表面开设有开孔,所述保护壳的底部固定连接有立板,所述保护壳的内壁表面固定连接有电气箱,还包括;
移动部件,包括与立板表面固定连接的电机,所述电机的输出端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹块,所述螺纹块的底部固定连接有移动板一,所述移动板的表面固定连接有固定板,所述固定板的底部固定连接有移动板二;
传输部件一,包括与电气箱顶部固定连接的通板,所述通板的顶部固定连接有垫块,所述垫块的表面固定连接有铜管,所述铜管远离垫块的一端固定连接有护框,所述护框表面固定连接有流通管,所述流通管远离护框的一端固定连接有接触垫,所述接触垫的内壁固定连接有电力板;
传输部件二,包括与电气箱底部固定连接的送电板,所述送电板的底部固定连接有动板,所述动板的表面开设有直槽,所述移动板二的顶部固定连接有固定环,所述固定环的表面固定连接有输电管。
监测部件,包括与电气箱内壁表面固定连接的工控机,所述工控机与电气箱的内壁表面固定连接,所述工控机的表面电性连接有电气屏,所述工控机远离电气箱的一端固定连接有检测箱
进一步的,所述移动部件还包括卡板,卡板与移动板一的底部固定连接,所述卡板的底部固定连接有连接板,所述连接板的内壁底部固定连接有吸收管,所述固定板的表面设置有收集部件。
进一步的,所述传输部件一还包括流通板,所述流通板与接触垫的顶部固定连接,所述接触板的表面开设有散发孔,所述通板的底部固定连接有卡接箱,所述卡接箱的表面固定连接有输送板,所述输送板远离卡接箱的一端表面固定连接有收集球,所述收集球的表面开设有网眼。
进一步的,所述收集部件包括收集板一,所述所述收集板一与固定板的表面固定连接,所述收集板一的表面开设有收集框,所述收集框的内壁底部固定连接有收集管一,所述收集管一的表面固定连接有传输杆。
进一步的,所述监测部件还包括检测环,所述检测环与检测箱的内壁表面固定连接,所述检测环的表面固定连接有传输板,所述传输板的表面开设有接触槽一,所述接触槽一的内壁表面开设有连接槽一,所述传输板的表面开设有接触槽二,所述接触槽二的内壁表面开设有连接槽二。
进一步的,所述收集部件还包括收集板二,所述收集板二的一端与固定板表面固定连接,所述收集板二的内壁表面固定连接有蓄电环,所述蓄电环的表面固定连接有收集管二,所述收集管二远离蓄电环的一端与固定板表面固定连接,所述收集板二的表面开设有流通孔。
进一步的,所述收集板一的数量设置为两个,两个所述收集板一以固定板的中心线为对称轴对称设置在收集板二的两侧。
一种电力系统过电压在线监测方法,包括以下步骤:
S1、先启动电机带动螺纹杆进行转动,通过螺纹杆的转动使得螺纹块在螺纹杆表面左右移动,从而带动移动板一和移动板二进行移动。
S2、在电气箱内部充满电流时,电流在电气箱内通过送电板,进入活动板,当移动板二移动至送电板位置时,通过输电管对直槽内的电流进行吸附进移动板二内。
S3、电气箱内部的电流通过网眼进入到收集球内,内部电流进入输送板,再从输送板进入到通板,电流从通板经过铜管()在流入接触垫内部时在电力板内蓄能,在电力板达到一定电压值后从流通板导电进入接触板,从散发孔散发出电荷,通过连接板表面设置的吸收管将多余电流吸入到连接板内,在移动板一内进行流通。
S4、移动板二和移动板一内的电流从收集板一进入到收集管一内,电流在从传输杆顶部进行蓄能,电流从固定板表面连接的收集管二进入到蓄电环内充能,电流在从流通孔流出。
S5、当收集板一移动到接触槽一时,电流从传输杆顶部进入到连接槽一,电流再从连接槽一流入到检测箱内,当收集板二移动到接触槽二时,电流从蓄电环通过流通孔进入到检测箱内,通过工控机对检测箱内部的电流过电压进行测值,并在电气屏上显示。
与现有技术相比,本发明提供了一种电力系统过电压在线监测装置及其监测方法,具备以下有益效果:
本发明通过设置移动部件和传输部件二,启动电机带动螺纹杆进行转动,通过螺纹杆的转动使得螺纹块在螺纹杆表面左右移动,从而带动移动板一和移动板二进行移动,在电气箱内部充满电流时,电流在电气箱内通过送电板,进入动板,当移动板二移动至送电板位置时,通过输电管对直槽内的电流进行吸附进移动板二内,通过设置上述机构,可以在不接触电气设备的情况下对外部过电压进行监测。
本发明通过设置传输部件一,电气箱内部的电流通过网眼进入到收集球内,内部电流从输电板,再从输电板进入到通板,电流从通板经过铜管在流入接触垫内部时在电力板内蓄能,在电力板达到一定电压值后从流通板导电进入接触板,从散发孔散发出电荷,通过连接板表面设置的吸收管将多余电流吸入到连接板内,在移动板一内进行流通,通过设置上述机构,可对电气设备中内部过电压进行监测。
本发明通过设置收集部件和监测部件,移动板二和移动板一内的电流从收集板一进入到收集管一内,电流在从传输杆顶部进行蓄能,电流从固定板表面连接的收集管二进入到蓄电环内充能,电流在从流通孔流出,当收集板一移动到接触槽一时,电流从传输杆顶部进入到连接槽一,电流再从连接槽一流入到检测箱内,当收集板二移动到接触槽二时,电流从蓄电环通过流通孔进入到检测箱内,通过工控机对检测箱内部的电流过电压进行测值,并在电气屏上显示,通过设置上述机构,可对电气设备中的内部外电压值进行分开测量,便于后期进行数据统计。
本发明通过设置输送板和收集球,可将电气箱内部中的电流进行统一收集监测,防止发散电荷的问题出现,提高了监测装置对电气设备内部过电压数值测量的精准性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明吸收管的俯视结构示意图;
图3为本发明移动板一的正视结构示意图;
图4为本发明收集板一的正视结构示意图;
图5为本发明收集板二的正视结构示意图;
图6为本发明检测箱的正视结构示意图;
图7为本发明输送板的正视结构示意图;
图8为本发明电力板的正视结构示意图;
图9为本发明输电管的正视结构示意图。
图中1、保护壳;2、开孔;3、立板;4、移动部件;401、电机;402、螺纹杆;403、螺纹块;404、移动板一;405、固定板;406、移动板二;407、卡板;408、连接板;409、吸收管;5、收集部件;501、收集板一;502、收集框;503、收集管一;504、传输杆;505、收集板二;506、收集管二;507、蓄电环;508、流通孔;6、监测部件;601、检测箱;602、检测环;603、传输板;604、连接槽一;605、接触槽一;606、连接槽二;607、接触槽二;608、工控机;609、电气屏;7、电气箱;8、传输部件一;801、接触板;802、散发孔;803、流通板;804、流通管;805、接触垫;806、电力板;807、护框;808、垫块;809、铜管;810、通板;811、卡接箱;812、输送板;813、收集球;814、网眼;9、传输部件二;901、送电板;902、固定环;903、输电管;904、直槽;905、活动板。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。
实施例一:请参阅图1-9图,本发明提供一种技术方案,一种电力系统过电压在线监测装置,包括保护壳1,保护壳1的表面开设有开孔2,保护壳1的底部固定连接有立板3,保护壳1的内壁表面固定连接有电气箱7,还包括;
移动部件4,包括与立板3表面固定连接的电机401,电机401的输出端固定连接有螺纹杆402,螺纹杆402的表面螺纹连接有螺纹块403,螺纹块403的底部固定连接有移动板一404,移动板一404的表面固定连接有固定板405,固定板405的底部固定连接有移动板二406;
传输部件一8,包括与电气箱7顶部固定连接的通板810,通板810的顶部固定连接有垫块808,垫块808的表面固定连接有铜管809,铜管809远离垫块808的一端固定连接有护框807,护框807表面固定连接有流通管804,流通管804远离护框807的一端固定连接有接触垫805,接触垫805的内壁固定连接有电力板806;
传输部件二9,包括与电气箱7底部固定连接的送电板901,送电板901的底部固定连接有动板905,动板905的表面开设有直槽904,移动板二406的顶部固定连接有固定环902,固定环902的表面固定连接有输电管903。
监测部件6,包括与电气箱7内壁表面固定连接的工控机608,工控机608与电气箱7的内壁表面固定连接,所述工控机608的表面电性连接有电气屏609,工控机608远离电气箱7的一端固定连接有检测箱601。
实施例二:与实施例一的区别特征:如图1-图3,移动部件4还包括卡板407,卡板407与移动板一404的底部固定连接,卡板407的底部固定连接有连接板408,连接板408的内壁底部固定连接有吸收管409,固定板405的表面设置有收集部件5,收集部件5包括收集板一501,收集板一501的数量设置为两个,两个收集板一501以固定板405的中心线为对称轴对称设置在收集板二505的两侧,固定板405的表面固定连接有收集板一501,收集板一501的表面开设有收集框502,收集框502的内壁底部固定连接有收集管一503,收集管一503的表面固定连接有传输杆504,通过设置移动部件4和传输部件二9,启动电机401带动螺纹杆402进行转动,通过螺纹杆402的转动使得螺纹块403在螺纹杆402表面左右移动,从而带动移动板一404和移动板二406进行移动,在电气箱7内部充满电流时,电流在电气箱7内通过送电板901,进入动板905,当移动板二406移动至送电板901位置时,通过输电管903对直槽904内的电流进行吸附进移动板二406内,通过设置上述机构,可以在不接触电气设备的情况下对外部过电压进行监测。
实施例三:与实施例一的区别特征:如图7-图8,传输部件一8还包括流通板803,流通板803与接触垫805的顶部固定连接,流通板803的顶部固定连接有接触板801,接触板801的表面开设有散发孔802,通板810的底部固定连接有卡接箱811,卡接箱811的表面固定连接有输送板812,输送板812远离卡接箱811的一端表面固定连接有收集球813,收集球813的表面开设有网眼814,通过设置输电板812和收集球813,可将电气箱7内部中的电流进行统一收集监测,防止发散电荷的问题出现,提高了监测装置对电气设备内部过电压数值测量的精准性,通过设置传输部件一8,电气箱7内部的电流通过网眼814进入到收集球813内,内部电流从输送板812进入,再从输送板812进入到通板810,电流从通板810经过铜管(809)在流入接触垫805内部时在电力板806内蓄能,在电力板806达到一定电压值后从流通板803导电进入接触板801,从散发孔802散发出电荷,通过连接板408表面设置的吸收管409将多余电流吸入到连接板408内,在移动板一404内进行流通,通过设置上述机构,可对电气设备中内部过电压进行监测。
实施例四:与实施例一的区别特征;如图1-图6,监测部件6还包括检测环602,检测环602与检测箱601的内壁表面固定连接,检测环602的表面固定连接有传输板603,传输板603的表面开设有接触槽一605,接触槽一605的内壁表面开设有连接槽一604,传输板603的表面开设有接触槽二607,接触槽二607的内壁表面开设有连接槽二606。
实施例五:与实施例二的区别特征;如图1-图5,收集部件5还包括收集板二505,收集板二505的一端与固定板405表面固定连接,收集板二505的内壁表面固定连接有蓄电环507,蓄电环507的表面固定连接有收集管二506,收集管二506远离蓄电环507的一端与固定板405表面固定连接,收集板二505的表面开设有流通孔508,通过设置收集部件5和监测部件6,移动板二406和移动板一404内的电流从收集板一501进入到收集管一503内,电流在从传输杆504顶部进行蓄能,电流从固定板405表面连接的收集管二506进入到蓄电环507内充能,电流在从流通孔508流出,当收集板一501移动到接触槽一605时,电流从传输杆504顶部进入到连接槽一604,电流再从连接槽一604流入到检测箱601内,当收集板二505移动到接触槽二607时,电流从蓄电环507通过流通孔508进入到检测箱601内,通过工控机608对检测箱601内部的电流过电压进行测值,并在电气屏609上显示,通过设置上述机构,可对电气设备中的内部外电压值进行分开测量,便于后期进行数据统计。
实施例六:与实施例三的区别特征;如图6-图7,传输部件一8还包括连接箱805顶部固定连接的连接环808,连接环808的底部与电杆901的顶部表面接触,连接箱805的内壁底部固定连接有连动环807,连动环807的顶部固定连接有连动管806,吸电部件9还包括电箱5的内壁表面固定连接的铜管904,铜管904的内壁表面固定连接有卡块907,铜管904的内壁与连接箱805的表面固定连接。
一种电力系统过电压在线监测方法,包括以下步骤:
S1、先启动电机401带动螺纹杆402进行转动,通过螺纹杆402的转动使得螺纹块403在螺纹杆402表面左右移动,从而带动移动板一404和移动板二406进行移动。
S2、在电气箱7内部充满电流时,电流在电气箱7内通过送电板901,进入活动板905,当移动板二406移动至送电板901位置时,通过输电管903对直槽904内的电流进行吸附进移动板二406内。
S3、电气箱7内部的电流通过网眼814进入到收集球813内,内部电流进入输送板812,再从输送板812进入到通板810,电流从通板810经过铜管(809)在流入接触垫805内部时在电力板806内蓄能,在电力板806达到一定电压值后从流通板803导电进入接触板801,从散发孔802散发出电荷,通过连接板408表面设置的吸收管409将多余电流吸入到连接板408内,在移动板一404内进行流通。
S4、移动板二406和移动板一404内的电流从收集板一501进入到收集管一503内,电流在从传输杆504顶部进行蓄能,电流从固定板405表面连接的收集管二506进入到蓄电环507内充能,电流在从流通孔508流出。
S5、当收集板一501移动到接触槽一605时,电流从传输杆504顶部进入到连接槽一604,电流再从连接槽一604流入到检测箱601内,当收集板二505移动到接触槽二607时,电流从蓄电环507通过流通孔508进入到检测箱601内,通过工控机608对检测箱601内部的电流过电压进行测值,并在电气屏609上显示。
工作原理:先启动电机401带动螺纹杆402进行转动,通过螺纹杆402的转动使得螺纹块403在螺纹杆402表面左右移动,从而带动移动板一404和移动板二406进行移动,在电气箱7内部充满电流时,电流在电气箱7内通过送电板901,进入动板905,当移动板二406移动至送电板901位置时,通过输电管903对直槽904内的电流进行吸附进移动板二406内,电气箱7内部的电流通过网眼814进入到收集球813内,内部电流从输电板812,再从输电板812进入到通板810,电流从通板810经过铜管809在流入接触垫805内部时在电力板806内蓄能,在电力板806达到一定电压值后从流通板803导电进入接触板801,从散发孔802散发出电荷,通过连接板408表面设置的吸收管409将多余电流吸入到连接板408内,在移动板一404内进行流通,移动板二406和移动板一404内的电流从收集板一501进入到收集管一503内,电流在从传输杆504顶部进行蓄能,电流从固定板405表面连接的收集管二506进入到蓄电环507内充能,电流在从流通孔508流出,当收集板一501移动到接触槽一605时,电流从传输杆504顶部进入到连接槽一604,电流再从连接槽一604流入到检测箱601内,当收集板二505移动到接触槽二607时,电流从蓄电环507通过流通孔508进入到检测箱601内,通过工控机608对检测箱601内部的电流过电压进行测值,并在电气屏609上显示,通过设置上述机构,解决了电力系统监测装置在对电气设备进行监测时只能对电气设备的外部的过电压进行监测的问题。
显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域及相关领域的普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。本发明中未具体描述和解释说明的结构、装置以及操作方法,如无特别说明和限定,均按照本领域的常规手段进行实施。