CN117856096A - 一种配电网架空线路故障点维修方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种配电网架空线路故障点维修方法,响应于针对所述故障点的维修请求,获取当前处于第一状态的至少一个维修人员的人员位置信息,其中,所述维修请求携带所述故障点的目标位置信息,所述维修请求由故障自动诊断隔离装置中的监测单元在监测到故障点的情况下发出,所述第一状态表征维修人员处于可调度状态;根据所述维修请求得到所述目标位置信息,从所述至少一个维修人员中确定出目标维修人员;将所述维修请求分配至所述目标维修人员,其中,目标维修人员根据距离确定,使得故障点能够被最近的处于可调度状态的维修人员维修,使得维修更加高效快速和及时,能够实现自动调度,无需控制中心一一确定人员状态,提高人员调度速度和效率。
Description
技术领域
本发明涉及架空线路诊断技术领域,特别是一种配电网架空线路故障点维修方法。
背景技术
为了满足供电需求,现有技术的配电网架空布局面积大,布局范围广,每一天设有多处故障,维修问题多,如何能够在满足业务发展的前提下更高效地对各故障点进行快速处理,是亟待解决的问题,同时,目前常规的监测设备的监测范围有限,并且监测设备的外部没有设置相应的防护措施,导致监测设备在闲置时依旧暴露在外部,当遇到恶劣的冰雹天气时,容易造成监测设备的损坏,从而影响现有监测设备的实用性。
发明内容
鉴于上述或现有技术中存在的问题,提出了本发明。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种配电网架空线路故障点维修方法,其包括响应于针对所述故障点的维修请求,获取当前处于第一状态的至少一个维修人员的人员位置信息,其中,所述维修请求携带所述故障点的目标位置信息,所述维修请求由故障自动诊断隔离装置中的监测单元在监测到故障点的情况下发出,所述第一状态表征维修人员处于可调度状态;
根据所述维修请求得到所述目标位置信息,从所述至少一个维修人员中确定出目标维修人员;
将所述维修请求分配至所述目标维修人员。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:所述根据所述维修请求得到所述目标位置信息,从所述至少一个维修人员中确定出目标维修人员,包括:
计算所述目标位置信息和每个所述维修人员之间的路径距离;
确定所述路径距离最近的所述维修人员为所述目标维修人员。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:所述将所述维修请求发送至所述目标维修人员之后,所述方法包括:
接收所述目标维修人员的响应信息;
在所述响应信息指示所述目标维修人员接受所述维修请求的情况下,更新所述目标维修人员的状态信息。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:更新目标维修人员的状态信息包括:
将目标维修人员的状态更新为第二状态,第二状态用于表征目标维修人员处于维修工作中。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:在响应信息指示目标维修人员拒绝维修请求的情况下,将目标维修人员更新为路径距离第二近的维修人员,并将维修请求发送至路径距离第二近的维修人员。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:将维修请求发送至目标维修人员之后,方法包括:
在预设时间内未接收到响应信息的情况下,将目标维修人员更新为路径距离第二近的维修人员,并将维修请求发送至路径距离第二近的维修人员。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:在将维修请求发送至路径距离第二近的维修人员之后,方法包括:
将维修请求的取消维修指令发送至路径距离最近的维修人员。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:在目标维修人员的维修人员完成一项维修任务时,更新自身当前的维修状态为第一状态。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:故障自动诊断隔离装置包括,
固定套设于多个架空线的安装块、对称设置于安装块的开口保护箱、设置于开口保护箱内部的升降单元、设置于升降单元正下方的监测单元,以及设置于监测单元下方的移动单元;
开口保护箱一侧外壁与安装块侧壁固定连接,开口保护箱开口侧正对移动单元;
升降单元包括与开口保护箱内顶壁固定连接的第一气缸、与第一气缸输出端固定连接的升降桶,以及穿设于升降桶的夹持组件;
升降桶包括一个等径中空通道、对称设置于升降桶表面的两组第一开孔,以及对称设置于升降桶内部的两组第一开槽;
第一开槽两端分别与一个第一开孔和等径中孔通道联通;
夹持组件滑动设置于第一开槽内;
夹持组件包括穿设于第一开槽的移动柱、与移动柱一端固定连接的圆盘、与移动柱另一端固定连接的卡合块,以及绕设于移动柱的第一弹簧;
圆盘设置于升降桶外部,卡合块截面宽度与第一开槽截面宽度尺寸适配,第一弹簧一端与升降桶内壁固定连接,第一弹簧另一端与卡合块固定连接;
卡合块设有一个斜面;
监测单元包括闭合板、设置于闭合板下表面的卡合板、与闭合板上表面固定连接的监测组件、与监测组件上表面固定连接的连接板、与连接板固定连接的固定柱、穿设于固定柱的滑块,以及与固定柱上表面固定连接的固定块;
闭合板的截面尺寸与开口保护箱开口侧截面尺寸适配;
闭合板上贯穿设有两组平行第二开孔;
固定块和滑块均为一个台体结构,滑块相对于固定块倒立设置;
移动单元包括与安装块同一侧固定连接的直线导轨和第二气缸、一侧与第二气缸输出端固定连接的推动板、对称与推动板另一侧固定连接的推动柱、一侧与推动柱固定连接的移动块,以及用于对移动块进行限位的限位组件;
第二气缸位于直线导轨上方,移动块设置于直线导轨上表面;
移动块包括设置于移动块上表面的第一开口、设置于移动块上表面的两组第二开口、对称设置于移动块相对两个侧壁设置的第三开口、一端与移动块内底壁固定连接的第二弹簧、与第二弹簧另一端固定连接的升降板、对称设置于升降板侧壁的两组第一弧形块、固定设置于移动块内底壁的两组支撑块和两组平行板、连接于平行板并平行设置的限位板、一端与移动块内侧壁固定连接的两组第三弹簧、与第三弹簧另一端固定连接的第一异形块、与平行于直线导轨的一组第一异形块下表面固定连接的第二弧形块、一端与移动块内顶壁通过安装板固定连接的两组第四弹簧、与第四弹簧另一端固定连接的第三弧形块,以及与第三弧形块相对于弧形面的侧壁固定连接的T形块;
升降板和两组第一弧形块滑动穿设于第一开口,第二弧形块滑动穿设于第三开口,支撑块设置于平行板之间,第一异形块滑动设置于平行板和支撑块之间,第三弧形和T形块均设置于平行板和限位板之间,第二开口正对于第二开孔,并且第二开口与第二开孔的开孔尺寸均与T形块适配,T形块滑动穿设于第二开口和第二开孔;
限位组件包括一端与直线导轨下表面固定连接的两组连接杆、与连接杆另一端固定连接的固定板、与固定板上表面固定连接的两个第五弹簧,以及与第五弹簧另一端固定连接的升降件;
升降件滑动穿设于直线导轨;
升降件包括穿设于直线导轨的U形挡板,以及对称设置于U形挡板两侧的第四弧形块;
第四弧形块正对于第三开口,并且第四弧形块的截面宽度尺寸大于第三开口截面宽度,U形挡板上的开口截面宽度尺寸与移动块的截面宽度尺寸适配;
监测组件包括缺口柱体、设置于缺口柱体缺口处的监测探头,以及与缺口柱体通过连接柱连接的照明灯。
作为本发明配电网架空线路故障点维修方法的一种优选方案,其中:故障自动诊断隔离装置还包括驱鸟单元;
驱鸟单元包括与安装块转动连接的支撑杆、套设于支撑杆上的安装环、一端与安装环固定连接的连接杆,以及与连接杆另一端固定连接驱鸟叶片;
驱鸟单元还包括驱动组件,驱动组件与支撑杆连接,以驱动支撑杆转动;
驱鸟单元还包括供电组件,供电组件与驱动组件连接以为驱动组件供电;
供电组件包括蓄电池,太阳能板与蓄电池连接,以将太阳能板所转化的电能储存在蓄电池内,蓄电池与驱动组件连接,以为驱动组件供电;
驱鸟叶片设有三组、所有驱鸟叶片均通过连接杆与支撑杆连接,驱鸟叶片上涂覆有反光层。
本发明的有益效果:本发明提供一种配电网架空线路故障点维修方法,针对故障点的维修请求,获取当前处于第一状态的至少一个维修人员的人员位置信息,其中,维修请求携带故障点的目标位置信息,维修请求由故障自动诊断隔离装置中的监测单元在监测到故障点的情况下发出,第一状态表征维修人员处于可调度状态;根据维修请求得到目标位置信息,从至少一个维修人员中确定出目标维修人员;将维修请求分配至目标维修人员,其中,目标维修人员根据距离确定,使得故障点能够被最近的处于可调度状态的维修人员维修,使得维修更加高效快速和及时,其次,通过为每个维修人员设置维修状态,能够快速实现自动调度,无需控制中心一一确定人员状态,提高人员调度速度和效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例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的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为配电网架空线路故障点维修方法的流程框图。
图2为配电网架空线路故障自动诊断隔离装置的整体结构示意图。
图3为升降单元整体结构爆炸示意图。
图4为部分结构爆炸示意图。
图5为A部放大示意图。
图6为移动块的整体结构示意图。
图7为移动块内部部分结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
实施例1
参照图1,为本发明第一个实施例,该实施例提供了一种配电网架空线路故障点维修方法,应用于控制器,控制器位于总调度中心(控制中心),负责维修人员的调度和管理。
具体的,如图1所示,一种配电网架空线路故障点维修方法,包括:
S1、响应于针对所述故障点的维修请求,获取当前处于第一状态的至少一个维修人员的人员位置信息。
需要说明的是,所述维修请求携带所述故障点的目标位置信息,所述维修请求由故障自动诊断隔离装置中的监测单元在监测到故障点的情况下发出,所述第一状态表征维修人员处于可调度状态。
S2、根据所述维修请求得到所述目标位置信息,从所述至少一个维修人员中确定出目标维修人员。
进一步的,步骤S2包括:
计算所述目标位置信息和每个所述维修人员之间的路径距离;
确定所述路径距离最近的所述维修人员为所述目标维修人员。
通过上述方法,可以使得在维修人员分配时,优先分配距离维修点最近的维修人员,使得维修更加高效快速和及时。
S3、将所述维修请求分配至所述目标维修人员。
需要说明的是,可以通过系统派单将维修请求分配给目标维修人员,为了维修人员能及时发现新的请求信息,还可以在派单同时发送短信或电话提醒。
进一步的,将所述维修请求发送至所述目标维修人员之后,一种配电网架空线路故障点维修方法,还包括:
接收所述目标维修人员的响应信息;需要说明的是,对于目标维修人员在收到维修请求后,可以选择接受或拒绝对应的维修请求,此时,会生成对应的响应信息反馈给控制器,来指示目标维修人员是否接受了该项维修任务。
一种情况下,在所述响应信息指示所述目标维修人员接受所述维修请求的情况下,更新所述目标维修人员的状态信息,具体来说,就是将所述目标维修人员的状态更新为第二状态,所述第二状态用于表征所述目标维修人员处于维修工作中,用于表明该维修人员处于维修状态中,不再接收新的维修请求,不在当前可调度名单中。
在另一种情况下,在所述响应信息指示所述目标维修人员拒绝所述维修请求的情况下,将所述目标维修人员更新为所述路径距离第二近的所述维修人员,并将所述维修请求发送至所述路径距离第二近的所述维修人员,通过上述操作,能够保证该项维修请求不会被搁置,并且依旧是根据路径最短原则,保证及时高效的处理维修请求,同样的,在路径距离第二近的所述维修人员接受了维修请求后,更新其状态为第二状态。
在另一种情况下,在预设时间内未接收到所述响应信息的情况下,将所述目标维修人员更新为所述路径距离第二近的所述维修人员,并将所述维修请求发送至所述路径距离第二近的所述维修人员,同样的,在路径距离第二近的所述维修人员接受了维修请求后,更新其状态为第二状态。
需要说明的是,预设时间为事先设定的时间,可以是三分钟、五分钟等,避免维修人员没有及时看到维修请求,造成等待时间过长,保证维修的高效性。
特别的,在上述将所述维修请求发送至所述路径距离第二近的所述维修人员之后,所述方法包括:
将所述维修请求的取消维修指令发送至所述路径距离最近的所述维修人员,避免重复分配。
进一步的,在所述目标维修人员的维修人员完成一项维修任务时,更新自身当前的维修状态为第一状态。
可以看出,通过上述的状态更新的方法,可以使得控制器能够获取到每个维修人员的当前状态,并根据每个运维人员的当前状态确定出可调度的维修人员,根据可调度的维修人员和故障点之间的距离,按照路径最小原则进行调度,能够快速实现自动调度,无需控制中心一一确定人员状态,提高人员调度速度和效率;同时设置了响应规则,及时确定维修人员是否接受了本次维修任务,避免等待影响维修进度,使得维修更加高效快速和及时。
实施例2
参照图2~图7,为本发明第一个实施例,该实施例提供了一种配电网架空线路故障自动诊断隔离装置,其能够解决监测设备在闲置时暴露在外部,当遇到恶劣天气时,容易造成监测设备损坏的问题。
具体的,一种配电网架空线路故障自动诊断隔离装置,其包括固定套设于多个架空线的安装块100、对称设置于安装块100的开口保护箱200、设置于开口保护箱200内部的升降单元300、设置于升降单元300正下方的监测单元400,以及设置于监测单元400下方的移动单元500;
开口保护箱200一侧外壁与安装块100侧壁固定连接,开口保护箱200开口侧正对移动单元500;
升降单元300包括与开口保护箱200内顶壁固定连接的第一气缸301、与第一气缸301输出端固定连接的升降桶302,以及穿设于升降桶302的夹持组件303;
升降桶302包括一个等径中空通道302a、对称设置于升降桶302表面的两组第一开孔302b,以及对称设置于升降桶302内部的两组第一开槽302c,其中,每一组第一开槽302c包括两个第一开槽302c,并且同一组的两个第一开槽302c共线设置,两组第一开槽302c之间互相垂直设置;
第一开槽302c两端分别与一个第一开孔302b和等径中孔通道联通;
夹持组件303滑动设置于第一开槽302c内。
进一步的,夹持组件303包括穿设于第一开槽302c的移动柱303a、与移动柱303a一端固定连接的圆盘303b、与移动柱303a另一端固定连接的卡合块303c,以及绕设于移动柱303a的第一弹簧303d,其中,夹持组件303包括四组,分别对应四个第一开槽302c;
需要说明的是,卡合块303c只能够沿着第一开槽302c进行水平移动,不能够进行竖直面的升降移动。
圆盘303b设置于升降桶302外部,卡合块303c截面宽度与第一开槽302c截面宽度尺寸适配,第一弹簧303d一端与升降桶302内壁固定连接,第一弹簧303d另一端与卡合块303c固定连接;
卡合块303c设有一个斜面303c-1,其中,设置于同一组的第一开槽302c内的两个卡合块303c的斜面303c-1正对设置。
较佳的是,夹持组件303不仅能对闲置时的监测单元400进行夹持固定,将监测单元400固定于开口保护箱200内部,在监测单元400进行检测前,将监测单元400移动至移动单元500实现对监测单元400的自动解锁功能,以便于后续监测单元400的检测作业。
进一步的,监测单元400包括闭合板401、设置于闭合板401下表面的卡合板402、与闭合板401上表面固定连接的监测组件403、与监测组件403上表面固定连接的连接板404、与连接板404固定连接的固定柱405、穿设于固定柱405的滑块406,以及与固定柱405上表面固定连接的固定块407;
闭合板401的截面尺寸与开口保护箱200开口侧截面尺寸适配;
闭合板401上贯穿设有两组平行第二开孔401a;
固定块407和滑块406均为一个台体结构,滑块406相对于固定块407倒立设置,其中,固定块407为上小下大的台体,滑块406为上大下小的台体,同时滑块406的上表面的截面面积大于固定块407下表面的截面面积,并且固定块407和滑块406的截面尺寸均小于等径中空通道302a的截面尺寸,即固定块407和滑块406均只能够沿着等径中空通道302a内部进行竖直方向上的滑动。
需要说明的是,非工作状态时,卡合块303c与固定块407下表面接触固定,使得整个监测单元400均位于开口保护箱200内部,同时,闭合板401还能够对开口保护箱200的开口侧进行挡着,起到对监测单元400闲置时的保护作用,进一步延长装置的使用寿命。
进一步的,移动单元500包括与安装块100同一侧固定连接的直线导轨501和第二气缸502、一侧与第二气缸502输出端固定连接的推动板503、对称与推动板503另一侧固定连接的推动柱504、一侧与推动柱504固定连接的移动块505,以及用于对移动块505进行限位的限位组件506,其中,直线导轨501与大地平行设置;
第二气缸502位于直线导轨501上方,移动块505设置于直线导轨501上表面。
进一步的,移动块505包括设置于移动块505上表面的第一开口505a、设置于移动块505上表面的两组第二开口505b、对称设置于移动块505相对两个侧壁设置的第三开口505c、一端与移动块505内底壁固定连接的第二弹簧505d、与第二弹簧505d另一端固定连接的升降板505e、对称设置于升降板505e侧壁的两组第一弧形块505f、固定设置于移动块505内底壁的两组支撑块505g和两组平行板505h、连接于平行板505h并平行设置的限位板505i、一端与移动块505内侧壁固定连接的两组第三弹簧505j、与第三弹簧505j另一端固定连接的第一异形块505k、与平行于直线导轨501的一组第一异形块505k下表面固定连接的第二弧形块505l、一端与移动块505内顶壁通过安装板固定连接的两组第四弹簧505m、与第四弹簧505m另一端固定连接的第三弧形块505n,以及与第三弧形块505n相对于弧形面的侧壁固定连接的T形块505o,其中,每一组第二开口505b包括两个正对并平行设置的第二开口505b,两组第二开口505b之间垂直设置,每一组第一弧形块505f包括两个正对并平行设置的第一弧形块505f,两组第一弧形块505f之间垂直设置,每一组支撑块505g包括两个正对并平行设置的支撑块505g,两组支撑块505g之间垂直设置,平板包括一端分别与移动块505内底部固定连接的两个竖直板,并且两个竖直板平行设置,每一组平行板505h包括两个正对并平行设置的平行板505h,即四块竖直板,两组平行板505h之间垂直设置,每一组第三弹簧505j包括两个共线设置的第三弹簧505j,两组第三弹簧505j之间垂直设置,每一组第四弹簧505m包括两个正对并平行设置的第四弹簧505m,两组第四弹簧505m之间垂直设置,另一方面第一异形块505k包括第一弧段部505k-1、与第一弧段部505k-1固定连接的直段部505k-2,以及与指端部上表面固定连接的第二弧段部505k-3;
需要说明的是,四个第一弧形板分别与升降板505e的四个侧壁固定连接,第一弧形板的弧形面均与升降板505e的侧壁相背设置,同时升降板505e与四个第一弧形板和四个第一弧形板形成的最大截面长度和宽度均与第一开口505a的截面尺寸适配,即升降板505e和第一弧形板均只能在第一开口505a内进行竖直升降的移动,并且卡合板402的截面尺寸与第一开口505a的截面尺寸适配,即卡合板402也只能沿着第一开口505a进行竖直升降的移动。
升降板505e和两组第一弧形块505f滑动穿设于第一开口505a,第二弧形块505l滑动穿设于第三开口505c,支撑块505g设置于平行板505h之间,第一异形块505k滑动设置于平行板505h和支撑块505g之间,第三弧形和T形块505o均设置于平行板505h和限位板505i之间,第二开口505b正对于第二开孔401a,并且第二开口505b与第二开孔401a的开孔尺寸均与T形块505o适配,T形块505o滑动穿设于第二开口505b和第二开孔401a。
需要说明的是,在非工作状态下,升降板505e位于第一开口505a处上表面,此时第二弹簧505d不产生较大的压缩状态,同时第一异形块505k位于第一弧形板下降的移动路径上,并且第一弧段部505k-1与第一弧形块505f的弧形面相对设置,能够使得升降板505e在下降的过程中第一弧形块505f挤压第一弧段部505k-1,使得第一异形块505k做远离第一弧形块505f的水平移动,进一步带动与第二弧段部505k-3挤压相对设置的第三弧形块505n,实现压缩第四弹簧505m带动第三弧形块505n的上升运动,第三弧形块505n上升带动T形块505o上升,能够对闭合板401进行卡合限位。
进一步的,限位组件506包括一端与直线导轨501下表面固定连接的两组连接杆506a、与连接杆506a另一端固定连接的固定板506b、与固定板506b上表面固定连接的两个第五弹簧506c,以及与第五弹簧506c另一端固定连接的升降件506d,其中,两组连接杆506a平行设置;
升降件506d滑动穿设于直线导轨501。
进一步的,升降件506d包括穿设于直线导轨501的U形挡板506d-1,以及对称设置于U形挡板506d-1两侧的第四弧形块506d-2,其中,U形挡板506d-1在闲置时底面高度高于移动块505下表面,但低于推动柱504的高度,实现对移动块505水平位移的双重限位;
U形挡板506d-1上的开口截面宽度尺寸与移动块505的截面宽度尺寸适配。
需要说明的是,第四弧形块506d-2正对于第三开口505c,并且第四弧形块506d-2的截面宽度尺寸稍大于第三开口505c截面宽度,实现对非工作状态下的移动板进行限位的作用,进一步保证监测单元400在切换工作状态时,能够精准的落入第一开口505a内部,通过启动第二气缸502带动监测单元400进行水平移动。
较佳的是,当卡合板402完成对第一开口505a的完整卡合时,第一开口505a和T形板配合使用能够将监测单元400和移动块505卡合成一个相对静止的整体,同时自动解除升降件506d对移动块505的水平移动限位,另一方面升降件506d不仅能对移动块505实现水平移动限位,还能够稳定的将移动块505移动至第一开口505a正对卡合板402的正下方的位置,提高了本装置在使用时的稳定性。
进一步的,监测组件403包括缺口柱体403a、设置于缺口柱体403a缺口处的监测探头403b,以及与缺口柱体403a通过连接柱连接的照明灯403c.,其中,监测探头403b为可转动探头,可通过现有技术实现,在此不进行赘述,转动的监测探头403b能够提高监测单元400的检测作业覆盖区域,同时照明灯403c和监测探头403b的配合使用还能进一步提供本装置的实用性。
需要说明的是,监测组件403的重心位于升降桶302的中心轴线上。
进一步的,故障自动诊断隔离装置还包括驱鸟单元600;
驱鸟单元600包括与安装块转动连接的支撑杆601、套设于支撑杆601上的安装环602、一端与安装环602固定连接的连接杆603,以及与连接杆603另一端固定连接驱鸟叶片604,其中,支撑杆601上设有第一传动齿,安装602换内设有第二传动齿,第一传动齿和第二传动齿啮合连接,以使支撑杆601来带动安装环602转动;
驱鸟单元600还包括驱动组件,驱动组件与支撑杆601连接,以驱动支撑杆601转动;
驱鸟单元600还包括供电组件,供电组件与驱动组件连接以为驱动组件供电;
需要说明的是,通过将供电装置与驱动装置连接,供电装置可以为驱动装置供电,从而使驱动装置驱动支撑杆601转动,从而达到驱鸟效果。
供电组件包括蓄电池,太阳能板605与蓄电池连接,以将太阳能板605所转化的电能储存在蓄电池内,蓄电池与驱动组件连接,以为驱动组件供电;
驱鸟叶片604设有三组、每个驱鸟叶片604分别通过对应的连接杆603与支撑杆601连接,驱鸟叶片604上涂覆有反光层606。
需要说明的是,驱鸟叶片604采用直板体和弧形板体。白天直接利用太阳能板605给整个系统供电,并将多余的电能对锂电池进行充电。黑夜当太阳能板605不能发电时,利用锂电池对整个系统供电。在太阳能的作用下驱鸟单元600旋转来恐吓鸟。在驱鸟叶片604上还涂上一层彩色反光材料,在太阳的照射下反光来驱赶鸟。
在使用时,本发明装置分为三个使用状态。
第一个使用状态为监测单元400闲置时,此时监测单元400位于开口保护箱200内部,实现对监测单元400的保护作用。当监测单元400闲置时,卡合块303c位于固定块407的下表面,同时整个监测单元400位于开口保护箱200内部,闭合板401对开口保护箱200的开口侧实现遮挡,保证整个开口保护箱200的密封性,进一步的,第四弧形板与移动块505侧壁接触,实现对移动块505的限位;
第二个使用状态为监测单元400工作时,监测单元400实现与移动块505的卡合,同时解除对移动块505的限位,通过第二气缸502的驱动带动监测单元400对架空线进行检测。在启动第一气缸301带动监测单元400下降过程中,当卡合板402逐渐进入第一开口505a时,卡合板402带动升降板505e进行下降并开始逐渐压缩第二弹簧505d,此时卡合块303c开始沿着滑块406的台体斜面303c-1下降(但不下降至滑块406的下表面,即不能实现对滑块406的卡合),第一弹簧303d被挤压,同时第一弧形块505f逐渐挤压第一弧段部505k-1,第一弧段部505k-1做着靠近第三弹簧505j的水平移动,当卡合板402完成对第二弹簧505d的完全压缩时,此时升降板505e位于最低位置,第一异形块505k水平移动至最大位移处,第三弹簧505j处于最大压缩程度,并且第二弧段部505k-3也最大程度的实现对第三弧形块505n的挤压,第三弧形块505n上升至最高处并带动T形块505o同时穿过移动块505的上表面和闭合板401,将监测单元400和移动块505卡合成一个整体的同时进一步实现对闭合板401的水平限位作用,另一方面驱动第一气缸301使得卡合块303c带动滑块406进行滑动上升,并在滑块406上升至与固定块407接触时,卡合块303c实现对整个监测单元400的脱离,重新上升至开口保护箱200内部,在第一异形块505k水平移动的过程中,同步带动正对第三开口505c的第二弧形块505l进行水平移动,当第一异形块505k移动至最大位移处时,第二弧形块505l穿过第三开口505c处并对第四弧形块506d-2进行挤压从而带动第四弧形块506d-2的下降,实现对移动块505的解锁作用,驱动第二气缸502,推动移动块505的进行水平移动,通过第二弧形板与第四弧形板的持续接触挤压,第五弹簧506c被压缩至最大位移处,第四弧形块506d-2被挤压至移动块505的下方带动U形挡板506d-1的下降,最终使得移动块505从U形挡板506d-1的上方穿过,监测探头403b在水平移动的过程中,结合监测探头403b的转动能够实现对更多架空线的检测作业,此时限位件通过第五弹簧506c实现复位;
第三个使用状态为监测单元400进行复位,并重新回归至开口保护箱200内部,等待开启下一次的检测工作。通过驱动第二气缸502带动移动块505进行复位的水平移动,对称设置的另一第二弧形块505l挤压另一个对称设置的第四弧形块506d-2,带动升降件506d又一次进行下降并至移动块505下表面,移动块505进行水平复位,驱动第一气缸301带动升降桶302进行下降至重新卡合于固定块407的下表面,进一步带动整个监测单元400的上升,此时卡合板402脱离第一开口505a处,第二弹簧505d进行复位带动升降板505e重新上升至第一开口505a上表面处,第三弹簧505j进行复位推动第一异形块505k复位,同时第四弹簧505m复位带动第三弧形块505n下降,使得T形块505o下降重新移动块505内部,另一方面第一异形块505k复位带动第二弧形块505l水平移动至移动块505内部,解除对第四弧形块506d-2的挤压,升降件506d上升重新对移动块505进行水平限位,整个装置复位完成。
综上,本发明一种配电网架空线路故障自动诊断隔离装置的有益效果为能够对处于闲置状态下的监测单元400实现防护功能,减少因为外部环境对监测单元400的损害,当监测单元400进行检测作业时,能实现升降件506d对移动块505的水平限位的自动解锁功能,同时将监测单元400和移动块505卡合成一个整体结构,并通过移动块505的水平移动带动监测单元400移动,提高监测单元400检测作业的覆盖区域,提高装置的实用性,另一方面,本装置能够在检测作业结束时,实现自动复位,并将监测单元400重新收回至开口保护箱200内部加以保护,延长监测单元400的使用寿命,进一步的,通过设置的驱鸟单元600能够实现全天的驱鸟作用。
应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (10)
1.一种配电网架空线路故障点维修方法,包括:
响应于针对所述故障点的维修请求,获取当前处于第一状态的至少一个维修人员的人员位置信息,其中,所述维修请求携带所述故障点的目标位置信息,所述维修请求由故障自动诊断隔离装置中的监测单元在监测到故障点的情况下发出,所述第一状态表征维修人员处于可调度状态;
根据所述维修请求得到所述目标位置信息,从所述至少一个维修人员中确定出目标维修人员;
将所述维修请求分配至所述目标维修人员。
2.如权利要求1所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:所述根据所述维修请求得到所述目标位置信息,从所述至少一个维修人员中确定出目标维修人员,包括:
计算所述目标位置信息和每个所述维修人员之间的路径距离;
确定所述路径距离最近的所述维修人员为所述目标维修人员。
3.如权利要求2所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:所述将所述维修请求发送至所述目标维修人员之后,所述方法包括:
接收所述目标维修人员的响应信息;
在所述响应信息指示所述目标维修人员接受所述维修请求的情况下,更新所述目标维修人员的状态信息。
4.如权利要求3所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:所述更新所述目标维修人员的状态信息包括:
将所述目标维修人员的状态更新为第二状态,所述第二状态用于表征所述目标维修人员处于维修工作中。
5.如权利要求3所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:所述方法还包括:
在所述响应信息指示所述目标维修人员拒绝所述维修请求的情况下,将所述目标维修人员更新为所述路径距离第二近的所述维修人员,并将所述维修请求发送至所述路径距离第二近的所述维修人员。
6.如权利要求3所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:所述将所述维修请求发送至所述目标维修人员之后,所述方法包括:
在预设时间内未接收到所述响应信息的情况下,将所述目标维修人员更新为所述路径距离第二近的所述维修人员,并将所述维修请求发送至所述路径距离第二近的所述维修人员。
7.如权利要求5或6所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:在所述将所述维修请求发送至所述路径距离第二近的所述维修人员之后,所述方法包括:
将所述维修请求的取消维修指令发送至所述路径距离最近的所述维修人员。
8.如权利要求1~6任一所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:在所述目标维修人员的维修人员完成一项维修任务时,更新自身当前的维修状态为第一状态。
9.如权利要求8所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:所述故障自动诊断隔离装置包括,
固定套设于多个架空线的安装块(100)、对称设置于所述安装块(100)的开口保护箱(200)、设置于所述开口保护箱(200)内部的升降单元(300)、设置于所述升降单元(300)正下方的监测单元(400),以及设置于所述监测单元(400)下方的移动单元(500);
所述开口保护箱(200)一侧外壁与所述安装块(100)侧壁固定连接,所述开口保护箱(200)开口侧正对所述移动单元(500);
所述升降单元(300)包括与所述开口保护箱(200)内顶壁固定连接的第一气缸(301)、与所述第一气缸(301)输出端固定连接的升降桶(302),以及穿设于所述升降桶(302)的夹持组件(303);
所述升降桶(302)包括一个等径中空通道(302a)、对称设置于所述升降桶(302)表面的两组第一开孔(302b),以及对称设置于所述升降桶(302)内部的两组第一开槽(302c);
所述第一开槽(302c)两端分别与一个所述第一开孔(302b)和所述等径中孔通道联通;
所述夹持组件(303)滑动设置于所述第一开槽(302c)内;
所述夹持组件(303)包括穿设于所述第一开槽(302c)的移动柱(303a)、与所述移动柱(303a)一端固定连接的圆盘(303b)、与所述移动柱(303a)另一端固定连接的卡合块(303c),以及绕设于所述移动柱(303a)的第一弹簧(303d);
所述圆盘(303b)设置于所述升降桶(302)外部,所述卡合块(303c)截面宽度与所述第一开槽(302c)截面宽度尺寸适配,所述第一弹簧(303d)一端与所述升降桶(302)内壁固定连接,所述第一弹簧(303d)另一端与所述卡合块(303c)固定连接;
所述卡合块(303c)设有一个斜面(303c-1);
所述监测单元(400)包括闭合板(401)、设置于所述闭合板(401)下表面的卡合板(402)、与所述闭合板(401)上表面固定连接的监测组件(403)、与所述监测组件(403)上表面固定连接的连接板(404)、与所述连接板(404)固定连接的固定柱(405)、穿设于所述固定柱(405)的滑块(406),以及与所述固定柱(405)上表面固定连接的固定块(407);
所述闭合板(401)的截面尺寸与所述开口保护箱(200)开口侧截面尺寸适配;
所述闭合板(401)上贯穿设有两组平行第二开孔(401a);
所述固定块(407)和所述滑块(406)均为一个台体结构,所述滑块(406)相对于所述固定块(407)倒立设置;
所述移动单元(500)包括与所述安装块(100)同一侧固定连接的直线导轨(501)和第二气缸(502)、一侧与所述第二气缸(502)输出端固定连接的推动板(503)、对称与所述推动板(503)另一侧固定连接的推动柱(504)、一侧与所述推动柱(504)固定连接的移动块(505),以及用于对所述移动块(505)进行限位的限位组件(506);
所述第二气缸(502)位于所述直线导轨(501)上方,所述移动块(505)设置于所述直线导轨(501)上表面;
所述移动块(505)包括设置于所述移动块(505)上表面的第一开口(505a)、设置于所述移动块(505)上表面的两组第二开口(505b)、对称设置于所述移动块(505)相对两个侧壁设置的第三开口(505c)、一端与所述移动块(505)内底壁固定连接的第二弹簧(505d)、与所述第二弹簧(505d)另一端固定连接的升降板(505e)、对称设置于所述升降板(505e)侧壁的两组第一弧形块(505f)、固定设置于所述移动块(505)内底壁的两组支撑块(505g)和两组平行板(505h)、连接于所述平行板(505h)并平行设置的限位板(505i)、一端与所述移动块(505)内侧壁固定连接的两组第三弹簧(505j)、与所述第三弹簧(505j)另一端固定连接的第一异形块(505k)、与平行于所述直线导轨(501)的一组所述第一异形块(505k)下表面固定连接的第二弧形块(505l)、一端与所述移动块(505)内顶壁通过安装板固定连接的两组第四弹簧(505m)、与所述第四弹簧(505m)另一端固定连接的第三弧形块(505n),以及与所述第三弧形块(505n)相对于弧形面的侧壁固定连接的T形块(505o);
所述升降板(505e)和两组所述第一弧形块(505f)滑动穿设于所述第一开口(505a),所述第二弧形块(505l)滑动穿设于所述第三开口(505c),所述支撑块(505g)设置于平行板(505h)之间,所述第一异形块(505k)滑动设置于所述平行板(505h)和支撑块(505g)之间,所述第三弧形和所述T形块(505o)均设置于所述平行板(505h)和所述限位板(505i)之间,所述第二开口(505b)正对于所述第二开孔(401a),并且所述第二开口(505b)与所述第二开孔(401a)的开孔尺寸均与所述T形块(505o)适配,所述T形块(505o)滑动穿设于所述第二开口(505b)和所述第二开孔(401a);
所述限位组件(506)包括一端与所述直线导轨(501)下表面固定连接的两组连接杆(506a)、与所述连接杆(506a)另一端固定连接的固定板(506b)、与所述固定板(506b)上表面固定连接的两个第五弹簧(506c),以及与所述第五弹簧(506c)另一端固定连接的升降件(506d);
所述升降件(506d)滑动穿设于所述直线导轨(501);
所述升降件(506d)包括穿设于所述直线导轨(501)的U形挡板(506d-1),以及对称设置于所述U形挡板(506d-1)两侧的第四弧形块(506d-2);
所述第四弧形块(506d-2)正对于所述第三开口(505c),并且所述第四弧形块(506d-2)的截面宽度尺寸大于所述第三开口(505c)截面宽度,所述U形挡板(506d-1)上的开口截面宽度尺寸与所述移动块(505)的截面宽度尺寸适配;
所述监测组件(403)包括缺口柱体(403a)、设置于所述缺口柱体(403a)缺口处的监测探头(403b),以及与所述缺口柱体(403a)通过连接柱连接的照明灯(403c)。
10.如权利要求9所述的配电网架空线路故障点维修方法,其特征在于:所述故障自动诊断隔离装置还包括驱鸟单元(600);
所述驱鸟单元(600)包括与所述安装块转动连接的支撑杆(601)、套设于所述支撑杆(601)上的安装环(602)、一端与所述安装环(602)固定连接的连接杆(603),以及与所述连接杆(603)另一端固定连接驱鸟叶片(604);
所述驱鸟单元(600)还包括驱动组件,所述驱动组件与所述支撑杆(601)连接,以驱动所述支撑杆(601)转动;
所述驱鸟单元(600)还包括供电组件,所述供电组件与所述驱动组件连接以为所述驱动组件供电;
所述供电组件包括蓄电池,所述太阳能板(605)与所述蓄电池连接,以将所述太阳能板(605)所转化的电能储存在所述蓄电池内,所述蓄电池与所述驱动组件连接,以为所述驱动组件供电;
所述驱鸟叶片(604)设有三组、所有所述驱鸟叶片(604)均通过连接杆(603)与所述支撑杆(601)连接,所述驱鸟叶片(604)上涂覆有反光层(606)。
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