CN207132874U - Gis波纹管伸缩节微观位移检测仪 - Google Patents

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朱明�
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王菲
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Abstract

本实用新型涉及一种GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,属于电力运维技术领域,包括法兰Ⅰ和法兰Ⅱ,法兰Ⅰ和法兰Ⅱ之间固定有波纹管,法兰Ⅰ和法兰Ⅱ之间设置钢尺,钢尺的一端固定在法兰Ⅰ上,钢尺的另一端穿过固定在法兰Ⅱ上的卡槽,法兰Ⅱ连接形变传导杆的一端,形变传导杆的另一端连接直线位移传感器,直线位移传感器通过A/D转换器连接MCU控制单元,MCU控制单元的信号输出端连接EEPROM存储器和数码显示屏,直线位移传感器、A/D转换器、MCU控制单元、EEPROM存储器和数码显示屏均通过电源供电。本实用新型结构简单,设计合理,能够提高数据准确可靠性,提高工作效率,减少运维人员巡视工作量,有效保障了设备的运行安全,具有较强的实用性。

Description

GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪
技术领域
本实用新型涉及一种GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,属于电力运维技术领域。
背景技术
在GIS设备中,管道母线是其较为重要的一个组成部分,在长度上有的管道母线甚至达几百米,而GIS设备伸缩节作为管道母线附属设备,其基本作用是用于GIS设备安装时长度调节补偿及运行后管道母线筒随季节、环境温度变化时的伸缩量变化的补偿。尤其是大部分GIS置于室外,昼夜温差较大,在环境温度及太阳直射的影响下,壳体会发生热胀冷缩变化,这种变化往往与基础的变形相叠加,不但会进一步增加设备受力,甚至还会造成支撑断裂,相连设备损坏以及母线外壳失稳等严重的质量事故,随着大量GIS设备的使用,在方便运维的同时,也使事故发生率有所提高,所以GIS伸缩节伸缩量监视是GIS设备日常维护的重要运维项目。
目前,大量变电站使用GIS设备后会加强户外GIS设备伸缩节的运维巡视工作,在巡视过程中配合测量标尺,对伸缩节伸缩量进行定期抄录,然而该方法在实际应用中存在诸多问题:
一是,人工抄录周期长、工作量大,且易因抄录不及时或看错标尺造成抄录误差。
二是,人工抄录不仅工作效率低且可靠性低,以至于给运维人员带来极大不便,并且给设备极易埋下隐患。
三是,人工抄录后不能实时记录因天气变化温度造成的细微变化,不能很准确的与历史数据做对比,不能通过数据的变化量准确判断GIS设备运行情况,无法及时发现并排除隐患,无法有效防止GIS设备运维监测工作不到位而引发故障及异常。
实用新型内容
根据以上现有技术中的不足,本实用新型要解决的问题是:提供一种结构简单,设计合理,能够提高数据准确可靠性,提高运维人员的工作效率,减少运维人员巡视工作量,有效保障设备运行安全的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
所述的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,包括法兰Ⅰ和法兰Ⅱ,法兰Ⅰ和法兰Ⅱ之间固定有波纹管,法兰Ⅰ和法兰Ⅱ之间设置钢尺,钢尺的一端固定在法兰Ⅰ上,钢尺的另一端穿过固定在法兰Ⅱ上的卡槽,法兰Ⅱ连接形变传导杆的一端,形变传导杆的另一端连接直线位移传感器,直线位移传感器通过A/D转换器连接MCU控制单元,MCU控制单元的信号输出端连接EEPROM 存储器和数码显示屏,直线位移传感器、A/D转换器、MCU控制单元、EEPROM存储器和数码显示屏均通过电源供电,电源采用可充电锂离子电池,设有一用一备。
GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪结构设计合理,通过数式钢尺与直线位移传感器的配合,能够提高数据监测的准确性和高效性,能够提高运维人员工作效率,减少运维人员巡视工作量,有效保障设备的安全运行,能够对GIS设备管道母线伸缩节进行有效的运行监测和故障预警,具有较强的实用性。
进一步的优选,法兰Ⅰ上设置温度传感器,温度传感器通过A/D转换器连接MCU控制单元。能够采集环境温度,将温度-形变量-GIS管道母线长度与发生时刻的关系进行直观展示,协助运维人员检测GIS管道母线的伸缩量变化,提升运维人员工作效率,保证设备稳定运行。
进一步的优选,直线位移传感器固定在法兰Ⅰ上。安装固定方便。
进一步的优选,MCU控制单元的信号输出端连接RF射频通信模块。通过RF射频通信模块将实时数据发送至后台服务器,方便数据分析、处理或预警。
进一步的优选,钢尺的一端通过胶粘贴在法兰Ⅰ上,钢尺的另一端穿过卡槽且与卡槽之间存在移动间隙,卡槽通过胶粘贴在法兰Ⅱ上。固定方便。
本实用新型所具有的有益效果是:
本实用新型所述的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪结构简单,设计合理,通过数式钢尺与直线位移传感器的配合,在人工读数的基础上增加了数码显示,能够提高数据监测的准确性和高效性,能够便于运维人员提前发现故障隐患,有效保障设备运行安全性,同时能够节省设备巡视及数据抄录时间,提高了数据抄录可靠性和运维人员工作效率,减少了运维人员巡视工作量,能够对GIS设备管道母线伸缩节进行有效的运行监测和故障预警,具有较强的实用性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
其中,1、直线位移传感器;2、温度传感器;3、法兰Ⅰ;4、波纹管;5、法兰Ⅱ;6、卡槽;7、钢尺;8、形变传导杆;9、数码显示屏;10、MCU控制单元;11、A/D转换器;12、 EEPROM存储器;13、RF射频通信模块。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例做进一步描述:
如图1所示,本实用新型所述的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,包括法兰Ⅰ3和法兰Ⅱ5,法兰Ⅰ3和法兰Ⅱ5之间固定有波纹管4,法兰Ⅰ3和法兰Ⅱ5之间设置钢尺7,钢尺7的一端固定在法兰Ⅰ3上,钢尺7的另一端穿过固定在法兰Ⅱ5上的卡槽6,法兰Ⅱ5连接形变传导杆8的一端,形变传导杆8的另一端连接直线位移传感器1,直线位移传感器1固定在法兰Ⅰ3上,直线位移传感器1通过A/D转换器11连接MCU控制单元10,MCU控制单元10的信号输出端连接EEPROM存储器12 和数码显示屏9,MCU控制单元10的信号输出端还连接RF射频通信模块13,法兰Ⅰ3上设置温度传感器2,温度传感器2通过A/D转换器11连接MCU控制单元10,所述的直线位移传感器1、温度传感器2、A/D转换器11、MCU控制单元10、EEPROM存储器12、数码显示屏9和RF射频通信模块13 均连接电源模块,通过电源模块给整个系统进行供电,电源采用可充电锂离子电池,设有一用一备。
所述的钢尺7的一端通过胶粘贴在法兰Ⅰ3上,钢尺7的另一端穿过卡槽6且与卡槽6之间存在移动间隙,卡槽6通过胶粘贴在法兰Ⅱ5上。
本实用新型的工作原理和使用过程:
使用过程中,当波纹管发生伸缩形变时,法兰Ⅱ5会通过卡槽6与钢尺7的配合产生形变位移,可以通过钢尺7上的刻度记录位移变化。发生形变时,法兰Ⅱ5会发生相对移动,形变传导杆8会跟踪形变,并且将此形变数据传导到直线位移传感器1,直线位移传感器1将采集到的位移模拟数据通过A/D转换器11转换为位移数字信号,同时温度传感器2采集到的温度模拟电信号通过A/D转换器11转换为温度数字信号,将位移数字信号和温度数字信号传送至MCU控制单元 10,MCU控制单元10将所采集到的信息通过EEPROM存储器12进行存储,通过数码显示屏9进行实时显示。
本实用新型结构简单,设计合理,能够提高数据监测的准确性和高效性,有效保障设备运行的安全性,同时能够节省设备巡视及数据抄录时间,提高了数据抄录可靠性和运维人员工作效率,减少了运维人员巡视工作量,能够对GIS设备管道母线伸缩节进行有效的运行监测和故障预警,具有较强的实用性。
本实用新型并不仅限于上述具体实施方式,本领域普通技术人员在本实用新型的实质范围内做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,包括法兰Ⅰ(3)和法兰Ⅱ(5),法兰Ⅰ(3)和法兰Ⅱ(5)之间固定有波纹管(4),其特征在于:法兰Ⅰ(3)和法兰Ⅱ(5)之间设置钢尺(7),钢尺(7)的一端固定在法兰Ⅰ(3)上,钢尺(7)的另一端穿过固定在法兰Ⅱ(5)上的卡槽(6),法兰Ⅱ(5)连接形变传导杆(8)的一端,形变传导杆(8)的另一端连接直线位移传感器(1),直线位移传感器(1)通过A/D转换器(11)连接MCU控制单元(10),MCU控制单元(10)的信号输出端连接EEPROM存储器(12)和数码显示屏(9)。
2.根据权利要求1所述的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,其特征在于:所述的法兰Ⅰ(3)上设置温度传感器(2),温度传感器(2)通过A/D转换器(11)连接MCU控制单元(10)。
3.根据权利要求1所述的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,其特征在于:所述的直线位移传感器(1)固定在法兰Ⅰ(3)上。
4.根据权利要求1所述的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,其特征在于:所述的MCU控制单元(10)的信号输出端连接RF射频通信模块(13)。
5.根据权利要求1所述的GIS波纹管伸缩节微观位移检测仪,其特征在于:所述的钢尺(7)的一端通过胶粘贴在法兰Ⅰ(3)上,钢尺(7)的另一端穿过卡槽(6)且与卡槽(6)之间存在移动间隙,卡槽(6)通过胶粘贴在法兰Ⅱ(5)上。
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