CN209086353U - 基于云平台的直流偏磁测试及监测系统 - Google Patents
基于云平台的直流偏磁测试及监测系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN209086353U CN209086353U CN201821903277.5U CN201821903277U CN209086353U CN 209086353 U CN209086353 U CN 209086353U CN 201821903277 U CN201821903277 U CN 201821903277U CN 209086353 U CN209086353 U CN 209086353U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- equipment
- fixedly connected
- cloud platform
- data processing
- tablet computer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
本实用新型公开了基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,包括云平台设备和数据处理中心设备,还包括直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备和蓄电池,所述直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备、蓄电池和数据处理中心设备均设置在仪器箱内,所述仪器箱上旋转连接有保护盖,所述保护盖内侧中央开设有固定槽,所述平板电脑活动连接在固定槽内;所述仪器箱上部固定连接有储物隔层;所述蓄电池和数据处理中心设备均固定连接在储物隔层下方;所述直流传感器、移动WiFi设备均设置在储物隔层内;本实用新型解决了现有技术不能使仪器箱平稳放置而影响测试和监测工作的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及变电站检测技术领域,具体为基于云平台的直流偏磁测试及监测系统。
背景技术
目前各机构技术人员对直流偏磁影响及治理的定性定量研究正在进行中,在工作中发现传统的测量仪器(直流钳形表)局限性大,比如卡钳较小不能适应较宽的接地排、数据读取不直观、数据记录不方便、数据统计汇总实时性差等;为了方便监测变电站的各种数据指标,近年来开发了一种基于云平台设备的较为便携的监测系统,测试时,每个变电站的工作人员携带包括电流采集和数据发送功能的设备,把本站各变压器电流数据发送至远端云平台设备,而指挥室内的设备从云平台设备实时获取各个变电站的数据,指挥人员便可及时清晰查看测试情况,分析讨论即可同步进行;这种方式跟传统的现场测量、手工记录,事后手工汇总再上报数据的工作方式相比,大大的提高了效率,减少了错误疏漏环节。
上述监测工作中需要使用较多的仪器和工具,因此携带者通常将这些工具都放置在仪器箱内,当开始测试时再将各仪器工具取出连接,在户外测试时通常利用仪器箱作为临时搭建的平台,以供承放各仪器工具,但是户外的地面通常坑洼不平,因此仪器箱容易出现放置不稳的现象,对测试造成影响;因此现提供一种基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,以解决上述问题。
实用新型内容
1.本实用新型要解决的技术问题
本实用新型的目的在于提供基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,以解决上述背景技术中提出的问题:
(1)现有技术不能使仪器箱平稳放置。
2.技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,包括云平台设备和数据处理中心设备,还包括直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备和蓄电池,所述直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备、蓄电池和数据处理中心设备均设置在仪器箱内,所述仪器箱上旋转连接有保护盖,所述保护盖内侧中央开设有固定槽,所述平板电脑活动连接在固定槽内;所述仪器箱上部固定连接有储物隔层;所述蓄电池和数据处理中心设备均固定连接在储物隔层下方;所述直流传感器、移动WiFi设备均设置在储物隔层内;所述直流传感器、移动WiFi设备、平板电脑和数据处理中心设备均与蓄电池电性连接,所述直流传感器与数据处理中心设备电性连接,所述数据处理中心设备与平板电脑电性连接,所述平板电脑通过移动WiFi设备与云平台设备无线传输。
优选的,所述储物隔层内固定连接有若干固定隔板,所述固定隔板上滑动连接有活动隔板。
优选的,所述保护盖的一侧旋转连接有旋转杆,所述旋转杆的另一端固定连接有磁铁,所述保护盖的另一侧对应位置固定连接有铁片,所述磁铁与铁片相匹配。
优选的,所述仪器箱的四个拐角处均固定连接有套杆,所述套杆上端固定连接有固定圈,所述固定圈与储物隔层固定连接,所述套杆内活动连接有调节杆。
优选的,所述调节杆包括主杆体和紧握块,所述紧握块固定连接在主杆体上端,所述主杆体活动连接在套杆内,所述紧握块表面固定连接有防滑橡胶。
优选的,所述主杆体一侧壁面开设有齿槽,所述仪器箱侧壁活动连接有锁定扣,所述锁定扣通过按压杆固定连接有卡齿,所述卡齿与齿槽相匹配。
优选的,所述主杆体两侧相对的壁面上分别开设有滑槽A,另外两侧相对的壁面上分别开设有滑槽B,所述滑槽B上滑动连接有滑动支撑杆,所述滑动支撑杆上端两侧均固定连接有滑动柱,所述滑动柱滑动连接在滑槽A内。
优选的,所述滑动支撑杆上壁面开设有滑槽C,所述滑槽C内滑动连接有延伸杆,所述滑槽C壁面和延伸杆的两侧壁面均设置有摩擦层;所述延伸杆末端设置为尖端。
3.有益效果
(1)本实用新型通过设置云平台设备、数据处理中心设备、直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备和蓄电池,当本实用新型在使用时,先将仪器箱携带至工作地点,并将各仪器工具取出并用电缆连接好,打开移动WiFi设备使平板电脑连上WiFi,随后通过直流传感器进行测试,并将测试所得的数据先传递给数据处理中心设备,数据处理中心设备将所得数据处理好后传递给平板电脑,再通过平板电脑显示出来并发送到云平台设备,云平台设备将接收到的数据显示在指挥室的屏幕上;本实用新型主要改进在于仪器箱的调节,当遇到测试点地面不平时,可通过调节仪器箱内四个拐角处的调节杆的伸长来使仪器箱平稳放置,在调节时,先将需要调节的一端抬起悬空,再通过紧握块按压主杆体,当伸长到合适位置时按压锁定扣,锁定扣带动卡齿与齿槽啮合以固定主杆体,随后将滑动支撑杆拉出到合适位置,再滑动抽拉出延伸杆,将滑动支撑杆以及延伸杆调整到合适位置,并将延伸杆的尖端部分插入地面实现固定;根据上述步骤将仪器箱调节平稳后便可以进行测试操作;本实用新型解决了现有技术不能使仪器箱平稳放置、干扰测试进行的问题。
附图说明
图1为本实用新型的系统图;
图2为本实用新型的仪器箱的立体图;
图3为本实用新型仪器箱的内部结构示意图;
图4为本实用新型仪器箱的调节杆和套杆的连接示意图;
图5为本实用新型的主杆体的结构示意图;
图6为本实用新型的系统原理框图。
图中标号说明:
1、仪器箱;2、储物隔层;3、保护盖;4、固定槽;5、旋转杆;6、固定隔板;7、活动隔板;8、锁定扣;9、蓄电池;10、数据处理中心设备;11、套杆;12、调节杆;13、按压杆;14、卡齿;15、齿槽;16、固定圈;17、主杆体;18、紧握块;19、滑槽A;20、滑槽B;21、滑动支撑杆;22、滑槽C;23、延伸杆;24、滑动柱。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1:
基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,包括云平台设备和数据处理中心设备10,还包括直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备和蓄电池9,直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备、蓄电池9和数据处理中心设备10均设置在仪器箱1内,仪器箱1上旋转连接有保护盖3,保护盖3内侧中央开设有固定槽4,平板电脑活动连接在固定槽4内;仪器箱1上部固定连接有储物隔层2;蓄电池9和数据处理中心设备10均固定连接在储物隔层2下方;直流传感器、移动WiFi设备均设置在储物隔层2内;直流传感器、移动WiFi设备、平板电脑和数据处理中心设备10均与蓄电池9电性连接,直流传感器与数据处理中心设备10电性连接,数据处理中心设备10与平板电脑电性连接,平板电脑通过移动WiFi设备与云平台设备无线传输;
储物隔层2内固定连接有若干固定隔板6,固定隔板6上滑动连接有活动隔板7;
保护盖3的一侧旋转连接有旋转杆5,旋转杆5的另一端固定连接有磁铁,保护盖3的另一侧对应位置固定连接有铁片,磁铁与铁片相匹配;
仪器箱1的四个拐角处均固定连接有套杆11,套杆11上端固定连接有固定圈16,固定圈16与储物隔层2固定连接,套杆11内活动连接有调节杆12;
调节杆12包括主杆体17和紧握块18,紧握块18固定连接在主杆体17上端,主杆体17活动连接在套杆11内,紧握块18表面固定连接有防滑橡胶;
主杆体17一侧壁面开设有齿槽15,仪器箱1侧壁活动连接有锁定扣8,锁定扣8通过按压杆13固定连接有卡齿14,卡齿14与齿槽15相匹配;
当本实用新型在使用时,先将仪器箱携带至工作地点,并将各仪器工具取出并用电缆连接好,打开移动WiFi设备使平板电脑连上WiFi,随后通过直流传感器进行测试,并将测试所得的数据先传递给数据处理中心设备10,数据处理中心设备10将所得数据处理好后传递给平板电脑,再通过平板电脑显示出来并发送到云平台设备,云平台设备将接收到的数据显示在指挥室的屏幕上;本实用新型主要改进在于仪器箱1的调节,当遇到测试点地面不平时,可通过调节仪器箱1内四个拐角处的调节杆12的伸长来使仪器箱1平稳放置,在调节时,先将需要调节的一端抬起悬空,再通过紧握块18按压主杆体17,当伸长到合适位置时按压锁定扣8,锁定扣8带动卡齿14与齿槽15啮合以固定主杆体17,依次调节四个拐角处的调节杆12便可以实现将仪器箱1调整到平稳的位置;根据上述步骤将仪器箱调节平稳后便可以进行测试操作;本实用新型解决了现有技术不能使仪器箱平稳放置、干扰测试进行的问题。
实施例2:基于实施例1但又与其不同的是:
主杆体17两侧相对的壁面上分别开设有滑槽A19,另外两侧相对的壁面上分别开设有滑槽B20,滑槽B20上滑动连接有滑动支撑杆21,滑动支撑杆21上端两侧均固定连接有滑动柱24,滑动柱24滑动连接在滑槽A19内;
滑动支撑杆21上壁面开设有滑槽C22,滑槽C22内滑动连接有延伸杆23,滑槽C22壁面和延伸杆23的两侧壁面均设置有摩擦层;延伸杆23末端设置为尖端;
当调节杆12的长度调节好之后,将滑动支撑杆21拉出到合适位置,再滑动抽拉出延伸杆23,将滑动支撑杆21以及延伸杆23调整到合适位置,并将延伸杆23的尖端部分插入地面实现固定。
实施例3:基于实施例1又有所不同的是:
仪器在测试的前一天,需要检查平板电脑、移动WiFi设备、蓄电池9的电量,如果电量不足要提前充电,特别是蓄电池9,充电时间可达10小时以上。测试步骤如下:
(1)各部件连接
把仪器箱1置于被测接地排附近的安全平稳之处,取出各部件,按下图连接好:平板电脑的Micro USB接口通过USB线和OTG线连接至数据处理中心设备10,平板电脑的2.5mmDC接口通过USB充电线连接蓄电池9,数据处理中心设备10的航空插连接到传感器(优先使用A接口),注意先不把直流传感器安装到接地排;
(2)各部件检测
确认各线缆连接好后,按住平板电脑电源键(侧边小按键)5秒钟后放手,平板指示灯亮起表示正在启动,若启动时出现操作系统选择画面,请选择Windows系统并按对号。此时蓄电池9指示灯闪烁表示其正常供电。平板电脑开机需要一段时间,此时按住移动WiFi设备电源键待三个LED指示灯同时亮起时放手,片刻后只有中间LED闪烁表示其工作正常。平板windows操作系统启动成功后,查看无线网络连接是否已经连上移动WiFi外壳标签上的网络名,如果没有自动连接,请手动连接,密码为12345678;无线网络连接好后,双击桌面上处理中心软件图标,软件第一次启动需要5s左右,请耐心等待,5s后如果没有启动再次双击;软件利用USB虚拟串口跟数据处理中心设备通信,默认自动连接上次成功的COM口,如果弹出“打开串口错误”提升,请手动选择COM口:先查看Windows“设备管理器”里的虚拟串口号并在软件里设置,然后点“连接”按钮。连接成功后软件便自动从采集盒中不断获取数据,以数字和波形的形式把电流值显示在界面上,同时按设定间隔把值传送到云端并存储到数据库中。注意事项:①已连接直流传感器的通道如果零飘超过0.3A,请参照“仪器校准和维护”步骤进行调零;②特别寒冷或炎热的天气,仪器刚拿到被测位置时,最好先将部件取出放置一会,等跟环境温差不大时再进行操作;③笔记本电脑和采集盒均不防水,故雨雪天气在户外慎用;④如果出现平板电脑不识别USB设备的情况,或设备管理器中已识别但有黄色叹号,请重新拔插数据处理中心设备10;
(3)传感器安装到测量位置
直流传感器安装时首先拧下开合式传感器两侧螺丝,然后卡到排上,再拧紧螺丝还原直流传感器即可。注意事项:①安全起见,应首选接地排最靠近地面的位置安装直流传感器,并尽量把数据处理中心设备10外壳连接地线,如果安装在高处风险较大,一定要先评估安全风险并做好防护措施,安装在高处时应保持设备悬浮不可接地,操作时戴10kV以上的绝缘手套;②直流传感器信号线应轻拉少折,防止断裂;
(4)数据采集和录制
上述步骤完成后,软件界面上显示的就是接地排中直流电流分量。界面说明如下:
①服务器一和二长时间无回复时,请检查移动WiFi设备和平板电脑无线网络;
②记录过程中尽量不移动各设备,防止USB线接触不良;
③仪器运行时,尽量把数据采集盒上的接地螺丝连接地线(安装在高处时不可接地)。当直流传感器还安装在接地排上时,不要裸手触碰采集盒,当传感器安装在高处时尤其注意;
(5)测试完毕
测试完毕后,关闭平板电脑上的软件,然后关机。长按移动WiFi设备电源键将其关闭。整理各部件和线缆装入仪器箱1内,切勿遗漏;
(6)数据回放和导出
软件利用Access数据库存储电流数据,既文件夹下的“直流监测数据库.accdb”,可直接对此文件备份和另存,但不可删除和移动。在软件主界面下按“历史数据”进入查询界面。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。
Claims (8)
1.基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,包括云平台设备和数据处理中心设备(10),其特征在于:还包括直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备和蓄电池(9),所述直流传感器、平板电脑、移动WiFi设备、蓄电池(9)和数据处理中心设备(10)均设置在仪器箱(1)内,所述仪器箱(1)上旋转连接有保护盖(3),所述保护盖(3)内侧中央开设有固定槽(4),所述平板电脑活动连接在固定槽(4)内;所述仪器箱(1)上部固定连接有储物隔层(2);所述蓄电池(9)和数据处理中心设备(10)均固定连接在储物隔层(2)下方;所述直流传感器、移动WiFi设备均设置在储物隔层(2)内;所述直流传感器、移动WiFi设备、平板电脑和数据处理中心设备(10)均与蓄电池(9)电性连接,所述直流传感器与数据处理中心设备(10)电性连接,所述数据处理中心设备(10)与平板电脑电性连接,所述平板电脑通过移动WiFi设备与云平台设备无线传输。
2.根据权利要求1所述的基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,其特征在于:所述储物隔层(2)内固定连接有若干固定隔板(6),所述固定隔板(6)上滑动连接有活动隔板(7)。
3.根据权利要求1所述的基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,其特征在于:所述保护盖(3)的一侧旋转连接有旋转杆(5),所述旋转杆(5)的另一端固定连接有磁铁,所述保护盖(3)的另一侧对应位置固定连接有铁片,所述磁铁与铁片相匹配。
4.根据权利要求1所述的基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,其特征在于:所述仪器箱(1)的四个拐角处均固定连接有套杆(11),所述套杆(11)上端固定连接有固定圈(16),所述固定圈(16)与储物隔层(2)固定连接,所述套杆(11)内活动连接有调节杆(12)。
5.根据权利要求4所述的基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,其特征在于:所述调节杆(12)包括主杆体(17)和紧握块(18),所述紧握块(18)固定连接在主杆体(17)上端,所述主杆体(17)活动连接在套杆(11)内,所述紧握块(18)表面固定连接有防滑橡胶。
6.根据权利要求5所述的基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,其特征在于:所述主杆体(17)一侧壁面开设有齿槽(15),所述仪器箱(1)侧壁活动连接有锁定扣(8),所述锁定扣(8)通过按压杆(13)固定连接有卡齿(14),所述卡齿(14)与齿槽(15)相匹配。
7.根据权利要求6所述的基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,其特征在于:所述主杆体(17)两侧相对的壁面上分别开设有滑槽A(19),另外两侧相对的壁面上分别开设有滑槽B(20),所述滑槽B(20)上滑动连接有滑动支撑杆(21),所述滑动支撑杆(21)上端两侧均固定连接有滑动柱(24),所述滑动柱(24)滑动连接在滑槽A(19)内。
8.根据权利要求7所述的基于云平台的直流偏磁测试及监测系统,其特征在于:所述滑动支撑杆(21)上壁面开设有滑槽C(22),所述滑槽C(22)内滑动连接有延伸杆(23),所述滑槽C(22)壁面和延伸杆(23)的两侧壁面均设置有摩擦层;所述延伸杆(23)末端设置为尖端。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201821903277.5U CN209086353U (zh) | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 基于云平台的直流偏磁测试及监测系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201821903277.5U CN209086353U (zh) | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 基于云平台的直流偏磁测试及监测系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN209086353U true CN209086353U (zh) | 2019-07-09 |
Family
ID=67124636
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201821903277.5U Active CN209086353U (zh) | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 基于云平台的直流偏磁测试及监测系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN209086353U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114189049A (zh) * | 2021-12-06 | 2022-03-15 | 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 | 电力电网数据采集系统 |
-
2018
- 2018-11-19 CN CN201821903277.5U patent/CN209086353U/zh active Active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114189049A (zh) * | 2021-12-06 | 2022-03-15 | 国网福建省电力有限公司经济技术研究院 | 电力电网数据采集系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103901072B (zh) | 利用红外图谱分析诊断设备过热缺陷的方法 | |
CN203616007U (zh) | 一种用于变电站的自动巡视测温装置 | |
CN209086353U (zh) | 基于云平台的直流偏磁测试及监测系统 | |
CN205540263U (zh) | 一种新能源汽车对标分析与评价系统 | |
CN109061291A (zh) | 一种嵌入式在线实时测量充电桩电能误差的校验方法 | |
CN203773039U (zh) | 一种新型绝缘电阻表智能检定装置 | |
CN203480018U (zh) | 一种新型电能表现场移动测试仪器 | |
CN111880120A (zh) | Cir多芯控缆分析记录仪 | |
WO2018209804A1 (zh) | 一种可配置式新型高压电能表 | |
CN202033432U (zh) | 一种避雷器用监测装置 | |
CN106526314A (zh) | 一种充电桩专用计量模块 | |
CN115656690A (zh) | 一种基于物联网的主变高压调试设备及其检测方法 | |
CN202974227U (zh) | 一种多通道全自动混凝土收缩膨胀仪 | |
CN211013954U (zh) | 一种用于获取大气环境对金属材料腐蚀数据的监测系统 | |
CN203519750U (zh) | Oled面板自动化测试装置 | |
CN212779632U (zh) | 一种核电站常规岛阀门温度采集装置 | |
CN206725098U (zh) | 便携式无线温度测量记录装置 | |
CN210775236U (zh) | 一种富硒稻米富硒米蛋白含量检测设备 | |
CN217504990U (zh) | 一种非接触式母线接头红外测温装置 | |
CN206671527U (zh) | 一种局放仪校验装置 | |
CN110146762A (zh) | 一种适用于智能变电站的可分离式带负荷测试装置 | |
CN216696475U (zh) | 具有识别基站功能的电磁辐射检测仪 | |
CN216391291U (zh) | 综合能耗监测碳核算智能物联网关设备 | |
CN215768789U (zh) | 一种基于相位差的有源式高压线路核相器 | |
CN213180493U (zh) | 一种便携式扭矩校验箱 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |