CN210243766U - 一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置 - Google Patents

一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置 Download PDF

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赵琦
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吕相沅
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本实用新型公开了一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,包括外壳,所述外壳的底面设有垫脚;通过控制装置对外壳内部的温度进行实时监视,使外壳内部的温度过高时,控制装置能够自动触发进气装置的强制散热功能,以增加散热速度,使外壳内部的热量能够在空气流速较慢的环境中快速散出,确保监控模块不会因过热而损坏,延长了该基于物联网的电力线路线损实时监测装置的使用寿命,通过进气装置对进入外壳的空气进行过滤,使空气中的灰尘不会进入外壳,监控模块的表面不会附着灰尘,监控模块产生的热量能及时散出,进一步延长了该基于物联网的电力线路线损实时监测装置的使用寿命,提高了该基于物联网的电力线路线损实时监测装置的实用性。

Description

一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置
技术领域
本实用新型涉及电力线路线损实时监测装置领域,更具体地说,涉及一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置。
背景技术
电力线路是指在发电厂、变电站和电力用户间用来传送电能的线路,它是供电系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务,在电力线路运行过程中,输送的电能会在线路自身电阻、漏电、窃电等因素下产生一定的损失,即为线损,线损占输送电能的百分数为线损率,为了降低线损率,电力企业通常在线路的输入端和输出端安装基于物联网的监控终端,通过基于物联网的监控终端采集输入和输出线路的电能数据并将电能数据发送给中控台进行比较分析,实现对线损的实时监控,确保电力工作人员能够及时发现线损的异常并采取相应措施,以减少线路中电能的消耗量。
现有基于物联网的监控终端由外壳、接线背板、显示屏、监控模块等构成,其中外壳的顶面和底面均开设有散热孔,通过散热孔进行自然散热,散热速度受空气流速的影响极大,在空气流速较慢时,散热速度很慢,容易使外壳内部的温度过高,导致监控模块过热而损坏,使用寿命短,而且空气中的灰尘会通过散热孔进入外壳并附着在监控模块的表面,使监控模块产生的热量不能及时散出而损坏,使用寿命进一步缩短,因此亟需设计一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置。
实用新型内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的现有基于物联网的监控终端由外壳、接线背板、显示屏、监控模块等构成,其中外壳的顶面和底面均开设有散热孔,通过散热孔进行自然散热,散热速度受空气流速的影响极大,在空气流速较慢时,散热速度很慢,容易使外壳内部的温度过高,导致监控模块过热而损坏,使用寿命短,而且空气中的灰尘会通过散热孔进入外壳并附着在监控模块的表面,使监控模块产生的热量不能及时散出而损坏,使用寿命进一步缩短的问题,本实用新型的目的在于提供一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,它可以很好的解决背景技术中提出的问题。
2.技术方案
为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。
一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,包括外壳,所述外壳的底面设有垫脚,外壳的背面设有显示屏,外壳的前面设有接线背板,外壳内腔的底面连接有固定柱,固定柱的顶端连接有监控模块,外壳内腔的底面设有进气装置,外壳内腔的顶面设有出气装置,外壳内腔的右侧面设有控制装置。
优选的,所述进气装置包括固定壳和安装孔,固定壳的底端与外壳内腔的底面固定连接,固定壳内腔的顶面连接有密封垫圈,固定壳的顶面上固定穿插有散热扇;安装孔开设在外壳内腔的底面上,安装孔与固定壳连通,安装孔的内部活动穿插有滤筒,滤筒的侧面设有卡接装置,滤筒的内部设有滤尘网,滤尘网与滤筒固定连接,滤尘网位于滤筒的底端,滤筒的底端连接有挡圈,挡圈的底面连接有拉环。
优选的,所述卡接装置包括固定板,固定板固定连接在滤筒的侧面上,固定板的侧面连接有旋转杆,旋转杆的外部活动套接有旋转块和扭力弹簧,扭力弹簧的两端分别与固定板和旋转块连接,旋转块的侧面连接有卡接杆,卡接杆与外壳内腔的底面接触连接。
优选的,所述出气装置包括凸台,凸台固定穿插在外壳的顶面上,凸台的顶面开设有固定槽,凸台的底面开设有与固定槽连通的出风孔,固定槽内腔的底面开设有嵌装槽,嵌装槽的内部嵌装有磁石,磁石的顶面接触连接有磁板,磁板的顶面固定连接有防尘网。
优选的,所述控制装置包括导热壳,导热壳的侧面与外壳内腔的右侧面固定连接,导热壳内腔的顶面通过复位弹簧传动连接有转接装置,转接装置的顶部连接有定位杆,定位杆的顶端延伸至导热壳的外部并连接有限位帽,导热壳的顶面连接有导电弹片,导电弹片的另一端与定位杆滑动连接,导热壳内腔的左侧面开设有定位槽,定位槽的内部嵌装有导电条,导热壳内腔的底面通过波纹管传动连接有顶板,顶板与导热壳的内壁滑动连接,波纹管的内部填充有感温液。
优选的,所述转接装置包括转接块,转接块的侧面与导热壳的内壁滑动连接,转接块的顶面与复位弹簧和定位杆的底端均固定连接,转接块的左侧面开设有转接孔,转接孔内腔的右侧面通过转接弹簧传动连接有转接柱,转接柱与转接孔的内壁滑动连接,转接柱的左端与导热壳的内壁滑动连接。
3.有益效果
相比于现有技术,本实用新型的优点在于:
通过进气装置和出气装置的配合,使外壳内部的热量能够在外部气流的作用下自行散出,通过控制装置对外壳内部的温度进行实时监视,使外壳内部的温度过高时,控制装置能够自动触发进气装置的强制散热功能,以增加散热速度,使外壳内部的热量能够在空气流速较慢的环境中快速散出,确保监控模块不会因过热而损坏,延长了该基于物联网的电力线路线损实时监测装置的使用寿命,通过进气装置对进入外壳的空气进行过滤,使空气中的灰尘不会进入外壳,确保监控模块的表面不会附着灰尘,使监控模块产生的热量能及时散出,进一步延长了该基于物联网的电力线路线损实时监测装置的使用寿命,提高了该基于物联网的电力线路线损实时监测装置的实用性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型图1的仰视图;
图3为本实用新型图1中A-A处的剖面图;
图4为本实用新型图2中B-B处的剖面图;
图5为本实用新型图3中进气装置的内部结构示意图;
图6为本实用新型图5中卡接装置的结构示意图;
图7为本实用新型图3中出气装置的内部结构示意图;
图8为本实用新型图4中控制装置的内部结构示意图;
图9为本实用新型图8中转接装置的内部结构示意图。
图中标号说明:现有基于物联网的监控终端由外壳、接线背板、显示屏、监控模块等构成,其中外壳的顶面和底面均开设有散热孔,通过散热孔进行自然散热,散热速度受空气流速的影响极大,在空气流速较慢时,散热速度很慢,容易使外壳内部的温度过高,导致监控模块过热而损坏,使用寿命短,而且空气中的灰尘会通过散热孔进入外壳并附着在监控模块的表面,使监控模块产生的热量不能及时散出而损坏,使用寿命进一步缩短
1、外壳;2、垫脚;3、显示屏;4、接线背板;5、固定柱;6、监控模块;7、进气装置;71、固定壳;72、安装孔;73、密封垫圈;74、散热扇;75、滤筒;76、卡接装置;761、固定板;762、旋转杆;763、旋转块;764、扭力弹簧;765、卡接杆;77、滤尘网;78、挡圈;79、拉环;8、出气装置;81、凸台;82、固定槽;83、出风孔;84、嵌装槽;85、磁石;86、磁板;87、防尘网;9、控制装置;901、导热壳;902、复位弹簧;903、转接装置;9031、转接块;9032、转接孔;9033、转接弹簧;9034、转接柱;904、定位杆;905、限位帽;906、导电弹片;907、定位槽;908、导电条;909、波纹管;910、顶板;911、感温液。
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。
请参阅图1-9,一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,包括外壳1,外壳1的底面设有垫脚2,外壳1的背面设有显示屏3,外壳1的前面设有接线背板4,外壳1内腔的底面连接有固定柱5,固定柱5的顶端连接有监控模块6,外壳1内腔的底面设有进气装置7,外壳1内腔的顶面设有出气装置8,外壳1内腔的右侧面设有控制装置9。
进气装置7包括固定壳71和安装孔72,固定壳71的底端与外壳1内腔的底面固定连接,固定壳71内腔的顶面连接有密封垫圈73,固定壳71的顶面上固定穿插有散热扇74;安装孔72开设在外壳1内腔的底面上,安装孔72与固定壳71连通,安装孔72的内部活动穿插有滤筒75,滤筒75的侧面设有卡接装置76,滤筒75的内部设有滤尘网77,滤尘网77与滤筒75固定连接,滤尘网77位于滤筒75的底端,滤筒75的底端连接有挡圈78,挡圈78的底面连接有拉环79。
卡接装置76包括固定板761,固定板761固定连接在滤筒75的侧面上,固定板761的侧面连接有旋转杆762,旋转杆762的外部活动套接有旋转块763和扭力弹簧764,扭力弹簧764的两端分别与固定板761和旋转块763连接,旋转块763的侧面连接有卡接杆765,卡接杆765与外壳1内腔的底面接触连接,用于将滤筒75与外壳1活动卡接在一起,方便对滤尘网77进行拆卸和清理。
出气装置8包括凸台81,凸台81固定穿插在外壳1的顶面上,凸台81的顶面开设有固定槽82,凸台81的底面开设有与固定槽82连通的出风孔83,固定槽82内腔的底面开设有嵌装槽84,嵌装槽84的内部嵌装有磁石85,磁石85的顶面接触连接有磁板86,磁石85与磁板86磁性吸合,磁板86的顶面固定连接有防尘网87。
控制装置9包括导热壳901,导热壳901的侧面与外壳1内腔的右侧面固定连接,导热壳901内腔的顶面通过复位弹簧902传动连接有转接装置903,转接装置903的顶部连接有定位杆904,定位杆904的顶端延伸至导热壳901的外部并连接有限位帽905,导热壳901的顶面连接有导电弹片906,导电弹片906与散热扇74电连接,导电弹片906的另一端与定位杆904滑动连接,导热壳901内腔的左侧面开设有定位槽907,定位槽907的内部嵌装有导电条908,导电条908与电源连接,导热壳901内腔的底面通过波纹管909传动连接有顶板910,顶板910与导热壳901的内壁滑动连接,波纹管909的内部填充有感温液911。
转接装置903包括转接块9031,转接块9031的侧面与导热壳901的内壁滑动连接,转接块9031的顶面与复位弹簧902和定位杆904的底端均固定连接,转接块9031的左侧面开设有转接孔9032,转接孔9032内腔的右侧面通过转接弹簧9033传动连接有转接柱9034,转接柱9034与转接孔9032的内壁滑动连接,转接柱9034的左端与导热壳901的内壁滑动连接。
工作原理:
首先外壳1的底面通过散热扇74、滤筒75、滤尘网77与外部连通,外壳1的顶面通过出风孔83、固定槽82、防尘网87与外部连通,使外部快速流动的空气能够穿过外壳1,利用流动的空气将外壳1内部的热量带出,实现自行散热的目的,在外部空气流速较慢时,外壳1内部热量散出的速度变慢,然后热量在外壳1的内部累积,使外壳1内部的温度逐渐升高,接着感温液911吸收外壳1内部的热量并产生膨胀,体积变大,使波纹管909伸长变形,之后波纹管909推动顶板910向上移动,然后顶板910与转接装置903接触并推动转接装置903向上移动,直至转接柱9034在转接弹簧9033弹力的作用下与导电条908接触,将散热扇74的电源接通,之后散热扇74开始运行,驱动外部空气经滤尘网77过滤之后依次穿过滤筒75、散热扇74进入外壳1,并通过出风孔83、固定槽82、防尘网87排出,增加了外壳1内部空气的流动速度,进而增加散热速度,使外壳1内部的热量能够在空气流速较慢的环境中快速散出,确保监控模块6不会因过热而损坏,延长了该基于物联网的电力线路线损实时监测装置的使用寿命。
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 (6)

1.一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)的底面设有垫脚(2),外壳(1)的背面设有显示屏(3),外壳(1)的前面设有接线背板(4),外壳(1)内腔的底面连接有固定柱(5),固定柱(5)的顶端连接有监控模块(6),外壳(1)内腔的底面设有进气装置(7),外壳(1)内腔的顶面设有出气装置(8),外壳(1)内腔的右侧面设有控制装置(9)。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,其特征在于:所述进气装置(7)包括固定壳(71)和安装孔(72),固定壳(71)的底端与外壳(1)内腔的底面固定连接,固定壳(71)内腔的顶面连接有密封垫圈(73),固定壳(71)的顶面上固定穿插有散热扇(74);安装孔(72)开设在外壳(1)内腔的底面上,安装孔(72)与固定壳(71)连通,安装孔(72)的内部活动穿插有滤筒(75),滤筒(75)的侧面设有卡接装置(76),滤筒(75)的内部设有滤尘网(77),滤尘网(77)与滤筒(75)固定连接,滤尘网(77)位于滤筒(75)的底端,滤筒(75)的底端连接有挡圈(78),挡圈(78)的底面连接有拉环(79)。
3.根据权利要求2所述的一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,其特征在于:所述卡接装置(76)包括固定板(761),固定板(761)固定连接在滤筒(75)的侧面上,固定板(761)的侧面连接有旋转杆(762),旋转杆(762)的外部活动套接有旋转块(763)和扭力弹簧(764),扭力弹簧(764)的两端分别与固定板(761)和旋转块(763)连接,旋转块(763)的侧面连接有卡接杆(765),卡接杆(765)与外壳(1)内腔的底面接触连接。
4.根据权利要求1所述的一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,其特征在于:所述出气装置(8)包括凸台(81),凸台(81)固定穿插在外壳(1)的顶面上,凸台(81)的顶面开设有固定槽(82),凸台(81)的底面开设有与固定槽(82)连通的出风孔(83),固定槽(82)内腔的底面开设有嵌装槽(84),嵌装槽(84)的内部嵌装有磁石(85),磁石(85)的顶面接触连接有磁板(86),磁板(86)的顶面固定连接有防尘网(87)。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,其特征在于:所述控制装置(9)包括导热壳(901),导热壳(901)的侧面与外壳(1)内腔的右侧面固定连接,导热壳(901)内腔的顶面通过复位弹簧(902)传动连接有转接装置(903),转接装置(903)的顶部连接有定位杆(904),定位杆(904)的顶端延伸至导热壳(901)的外部并连接有限位帽(905),导热壳(901)的顶面连接有导电弹片(906),导电弹片(906)的另一端与定位杆(904)滑动连接,导热壳(901)内腔的左侧面开设有定位槽(907),定位槽(907)的内部嵌装有导电条(908),导热壳(901)内腔的底面通过波纹管(909)传动连接有顶板(910),顶板(910)与导热壳(901)的内壁滑动连接,波纹管(909)的内部填充有感温液(911)。
6.根据权利要求5所述的一种基于物联网的电力线路线损实时监测装置,其特征在于:所述转接装置(903)包括转接块(9031),转接块(9031)的侧面与导热壳(901)的内壁滑动连接,转接块(9031)的顶面与复位弹簧(902)和定位杆(904)的底端均固定连接,转接块(9031)的左侧面开设有转接孔(9032),转接孔(9032)内腔的右侧面通过转接弹簧(9033)传动连接有转接柱(9034),转接柱(9034)与转接孔(9032)的内壁滑动连接,转接柱(9034)的左端与导热壳(901)的内壁滑动连接。
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