CN211977835U - 一种弧垂监测设备固定装置 - Google Patents

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宋敏
吴常胜
程洪
霍朝晖
毕玉成
陈浩
林燕华
陈亨波
步冬静
王孝友
吴文心
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Chizhou Power Supply Co of State Grid Anhui Electric Power Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种弧垂监测设备固定装置,包括:测距固定装置和反光板固定装置;其中,测距固定装置主要用来放置激光望远镜测距仪、电压转换模块、无线通信模块并通过其设计固定在电力杆塔上;反光板固定装置是在电力杆塔之间的光缆上通过细杆和抱箍固定有激光反射板,且激光反射板的方向垂直于光缆走线方向。本实用新型能与弧垂在线监测设备联合使用,从而实现光缆线路弧垂在线监测。

Description

一种弧垂监测设备固定装置
技术领域
本实用新型涉及电力运检技术领域,尤其是一种光缆弧垂监测设备固定装置。
背景技术
近年来,随着电力电网建设逐渐在全国各地展开,输电线路的架设和布置成为输配电环节中复杂又系统的工作。而为了维护好输电工作的正常运行,通常会根据电缆弧垂情况作为判断线路安全的重要指标,以此来准确,快速的定位可疑故障点,及时消除输电线路的潜在隐患。
传统的监测手段主要包含异长法,档端观测法等,主要通过人工电力巡检的方式确定弧垂高度等现场参数。但是实际场景中线路铺设的环境较为复杂,地域地貌跨度较大,若采取人工现场巡检的方式,既会消耗大量的人力物力,增加了检测的成本和周期,又可能会导致不能及时的定位线路故障,从而增加了电网线路运行的不稳定因素。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的是设计一种弧垂监测设备固定装置,以期能与弧垂在线监测设备联合使用,从而实现光缆线路弧垂在线监测。
本实用新型为达到上述发明目的,采用如下技术方案:
本实用新型一种弧垂监测设备固定装置的特点是包括:测距固定装置和反光板固定装置;
所述测距固定装置是在电力杆塔上通过角铁设置有固定底座,在所述固定底座上通过一摇摆调节件设置有伸缩杆,所述伸缩杆的顶端通过一半圆型的旋转调节模块设置有固定平台;在所述固定平台上放置有激光望远镜测距仪、电压转换模块、无线通信模块,并处于开设有三个圆孔的固定防护罩内;
所述反光板固定装置是在电力杆塔之间的光缆上通过细杆和抱箍固定有激光反射板,且所述激光反射板的方向垂直于光缆走线方向。
本实用新型所述的弧垂监测设备固定装置的特点也在于:所述固定底座贴合在所述电力杆塔上的L型角铁的背面;一角铁贴合在所述L型角铁的内侧面,另一角铁贴合在所述L型角铁的底面和所述固定底座的背面;
所述固定底座与一角铁之间、所述固定底座与另一角铁之间、两个角铁之间均通过螺母固定,从而形成所述固定底座在所述电力杆塔上的固定结构。
所述摇摆调节件内置有一活节,以形成所述固定平台的180度旋转结构。
所述伸缩杆通过螺母固定以形成所述固定平台的高度调节结构。
所述旋转调节模块开设有多个孔,以不同的孔与所述伸缩杆的配合固定形成所述固定平台的角度调节结构。
所述固定防护罩上开设的三个圆孔分别为激光发射孔、激光接收孔和校准孔。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
本实用新型解决了光缆弧垂监测设备安装时固定难、无法调试激光方向的问题,从而确保了光缆弧垂监测设备正常使用,两者结合使用摒弃了传统的人工现场巡检方式,既大大减少了光缆监测的人力物力投入;又增加了实时监测功能,并提升了线路光缆巡检效果。
附图说明
图1为本实用新型测距固定装置的示意图;
图2为本实用新型反光板固定装置的示意图;
图3为本实用新型测距固定装置与电力杆塔的固定结构示意图;
图中标号:1固定底座;2螺丝孔;3摇摆调节件;4伸缩杆;5旋转调节模块;6固定平台;7圆孔;8固定防护罩;9激光反射板;10细杆;11抱箍;12L型角铁;13a一角铁;13b另一角铁;14螺母。
具体实施方式
本实施例中,一种弧垂监测设备固定装置包括:测距固定装置和反光板固定装置;其中,测距固定装置主要用来放置激光望远镜测距仪、电压转换模块、无线通信模块并通过其设计固定在电力杆塔上。
如图1所示,固定底座1上有四个螺丝孔2,使用时将其与定制的角铁联合使用最终将整个测距固定装置是在电力杆塔上,在固定底座1上焊接一个摇摆调节件3;摇摆调节件3内置有一活节,使得在其上部搭载的平台可以左右180度旋转,可用螺母固定;
在摇摆调节件3连接有伸缩杆4,可调节顶部连接的固定平台6的高度,高度调节好后通过螺母固定;从而利用伸缩杆4通过螺母固定以形成固定平台6的高度调节结构。
伸缩杆4的顶端通过一半圆型的旋转调节模块5设置有固定平台6;旋转调节模块5上开设有多个孔,以不同的孔与伸缩杆4的配合固定形成固定平台6从0°至90°的角度调节结构。
在固定平台6上放置有激光望远镜测距仪、电压转换模块、无线通信模块,都是通过螺丝孔与平台固定;在将这些模块固定后,通过固定防护罩8进行防水、防晒保护,固定防护罩8自带的耳朵与固定平台6进行固定;在固定防护罩8上开三个圆孔7,分别为激光发射孔、激光接收孔和校准孔,使得激光望远镜能正常工作。
如图2所示,反光板固定装置是在电力杆塔之间的光缆上通过细杆10和抱箍11固定有激光反射板9,且激光反射板9的方向垂直于光缆走线方向。具体的说,激光反射板9表面光滑用于反射激光望远镜发射的激光,考虑到挂在高空中有风的作用且激光反射的面积,选择合适的大小即可;激光反射板9在中间打一个方孔以及在两侧焊接四根细杆10,用于激光放射板在光缆上的固定;每两根细杆10连接一个抱箍11,方孔穿过一个抱箍11,抱箍11是用大小可调的,最终将抱箍11固定在光缆上,从而实现激光反射板9与光缆上固定。
本固定装置的安装过程如下:
1、激光望远镜测距仪安装:先将激光望远镜测距仪、电源转换模块、无线通信模块按照预留的孔位放置好后,用螺丝固定,其中激光望远镜测距仪需要安装在固定平台6后侧,方便后期人用肉眼进行激光校准;然后用角铁将激光望远镜测距仪固定装置固定在电力杆塔上,具体如图3所示,12为电力杆塔上的固有结构,类似于L型角铁;13a和13b为定制的角铁,表面会开孔用于固定;14为固定用的螺母,将角铁和激光测距仪底座以及杆塔原有结构进行固定;1为激光测距仪底座,通过角铁进行固定;其中12为固定不动结构,其余的都是以它为参考点和不动点进行固定的。如图3所示,固定底座1贴合在电力杆塔上的L型角铁12的背面;一角铁13a贴合在L型角铁12的内侧面,另一角铁13b贴合在L型角铁12的底面和固定底座1的背面;固定底座1与一角铁13a之间、固定底座1与另一角铁13b之间、两个角铁之间均通过螺母14固定,从而形成固定底座1在电力杆塔上的固定结构。激光测距仪固定装置固定在杆塔上后,就需要调试激光望远镜,由于本装置实现的目的是监测光缆的弧垂,所以固定装置需要把设备固定在光缆正下方位置,并且距离光缆的高度差也是根据标准有严格要求,可通过调节激光测距仪固定装置中的摇摆调节件3、伸缩杆4、旋转调节模块5结构进行调节。
激光反射板是安装在两电力杆塔之间光缆上的,且为光缆弧垂最严重的位置(一般为中间光缆),其安装只需确定好位置,将抱箍11卡在光缆上即可,并调节激光反射板9的方向,使其垂直于光缆走线方向。

Claims (6)

1.一种弧垂监测设备固定装置,其特征是包括:测距固定装置和反光板固定装置;
所述测距固定装置是在电力杆塔上通过角铁设置有固定底座(1),在所述固定底座(1)上通过一摇摆调节件(3)设置有伸缩杆(4),所述伸缩杆(4)的顶端通过一半圆型的旋转调节模块(5)设置有固定平台(6);在所述固定平台(6)上放置有激光望远镜测距仪、电压转换模块、无线通信模块,并处于开设有三个圆孔(7)的固定防护罩(8)内;
所述反光板固定装置是在电力杆塔之间的光缆上通过细杆(10)和抱箍(11)固定有激光反射板(9),且所述激光反射板(9)的方向垂直于光缆走线方向。
2.根据权利要求1所述的弧垂监测设备固定装置,其特征是:所述固定底座(1)贴合在所述电力杆塔上的L型角铁(12)的背面;一角铁(13a)贴合在所述L型角铁(12)的内侧面,另一角铁(13b)贴合在所述L型角铁(12)的底面和所述固定底座(1)的背面;
所述固定底座(1)与一角铁(13a)之间、所述固定底座(1)与另一角铁(13b)之间、两个角铁之间均通过螺母(14)固定,从而形成所述固定底座(1)在所述电力杆塔上的固定结构。
3.根据权利要求1所述的弧垂监测设备固定装置,其特征是:所述摇摆调节件(3)内置有一活节,以形成所述固定平台(6)的180度旋转结构。
4.根据权利要求1所述的弧垂监测设备固定装置,其特征是:所述伸缩杆(4)通过螺母固定以形成所述固定平台(6)的高度调节结构。
5.根据权利要求1所述的弧垂监测设备固定装置,其特征是:所述旋转调节模块(5)开设有多个孔,以不同的孔与所述伸缩杆(4)的配合固定形成所述固定平台(6)的角度调节结构。
6.根据权利要求1所述的弧垂监测设备固定装置,其特征是:所述固定防护罩(8)上开设的三个圆孔(7)分别为激光发射孔、激光接收孔和校准孔。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN113324489A (zh) * 2021-05-26 2021-08-31 贵州电网有限责任公司 一种基于导线弧垂变化精确测量的等值覆冰厚度监测方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN113324489A (zh) * 2021-05-26 2021-08-31 贵州电网有限责任公司 一种基于导线弧垂变化精确测量的等值覆冰厚度监测方法
CN113324489B (zh) * 2021-05-26 2023-01-24 贵州电网有限责任公司 一种基于导线弧垂变化精确测量的等值覆冰厚度监测方法

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