CN212693825U - 一种高压电网线路负载分析装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种高压电网线路负载分析装置,用在线路的负载分析检测中,电流采集单元可以采集线路电流信息传输给控制器,由控制器进行负载分析并将分析结果显示在显示屏上,其中,电流采集单元可以进行升降以及角度调节,从而可以适用于不同高度的的线路的电流采集,同时进行角度调节后,可以适用于不同地形的使用,降低使用成本,在电流采集单元上设置的电磁铁和金属件可以实现在对线路践行电流采集时,将上盖固定在电流传感器主体上,防止发生脱落影响到电流的采集,而在线路的负载分析完成后,可以停止对电磁铁进行供电,从而可以轻松的将上盖开启,并将电流采集单元下降。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力系统检测技术领域,特别涉及一种高压电网线路负载分析装置。
背景技术
近年来,各级电网企业致力于提升优质服务水平,持续加大配电网建设改造的投资和力度,线路负载率作为配电网运行分析的重要内容,决定配电网运行分析、规划、馈线自动化动作策略的准确性,从而影响配电网建设和改造投资的精准度和产出率,一般线路负载率是由线路上的最大电流比上线路最大载容量得到,目前的线路负载分析装置一般都是通过电流互感器采集线路上的电流,并从中选出某一时间段内的最大电流值,以此进行线路负载率的计算,而由于各地地形不同,高压电网的线路架设也不同,现有的线路负载分析装置无法匹配各种地形下的线路的负载分析检测。
实用新型内容
鉴以此,本实用新型提出一种高压电网线路负载分析装置,可以适用于不同地形下不同高度线路的负载分析,从而可以节省使用成本,提高负载分析的效率。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种高压电网线路负载分析装置,包括装置主体、电流采集单元、电动推杆、角度调节机构、控制器以及显示屏,所述控制器以及显示屏设置在装置主体上,所述电流采集单元与电动推杆的一端连接,所述电动推杆的另一端与角度调节机构连接,所述角度调节机构与装置主体转动连接;所述电流采集单元包括电流互感器主体、上盖以及磁性固定机构,所述电流互感器主体与上盖的一侧铰接,另一侧通过磁性固定机构连接,所述电流互感器主体和上盖之间形成通槽;所述磁性固定机构包括电磁铁以及金属片,所述电磁铁设置在电流互感器主体上,所述金属片设置在上盖上;所述控制器分别与显示屏、电流互感器主体、电动推杆以及电磁铁电连接。
优选的,还包括控制面板,所述控制面板设置在装置主体上,并与控制器电连接。
优选的,还包括角度传感器,所述角度传感器设置在装置主体底面,并与控制器电连接。
优选的,所述角度调节机构包括调节板以及升降机构,所述调节板一侧与装置主体通过合页进行连接,所述升降机构设置在调节板另一侧的下方,并位于装置主体中。
优选的,所述升降机构包括套管、升降管以及固定机构,所述套管设置在装置主体内,所述升降管与调节板底面连接,并在套管中伸缩,所述升降管通过固定结构进行固定。
优选的,所述升降管由金属材质制成,所述固定机构包括电磁线圈,所述电磁线圈设置在套管上,并与控制器电连接。
优选的,所述固定机构包括弹性碰珠以及若干个定位槽,所述弹性碰珠设置在升降管外表面,所述定位槽垂直排列设置在套管的外表面上,所述弹性碰珠嵌入到定位槽内对升降管进行固定。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型提供了一种高压电网线路负载分析装置,通过电流采集单元可以对线路的电流进行采集,采集到的电流可以输送到控制器进行处理,而后在显示屏上显示相应的信息,从而可以进行线路的负载分析,而电流采集单元可以通过电动推杆进行升降,适用于不同高度的线路的检测,并且还设置了角度调节机构可以对电动推杆和电流采集单元进行角度调节,从而可以适用于不同地形下的使用,同时电流采集单元采用开口式结构,可以轻松的将电流采集单元套设在线路上,并通过电磁铁和金属片实现电流采集单元的闭合,测量完成后,通过控制器切断电磁铁的电源供给,使其失去磁性后,可以轻松打动开启电流采集单元,从而实现电流采集单元的下降。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,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实用新型的优选实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的一种高压电网线路负载分析装置的第一实施例的结构示意图;
图2为本实用新型的一种高压电网线路负载分析装置的第一实施例的电流采集单元的结构示意图;
图3为本实用新型的一种高压电网线路负载分析装置的第一实施例的电路原理图图;
图4为本实用新型的一种高压电网线路负载分析装置的第二实施例的升降机构的结构示意图;
图中,1为装置主体,2为电流采集单元,3为电动推杆,4为控制器,5为显示屏,6为电流互感器主体,7为上盖,8为通槽,9为电磁铁,10为金属片,11为控制面板,12为角度传感器,13为调节板,14为合页,15为套管,16为升降管,17为电磁线圈,18为弹性碰珠,19为定位槽,20为动轮。
具体实施方式
为了更好理解本实用新型技术内容,下面提供一具体实施例,并结合附图对本实用新型做进一步的说明。
参见图1至图3,本实用新型提供的一种高压电网线路负载分析装置,包括装置主体1、电流采集单元2、电动推杆3、角度调节机构、控制器4以及显示屏5,所述控制器4以及显示屏5设置在装置主体1上,所述电流采集单元2与电动推杆3的一端连接,所述电动推杆3的另一端与角度调节机构连接,所述角度调节机构与装置主体1转动连接;所述电流采集单元2包括电流互感器主体6、上盖7以及磁性固定机构,所述电流互感器主体6与上盖7的一侧铰接,另一侧通过磁性固定机构连接,所述电流互感器主体6和上盖7之间形成通槽8;所述磁性固定机构包括电磁铁9以及金属片10,所述电磁铁9设置在电流互感器主体6上,所述金属片10设置在上盖7上;所述控制器4分别与显示屏5、电流互感器主体6、电动推杆3以及电磁铁9电连接。
本实施例的一种高压电网线路负载分析装置,应用于线路的负载分析中,其中,电流采集单元2可以设置在高压电网线路上,用于采集线路的电流,并将电流信息传输给给控制器4,由控制器4计算某一时间段内的电流最大值,并与事先设定的线路最大载容量进行比较后,可以在显示屏5显示相应的线路负载率,从而电网工作人员可以对线路的负载情况进行分析。
为了使得本实施例可以应用到不同地形,不同高度的线路检测分析中,将电流采集单元2设置成升降式结构,控制器4可以控制电动推杆3进行升降,从而带动电流采集单元2进行升降,可以适用于不同高度的线路的检测,同时还设置了角度调节机构,可以对电动推杆3和电流采集单元2进行角度调节,若进行线路负载分析时,所在地形存在倾斜情况,使得装置主体1呈倾斜状态,为了保证电流采集单元2可以顺利采集线路电流,需要对电流采集单元2进行调节使其呈水平状态,因此角度调节机构可以实现电流采集单元2的角度调节,保证电流的正常采集。
同时,为了方便使用,本实施例的电流采集单元2采用开口式结构,当需要将电流采集单元2套设到线路上时,先将上盖7与电流互感器主体6开启,然后控制电动推杆3上升,使得电流互感器上升到待测线路处,并使得线路穿过通槽8中,然后晃动装置主体1,使得上盖7掉落后闭合在电流互感器主体6上,由于在电流互感器主体6上设置了电磁铁9,电磁铁9可以吸引上盖7上的金属片10,从而实现固定,防止电流采集单元2从线路上脱落,在测试完成后,可以通过控制器4切断输入到电磁铁9的电源,使其失去磁性后,控制电动推杆3带动电流采集单元2缓慢下降,在下降过程中,线路可以推动上盖7开启,从而电流采集单元2离开线路。
优选的,还包括控制面板11,所述控制面板11设置在装置主体1上,并与控制器4电连接。
通过设置的控制面板11,可以实现对推杆电机的控制、电磁铁9的电源供给等,使用者可以通过控制面板11向控制器4下达相应的命令,本实施例的控制器4采用STM32F101V8来实现。
优选的,还包括角度传感器12,所述角度传感器12设置在装置主体1底面,并与控制器4电连接。
通过设置的角度传感器12可以检测装置主体1倾斜的角度,并将倾斜角度显示在显示屏5上,从而使用者可以根据倾斜信息并通过角度调节机构来调节电流采集单元2的水平状态。
优选的,所述角度调节机构包括调节板13以及升降机构,所述调节板13一侧与装置主体1通过合页14进行连接,所述升降机构设置在调节板13另一侧的下方,并位于装置主体1中。
通过设置的升降机构进行升降后,可以使得调节板13的水平状态发生改变,而升降机构连接在调节板13的一侧下方,其另一端设置在装置主体1中,进行角度调节时,升降机构可以推动调节板13以合页14为轴进行上下转动以调节水平状态。
优选的,所述升降机构包括套管15、升降管16以及固定机构,所述套管15设置在装置主体1内,所述升降管16与调节板13底面连接,并在套管15中伸缩,所述升降管16通过固定结构进行固定。
具体的,升降机构包括套管15和升降管以及固定机构,升降管插入到套管15中,并可以在套管15中升降,通过调节升降管的高度可以实现对调节板13的水平状态的调节,而选择好升降管的高度后,可以通过固定机构对升降管进行固定。
优选的,所述升降管16由金属材质制成,所述固定机构包括电磁线圈17,所述电磁线圈17设置在套管15上,并与控制器4电连接。
本实施例的固定机构为电磁线圈17,其与控制器4电连接,由控制器4控制供给电源,而升降管16采用金属材质制成,调节好升降管16的高度后,使得当电磁线圈17通电后,会带有磁性,并吸附住升降管16,从而实现升降管16的固定。
本实施例还在装置主体1底面设置了动轮20,从而可以方便进行移动。
参见图4所示的第二实施例,所述固定机构包括弹性碰珠18以及若干个定位槽19,所述弹性碰珠18设置在升降管16外表面,所述定位槽19垂直排列设置在套管15的外表面上,所述弹性碰珠18嵌入到定位槽19内对升降管16进行固定。
本实施例采用机械固定结构,在套管15的外表面设置了多组定位槽19,定位槽19由上至下竖直排列,升降管16外表面的弹性碰珠18可以在上下移动时,嵌入到定位槽19中,实现升降管16的固定。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种高压电网线路负载分析装置,其特征在于,包括装置主体、电流采集单元、电动推杆、角度调节机构、控制器以及显示屏,所述控制器以及显示屏设置在装置主体上,所述电流采集单元与电动推杆的一端连接,所述电动推杆的另一端与角度调节机构连接,所述角度调节机构与装置主体转动连接;所述电流采集单元包括电流互感器主体、上盖以及磁性固定机构,所述电流互感器主体与上盖的一侧铰接,另一侧通过磁性固定机构连接,所述电流互感器主体和上盖之间形成通槽;所述磁性固定机构包括电磁铁以及金属片,所述电磁铁设置在电流互感器主体上,所述金属片设置在上盖上;所述控制器分别与显示屏、电流互感器主体、电动推杆以及电磁铁电连接。
2.根据权利要求1所述的一种高压电网线路负载分析装置,其特征在于,还包括控制面板,所述控制面板设置在装置主体上,并与控制器电连接。
3.根据权利要求1所述的一种高压电网线路负载分析装置,其特征在于,还包括角度传感器,所述角度传感器设置在装置主体底面,并与控制器电连接。
4.根据权利要求1所述的一种高压电网线路负载分析装置,其特征在于,所述角度调节机构包括调节板以及升降机构,所述调节板一侧与装置主体通过合页进行连接,所述升降机构设置在调节板另一侧的下方,并位于装置主体中。
5.根据权利要求4所述的一种高压电网线路负载分析装置,其特征在于,所述升降机构包括套管、升降管以及固定机构,所述套管设置在装置主体内,所述升降管与调节板底面连接,并在套管中伸缩,所述升降管通过固定结构进行固定。
6.根据权利要求5所述的一种高压电网线路负载分析装置,其特征在于,所述升降管由金属材质制成,所述固定机构包括电磁线圈,所述电磁线圈设置在套管上,并与控制器电连接。
7.根据权利要求5所述的一种高压电网线路负载分析装置,其特征在于,所述固定机构包括弹性碰珠以及若干个定位槽,所述弹性碰珠设置在升降管外表面,所述定位槽垂直排列设置在套管的外表面上,所述弹性碰珠嵌入到定位槽内对升降管进行固定。
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CN202020178375.8U Active CN212693825U (zh) | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 一种高压电网线路负载分析装置 |
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