CN214174521U - 一种多接口电能质量监测系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种多接口电能质量监测系统,包括绝缘工作箱、连接机构和固定机构;绝缘工作箱:其前侧板体通过均匀设置的安装螺栓安装有电能质量检测装置,绝缘工作箱的上表面左侧通过合页铰接有防护板,绝缘工作箱的左侧板体均匀安装有接口,接口位于绝缘工作箱内部的后端后侧面均设有长导体,电能质量检测装置的左侧面均匀设有短导体,短导体和长导体一一对应,绝缘工作箱的底面均匀设有吸盘,绝缘工作箱的右侧板体均匀设有透气孔;连接机构:设置于绝缘工作箱的内部;该多接口电能质量监测系统,能够接入不同型号的插头,对不同类型的线路进行电能检测,对接口进行防护,防护板便于打开关闭。

Description

一种多接口电能质量监测系统
技术领域
本实用新型涉及电路检测技术领域,具体为一种多接口电能质量监测系统。
背景技术
电能是现代社会不可缺少的能源之一,现如今公用电网以恒定的频率、标准电压和正弦波形对用户供电,但电力系统中的发电机,线路,变压器在工作过程中会受到外来干扰等其他原因,输出的电能会出现各种问题,因此需对电力设备中的电能进行实时检测,因此电能质量检测系统映入市场,通过接受线路中的电流,将电流信号进行一系列的转换,将电流信号转化为可供其他信息处理模块接受的数据,之后信息处理后反馈给工人,工人可通过这些信息对电力设备输出的电能进行实时监测,但现有技术存在些许不足,监测系统的接口单一,无法接入不同电力设备的线路插头,整个系统的功能不够完善,对接口进行防护不够,防护板打开关闭复杂,工人操作不够方便,系统的实用性不高,因此提出一种新型的多接口电能质量监测系统来解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种多接口电能质量监测系统,能够接入不同型号的插头,对不同类型的线路进行电能检测,整个系统的功能更加完善,对接口进行防护,防护板便于打开关闭,方便工人进行操作,提高系统的实用性,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多接口电能质量监测系统,包括绝缘工作箱、连接机构和固定机构;
绝缘工作箱:其前侧板体通过均匀设置的安装螺栓安装有电能质量检测装置,绝缘工作箱的上表面左侧通过合页铰接有防护板,绝缘工作箱的左侧板体均匀安装有接口,接口位于绝缘工作箱内部的后端后侧面均设有长导体,电能质量检测装置的左侧面均匀设有短导体,短导体和长导体一一对应,绝缘工作箱的底面均匀设有吸盘,绝缘工作箱的右侧板体均匀设有透气孔;
连接机构:设置于绝缘工作箱的内部;
固定机构:设置于绝缘工作箱的前侧板体底端内部;
其中:还包括控制开关,所述控制开关设置于绝缘工作箱的前侧面,短导体分别通过导线均电连接电能质量检测装置的输入接口,电能质量检测装置的输入端电连接控制开关的输出端,能够接入不同型号的插头,对不同类型的线路进行电能检测,整个系统的功能更加完善,对接口进行防护,防护板便于打开关闭,方便工人进行操作,提高系统的实用性。
进一步的,所述连接机构包括绝缘杆、绝缘不完全齿轮、绝缘齿条板和金属板,所述绝缘杆转动连接于绝缘工作箱的前侧板体,绝缘不完全齿轮设置于绝缘杆的后端,绝缘工作箱前后板体之间竖向滑动连接有金属板,金属板的左侧面设有绝缘齿条板,绝缘齿条板与绝缘不完全齿轮配合安装,绝缘杆的前端穿过绝缘工作箱前侧板体的中部圆孔并延伸至绝缘工作箱的前侧,能够接入不同型号的插头,对不同类型的线路进行电能检测,整个系统的功能更加完善。
进一步的,所述绝缘工作箱的顶壁中部设有固定板,固定板的开槽内部通过销轴转动连接有限位板,限位板与绝缘不完全齿轮配合安装,对绝缘不完全齿轮进行限位,保证绝缘不完全齿轮只能逆时针旋转。
进一步的,所述固定机构包括支撑弹簧和固定块,所述支撑弹簧设置于绝缘工作箱前侧板体底部的条形槽内部,固定块滑动连接于绝缘工作箱前侧板体底部的条形槽内部,支撑弹簧的前端与固定块的后端固定连接,对接口进行防护,同时固定快速。
进一步的,所述防护板的前侧板体底部设有固定槽,固定槽的左侧内壁设有支撑杆,支撑杆的中部滑动连接有六边形块,六边形块与固定块配合安装,防护板便于打开关闭,方便工人进行操作,提高系统的实用性。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本多接口电能质量监测系统,具有以下好处:
1、需检测线路的插头插入对应的接口内部,工人逆时针拧转绝缘杆,绝缘杆转动后带动绝缘不完全齿轮转动,绝缘不完全齿轮转动后对绝缘齿条板左侧面的齿牙施加向上的推力,绝缘齿条板受力后带动金属板向上运动,金属板上移一段距离后其后端前后侧面正好分别与上方的短导体和长导体接触,实现上方接口的电路连通,绝缘不完全齿轮转动的过程中,绝缘不完全齿轮的凸起齿牙不断向左拨动,限位板的底端三角形结构,限位板受力后会绕固定板开槽内的销轴向左转动,绝缘不完全齿轮不对限位板受力后,限位板在重力的作用下重新转回为竖直状态,当绝缘不完全齿轮因重力或外界因素顺时针转动时,绝缘不完全齿轮会对限位板的底端三角形结构施加向右的推力,限位板在固定板开槽右侧壁体的限位下无法向右转动,实现限位板对绝缘不完全齿轮的固定,实现绝缘不完全齿轮只能够逆时针转动,当绝缘不完全齿轮的光滑面转动至右侧后,绝缘齿条板不再受到绝缘不完全齿轮的推力,绝缘齿条板在重力的作用下带动金属板下移,金属板移动至最下方的长导体和短导体之间,实现最下方的接口的电路接头,之后可继续转动绝缘杆,绝缘杆带动绝缘不完全齿轮转动一定角度后,绝缘不完全齿轮再次与绝缘齿条板左侧的齿牙啮合,绝缘杆前端指针指示绝缘工作箱前侧的标识槽能够分辨出当前工作的接口重复上述步骤,能够让不同的接口工作,能够接入不同型号的插头,对不同类型的线路进行电能检测,整个系统的功能更加完善。
2、防护板运动后通过支撑杆带动六边形块右移,六边形块右移后其右侧斜面对固定块的左侧斜面施加推力,固定块受力后向后滑动,支撑弹簧被压缩,当防护板无法继续转动后,此时固定块位于六边形块左侧,然后向左拉动防护板,防护板带动支撑杆左移,支撑杆带动六边形块左移,由于六边形块的左侧面会受到固定块的支撑,固定块对六边形块的支撑力大于支撑杆与六边形块之间的摩擦力,实现支撑杆与六边形块相对滑动,当固定槽的右端梯形槽与六边形块的右部贴合后,六边形块受到向左的推力大于固定块对六边形块的支撑力,固定块受到挤压,固定块向左滑动,支撑弹簧再次被压缩,固定槽的内壁不再受到固定块的阻挡,实现对防护板的打开,工作结束后,拔出外部线路,重新转回防护板,防护板转动至下侧后,防护板的右侧面对固定块的左侧斜面施加推力,固定块受力后向后滑动,支撑弹簧被压缩,当防护板转动一定角度后,固定槽正对固定块,固定块不再受到挤压,支撑弹簧伸长并推回固定块,固定块向前移动至固定槽的内部,固定块的右侧面对固定槽的左侧内壁进行支撑,实现对防护板的固定,对接口进行防护,防护板便于打开关闭,方便工人进行操作,提高系统的实用性。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型俯视剖面结构示意图;
图3为本实用新型绝缘工作箱剖面结构示意图;
图4为本实用新型固定板剖面结构示意图。
图中:1绝缘工作箱、2电能质量检测装置、3安装螺栓、4合页、5防护板、6连接机构、61绝缘杆、62绝缘不完全齿轮、63绝缘齿条板、64金属板、65固定板、66限位板、7固定机构、71支撑弹簧、72固定块、73固定槽、74六边形块、75支撑杆、8接口、9短导体、10长导体、11吸盘、12透气孔、13控制开关。
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1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种多接口电能质量监测系统,包括绝缘工作箱1、连接机构6和固定机构7;
绝缘工作箱1:其前侧板体通过均匀设置的安装螺栓3安装有电能质量检测装置2,绝缘工作箱1的上表面左侧通过合页4铰接有防护板5,绝缘工作箱1的左侧板体均匀安装有接口8,接口8位于绝缘工作箱1内部的后端后侧面均设有长导体10,电能质量检测装置2的左侧面均匀设有短导体9,短导体9和长导体10一一对应,绝缘工作箱1的底面均匀设有吸盘11,绝缘工作箱1的右侧板体均匀设有透气孔12,工人将绝缘工作箱1放置到对应的工作区域,按压绝缘工作箱1,绝缘工作箱1带动吸盘11施加压力,吸盘11受力后在工作区域底面的支撑下变形,吸盘11内部的体积变小,气体被排出,同时由于吸盘11始终与底面接触,实现外部的空气无法进入到吸盘11内部,吸盘11内部保持负压,将绝缘工作箱1固定在工作区域,合页4保证防护板5能够转动,防护板5对接口8起到一定的防护作用,金属板64移动至最下方的长导体10和短导体9之间,实现最下方的接口8的电路接头,当接口8连通并插入需检测线路后,通过控制开关13调控,电能质量检测装置2运转,电路信号传输到电能质量检测装置2的内部,电能质量检测装置2内部电压或电流互感器将电路转化为复合ADC输入要求的小幅值电压信号,模数转化模块将电压信号准变为数字信号并传递给数据处理模块,数据处理模块以DSP作为运算核心,对刚接收到的信号进行数据处理,从而得到各种参数然后将信息传递给显示屏等其他设备,显示屏能够显示,工人可观察记录,另一方面电能质量检测装置2内部的储存信息装置也将信息进行储存,完成电路检测工作,透气孔12能够起到一定的散热作用;
连接机构6:设置于绝缘工作箱1的内部,连接机构6包括绝缘杆61、绝缘不完全齿轮62、绝缘齿条板63和金属板64,绝缘杆61转动连接于绝缘工作箱1的前侧板体,绝缘不完全齿轮62设置于绝缘杆61的后端,绝缘工作箱1前后板体之间竖向滑动连接有金属板64,金属板64的左侧面设有绝缘齿条板63,绝缘齿条板63与绝缘不完全齿轮62配合安装,绝缘杆61的前端穿过绝缘工作箱1前侧板体的中部圆孔并延伸至绝缘工作箱1的前侧,绝缘工作箱1的顶壁中部设有固定板65,固定板65的开槽内部通过销轴转动连接有限位板66,限位板66与绝缘不完全齿轮62配合安装,需检测线路的插头插入对应的接口8内部,工人逆时针拧转绝缘杆61,绝缘杆61转动后带动绝缘不完全齿轮62转动,绝缘不完全齿轮62转动后对绝缘齿条板63左侧面的齿牙施加向上的推力,绝缘齿条板63受力后带动金属板64向上运动,金属板64上移一段距离后其后端前后侧面正好分别与上方的短导体9和长导体10接触,实现上方接口8的电路连通,绝缘不完全齿轮62转动的过程中,绝缘不完全齿轮62的凸起齿牙不断向左拨动,限位板66的底端三角形结构,限位板66受力后会绕固定板65开槽内的销轴向左转动,绝缘不完全齿轮62不对限位板66受力后,限位板66在重力的作用下重新转回为竖直状态,当绝缘不完全齿轮62因重力或外界因素顺时针转动时,绝缘不完全齿轮62会对限位板66的底端三角形结构施加向右的推力,限位板66在固定板65开槽右侧壁体的限位下无法向右转动,实现限位板66对绝缘不完全齿轮62的固定,实现绝缘不完全齿轮62只能够逆时针转动,保证接口8电路的连通,此时剩余两个接口8为断开状态,若需其他接口8连通时,继续转动绝缘杆61,绝缘杆61继续带动绝缘不完全齿轮62逆时针转动,当绝缘不完全齿轮62的光滑面转动至右侧后,绝缘齿条板63不再受到绝缘不完全齿轮62的推力,绝缘齿条板63在重力的作用下带动金属板64下移,金属板64移动至最下方的长导体10和短导体9之间,实现最下方的接口8的电路接头,之后可继续转动绝缘杆61,绝缘杆61带动绝缘不完全齿轮62转动一定角度后,绝缘不完全齿轮62再次与绝缘齿条板63左侧的齿牙啮合,绝缘杆61前端指针指示绝缘工作箱1前侧的标识槽能够分辨出当前工作的接口8重复上述步骤,能够让不同的接口8工作,能够接入不同型号的插头,对不同类型的线路进行电能检测,整个系统的功能更加完善;
固定机构7:设置于绝缘工作箱1的前侧板体底端内部,固定机构7包括支撑弹簧71和固定块72,支撑弹簧71设置于绝缘工作箱1前侧板体底部的条形槽内部,固定块72滑动连接于绝缘工作箱1前侧板体底部的条形槽内部,支撑弹簧71的前端与固定块72的后端固定连接,防护板5的前侧板体底部设有固定槽73,固定槽73的左侧内壁设有支撑杆75,支撑杆75的中部滑动连接有六边形块74,六边形块74与固定块72配合安装,防护板5运动后通过支撑杆75带动六边形块74右移,六边形块74右移后其右侧斜面对固定块72的左侧斜面施加推力,固定块72受力后向后滑动,支撑弹簧71被压缩,当防护板5无法继续转动后,此时固定块72位于六边形块74左侧,然后向左拉动防护板5,防护板5带动支撑杆75左移,支撑杆75带动六边形块74左移,由于六边形块74的左侧面会受到固定块72的支撑,固定块72对六边形块74的支撑力大于支撑杆75与六边形块74之间的摩擦力,实现支撑杆75与六边形块74相对滑动,当固定槽73的右端梯形槽与六边形块74的右部贴合后,六边形块74受到向左的推力大于固定块72对六边形块74的支撑力,固定块72受到挤压,固定块72向左滑动,支撑弹簧71再次被压缩,固定槽73的内壁不再受到固定块72的阻挡,实现对防护板5的打开,工作结束后,拔出外部线路,重新转回防护板5,防护板5转动至下侧后,防护板5的右侧面对固定块72的左侧斜面施加推力,固定块72受力后向后滑动,支撑弹簧71被压缩,当防护板5转动一定角度后,固定槽73正对固定块72,固定块72不再受到挤压,支撑弹簧71伸长并推回固定块72,固定块72向前移动至固定槽73的内部,固定块72的右侧面对固定槽73的左侧内壁进行支撑,实现对防护板5的固定,对接口进行防护,防护板便于打开关闭,方便工人进行操作,提高系统的实用性;
其中:还包括控制开关13,控制开关13设置于绝缘工作箱1的前侧面,短导体9分别通过导线均电连接电能质量检测装置2的输入接口,电能质量检测装置2的输入端电连接控制开关13的输出端,控制开关13调控各电器元件正常运转。
在使用时:工人将绝缘工作箱1放置到对应的工作区域,按压绝缘工作箱1,绝缘工作箱1带动吸盘11施加压力,吸盘11受力后在工作区域底面的支撑下变形,吸盘11内部的体积变小,气体被排出,同时由于吸盘11始终与底面接触,实现外部的空气无法进入到吸盘11内部,吸盘11内部保持负压,将绝缘工作箱1固定在工作区域,工人先打开防护板5,向右推动防护板5,防护板5受力后绕合页4转动,防护板5运动后通过支撑杆75带动六边形块74右移,六边形块74右移后其右侧斜面对固定块72的左侧斜面施加推力,固定块72受力后向后滑动,支撑弹簧71被压缩,当防护板5无法继续转动后,此时固定块72位于六边形块74左侧,然后向左拉动防护板5,防护板5带动支撑杆75左移,支撑杆75带动六边形块74左移,由于六边形块74的左侧面会受到固定块72的支撑,固定块72对六边形块74的支撑力大于支撑杆75与六边形块74之间的摩擦力,实现支撑杆75与六边形块74相对滑动,当固定槽73的右端梯形槽与六边形块74的右部贴合后,六边形块74受到向左的推力大于固定块72对六边形块74的支撑力,固定块72受到挤压,固定块72向左滑动,支撑弹簧71再次被压缩,固定槽73的内壁不再受到固定块72的阻挡,实现对防护板5的打开,之后将需检测线路的插头插入对应的接口8内部,工人逆时针拧转绝缘杆61,绝缘杆61转动后带动绝缘不完全齿轮62转动,绝缘不完全齿轮62转动后对绝缘齿条板63左侧面的齿牙施加向上的推力,绝缘齿条板63受力后带动金属板64向上运动,金属板64上移一段距离后其后端前后侧面正好分别与上方的短导体9和长导体10接触,实现上方接口8的电路连通,绝缘不完全齿轮62转动的过程中,绝缘不完全齿轮62的凸起齿牙不断向左拨动固定板65的底端三角形结构,固定板65受力后会绕金属板64开槽内的销轴向左转动,绝缘不完全齿轮62不对固定板65受力后,固定板65在重力的作用下重新转回为竖直状态,当绝缘不完全齿轮62因重力或外界因素顺时针转动时,绝缘不完全齿轮62会对固定板65的底端三角形结构施加向右的推力,固定板65在金属板64开槽右侧壁体的限位下无法向右转动,实现固定板65对绝缘不完全齿轮62的固定,实现绝缘不完全齿轮62只能够逆时针转动,保证接口8电路的连通,此时剩余两个接口8为断开状态,若需其他接口8连通时,继续转动绝缘杆61,绝缘杆61继续带动绝缘不完全齿轮62逆时针转动,当绝缘不完全齿轮62的光滑面转动至右侧后,绝缘齿条板63不再受到绝缘不完全齿轮62的推力,绝缘齿条板63在重力的作用下带动金属板64下移,金属板64移动至最下方的长导体10和短导体9之间,实现最下方的接口8的电路接头,之后可继续转动绝缘杆61,绝缘杆61带动绝缘不完全齿轮62转动一定角度后,绝缘不完全齿轮62再次与绝缘齿条板63左侧的齿牙啮合,绝缘杆61前端指针指示绝缘工作箱1前侧的标识槽能够分辨出当前工作的接口8,重复上述步骤,能够让不同的接口8工作,当接口8连通并插入需检测线路后,通过控制开关13调控,电能质量检测装置2运转,电路信号传输到电能质量检测装置2的内部,电能质量检测装置2内部电压或电流互感器将电路转化为复合ADC输入要求的小幅值电压信号,模数转化模块将电压信号准变为数字信号并传递给数据处理模块,数据处理模块以DSP作为运算核心,对刚接收到的信号进行数据处理,从而得到各种参数然后将信息传递给显示屏等其他设备,显示屏能够显示,工人可观察记录,另一方面电能质量检测装置2内部的储存信息装置也将信息进行储存,完成电路检测工作,工作结束后,拔出外部线路,重新转回防护板5,防护板5转动至下侧后,防护板5的右侧面对固定块72的左侧斜面施加推力,固定块72受力后向后滑动,支撑弹簧71被压缩,当防护板5转动一定角度后,固定槽73正对固定块72,固定块72不再受到挤压,支撑弹簧71伸长并推回固定块72,固定块72向前移动至固定槽73的内部,固定块72的右侧面对固定槽73的左侧内壁进行支撑,实现对防护板5的固定。
值得注意的是,本实施例中所公开电能质量检测装置2可选用保定坤能电器科技有限公司的KN-612电能质量在线监测装置。控制开关13控制电能质量检测装置2的工作采用现有技术中常用的方法。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种多接口电能质量监测系统,其特征在于:包括绝缘工作箱(1)、连接机构(6)和固定机构(7);
绝缘工作箱(1):其前侧板体通过均匀设置的安装螺栓(3)安装有电能质量检测装置(2),绝缘工作箱(1)的上表面左侧通过合页(4)铰接有防护板(5),绝缘工作箱(1)的左侧板体均匀安装有接口(8),接口(8)位于绝缘工作箱(1)内部的后端后侧面均设有长导体(10),电能质量检测装置(2)的左侧面均匀设有短导体(9),短导体(9)和长导体(10)一一对应,绝缘工作箱(1)的底面均匀设有吸盘(11),绝缘工作箱(1)的右侧板体均匀设有透气孔(12);
连接机构(6):设置于绝缘工作箱(1)的内部;
固定机构(7):设置于绝缘工作箱(1)的前侧板体底端内部;
其中:还包括控制开关(13),所述控制开关(13)设置于绝缘工作箱(1)的前侧面,短导体(9)分别通过导线均电连接电能质量检测装置(2)的输入接口,电能质量检测装置(2)的输入端电连接控制开关(13)的输出端。
2.根据权利要求1所述的一种多接口电能质量监测系统,其特征在于:所述连接机构(6)包括绝缘杆(61)、绝缘不完全齿轮(62)、绝缘齿条板(63)和金属板(64),所述绝缘杆(61)转动连接于绝缘工作箱(1)的前侧板体,绝缘不完全齿轮(62)设置于绝缘杆(61)的后端,绝缘工作箱(1)前后板体之间竖向滑动连接有金属板(64),金属板(64)的左侧面设有绝缘齿条板(63),绝缘齿条板(63)与绝缘不完全齿轮(62)配合安装,绝缘杆(61)的前端穿过绝缘工作箱(1)前侧板体的中部圆孔并延伸至绝缘工作箱(1)的前侧。
3.根据权利要求2所述的一种多接口电能质量监测系统,其特征在于:所述绝缘工作箱(1)的顶壁中部设有固定板(65),固定板(65)的开槽内部通过销轴转动连接有限位板(66),限位板(66)与绝缘不完全齿轮(62)配合安装。
4.根据权利要求1所述的一种多接口电能质量监测系统,其特征在于:所述固定机构(7)包括支撑弹簧(71)和固定块(72),所述支撑弹簧(71)设置于绝缘工作箱(1)前侧板体底部的条形槽内部,固定块(72)滑动连接于绝缘工作箱(1)前侧板体底部的条形槽内部,支撑弹簧(71)的前端与固定块(72)的后端固定连接。
5.根据权利要求4所述的一种多接口电能质量监测系统,其特征在于:所述防护板(5)的前侧板体底部设有固定槽(73),固定槽(73)的左侧内壁设有支撑杆(75),支撑杆(75)的中部滑动连接有六边形块(74),六边形块(74)与固定块(72)配合安装。
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