CN214380732U - 一种现场紫外放电检测装置的供电系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型属于电力工程技术领域,具体涉及一种现场紫外放电检测装置的供电系统。由太阳能发电装置、风力发电设备和蓄电池组成,所述的风力发电设备包括叶片和风力发电装置,所述的叶片设置在转轴上,所述的转轴与所述的风力发电装置相连接,所述的风力发电装置设置在支撑部件上;所述的太阳能发电装置由太阳能板和太阳能充电控制器组成;所述的太阳能板为两块,两块太阳能板通过接合件连接成“八”形的棚顶,本实用新型将风力发电技术和太阳能发电技术共同用作紫外放电检测装置的供电系统,进一步确保了紫外放电检测装置工作所需要的电力。

Description

一种现场紫外放电检测装置的供电系统
技术领域
本实用新型属于电力工程技术领域,具体涉及一种现场紫外放电检测装置的供电系统。
背景技术
随着电力系统的电网规模的不断扩大、电力负荷要求的不断提高,电力系统中使用的各种类型的高压设备的损坏、故障也不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。输供电线路和变电站配电等设备在大气环境下工作,在某些情况下随着绝缘性能的降低、出现结构缺陷,或表面局部放电现象,电晕和表面局部放电过程中,电晕和放电部位将大量辐射紫外线,这样便可以利用电晕和表面局部放电的产生和增强间接评估运行设备的绝缘状况和及时发现绝缘设备的缺陷。紫外放电是电力设备运行过程中放电电晕的一种呈现形式,通常肉眼不可见,而带电运维过程中,通常采用紫外成像仪实现遥测。现有技术中出现了许多现场检测紫外放电的装置,但是这些装置都自带电池,由于待检测区域存在电晕和放电现象,而电晕和放电现象的存在极易导致电池损坏,这就使得检测装置在使用过程中常需要定期更换电池。同时,由于所采用的紫外放电检测装置为电气设备,故在使用过程中要注意防水。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术的不足,提供一种风力供电的现场紫外放电检测装置。
本实用新型是通过如下技术方案来实现的:
一种现场紫外放电检测装置的供电系统,由太阳能发电装置、风力发电设备和蓄电池组成,所述的风力发电设备包括叶片和风力发电装置,所述的叶片设置在转轴上,所述的转轴与所述的风力发电装置相连接,所述的风力发电装置设置在支撑部件上;所述的太阳能发电装置由太阳能板和太阳能充电控制器组成;所述的太阳能板为两块,两块太阳能板通过接合件连接成“八”形的棚顶,所述的棚顶通过侧板设置在支撑部件上;所述的棚顶和侧板共同围成一个房屋状的容置腔,所述的蓄电池设置在容置腔中;所述的太阳能板上还连接有太阳能充电控制器,蓄电池的输入端分别与太阳能充电控制器和风力发电装置电连接;蓄电池的输出端通过导线与紫外放电检测装置电连接。
两块太阳能板之间的夹角为100-120度。
所述的容置腔中还设有阻隔板,所述的阻隔板将容置腔分割成电池腔和装置腔两部分,所述的蓄电池设置在电池腔中。所述的阻隔板上喷涂有厚度为1mm的屏蔽层。所述的阻隔板底部开设有电线孔。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:(1)本实用新型将风力发电技术和太阳能发电技术共同用作紫外放电检测装置的供电系统,进一步确保了紫外放电检测装置工作所需要的电力;(2)本实用新型通过太阳能板构成容置腔,在实现太阳能发电的同时还能够为装置本体以及蓄电池挡雨,充分发挥了太阳能板的作用;(3)通过设置阻隔板和屏蔽层,能够很好的屏蔽紫外放电对蓄电池的影响,从而延长了蓄电池的使用寿命;(4)通过设置电线孔,使得连接蓄电池和紫外放电检测装置的电线可以顺利通过。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图,
图中:1-叶片,2-转轴,3-风力发电装置,4-支撑部件,5-太阳能板,6-太阳能充电控制器,7-接合件,8-侧板,9-蓄电池,10-紫外放电检测装置,11-阻隔板,12-电池腔,13-装置腔,14-屏蔽层,15-电线孔。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明,但本实用新型的保护范围不受实施例所限制。
实施例1
一种现场紫外放电检测装置的供电系统,由太阳能发电装置、风力发电设备和蓄电池组成,所述的风力发电设备包括叶片和风力发电装置,所述的叶片设置在转轴上,所述的转轴与所述的风力发电装置相连接,所述的风力发电装置设置在支撑部件上;所述的太阳能发电装置由太阳能板和太阳能充电控制器组成;所述的太阳能板为两块,两块太阳能板通过接合件连接成“八”形的棚顶,所述的棚顶通过侧板设置在支撑部件上;所述的棚顶和侧板共同围成一个房屋状的容置腔,所述的蓄电池设置在容置腔中;所述的太阳能板上还连接有太阳能充电控制器,蓄电池的输入端分别与太阳能充电控制器和风力发电装置电连接;蓄电池的输出端通过导线与紫外放电检测装置电连接。
两块太阳能板之间的夹角为100度。
所述的容置腔中还设有阻隔板,所述的阻隔板将容置腔分割成电池腔和装置腔两部分,所述的蓄电池设置在电池腔中。所述的阻隔板上喷涂有厚度为1mm的屏蔽层。所述的阻隔板底部开设有电线孔。
风力发电系统采用市政路灯使用的小型风力发电设备,本实施例的装置可以用于高空电力设备的长时间监测。由于装置设置在高空,在有风的情况下风力发电系统发电并储存到蓄电池中,由蓄电池向设备本体供电并带动设备本体工作。天晴时,太阳能板采集太阳能并通过太阳能充电控制器转化成电能储存到蓄电池中,蓄电池中的电能供给装置本体使用。雨天时,太阳能板化身为屋顶,为装置本体和蓄电池遮风挡雨,防止其被雨水损坏。
实施例2
所述的两块太阳能板之间的夹角为120度,其余同实施例1。

Claims (5)

1.一种现场紫外放电检测装置的供电系统,由太阳能发电装置、风力发电设备和蓄电池组成,其特征在于,所述的风力发电设备包括叶片和风力发电装置,所述的叶片设置在转轴上,所述的转轴与所述的风力发电装置相连接,所述的风力发电装置设置在支撑部件上;所述的太阳能发电装置由太阳能板和太阳能充电控制器组成;所述的太阳能板为两块,两块太阳能板通过接合件连接成“八”形的棚顶,所述的棚顶通过侧板设置在支撑部件上;所述的棚顶和侧板共同围成一个房屋状的容置腔,所述的蓄电池设置在容置腔中;所述的太阳能充电控制器连接到太阳能板上,蓄电池的输入端分别与太阳能充电控制器和风力发电装置电连接;蓄电池的输出端通过导线与紫外放电检测装置连接。
2.根据权利要求1所述的一种现场紫外放电检测装置的供电系统,其特征在于,两块太阳能板之间的夹角为100-120度。
3.根据权利要求1所述的一种现场紫外放电检测装置的供电系统,其特征在于,所述的容置腔中还设有阻隔板,所述的阻隔板将容置腔分割成电池腔和装置腔两部分,所述的蓄电池设置在电池腔中。
4.根据权利要求3所述的一种现场紫外放电检测装置的供电系统,其特征在于,所述的阻隔板上喷涂有厚度为1mm的屏蔽层。
5.根据权利要求3所述的一种现场紫外放电检测装置的供电系统,其特征在于,所述的阻隔板底部开设有电线孔。
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