CN214473711U - 一种风力供电的现场紫外放电检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于电力工程技术领域,具体涉及一种风力供电的现场紫外放电检测装置。由装置本体和供电机构组成,所述的装置本体通过支架设置在待检测区域,装置本体由紫外放电检测模块、数据处理模块、无线通讯模块和供电板组成,所述的供电机构由风力发电系统和蓄电池组成,所述的风力发电系统通过支撑架设置在装置本体上方,所述的蓄电池通过支撑机构设置在支架下方,并距离装置本体1.5‑2m;蓄电池的输入端与风力发电系统通过蓄电线电连接;蓄电池的输出端通过供电线与供电板电连接。本实用新型还具有结构简单、设计合理、使用方便等特点,使用本实用新型的设备,能够很好的解决紫外放电设备现场检测的续航问题。
Description
技术领域
本实用新型属于电力工程技术领域,具体涉及一种风力供电的现场紫外放电检测装置。
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。现有技术中也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。
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:
一种风力供电的现场紫外放电检测装置,由装置本体和供电机构组成,所述的装置本体通过支架设置在待检测区域,装置本体由紫外放电检测模块、数据处理模块、无线通讯模块和供电板组成,所述的紫外放电检测模块用于检测待检测区域的紫外放电情况并将检测结果传输到数据处理模块;所述的数据处理模块根据检测结果分析判断处待检测区域的故障信息,并将故障信息传递到无线通讯模块;所述的无线通讯模块将故障信息远程传输到总控系统;所述的供电板分别与紫外放电检测模块、数据处理模块和无线通讯模块电连接;所述的供电机构由风力发电系统和蓄电池组成,所述的风力发电系统通过支撑架设置在装置本体上方,所述的蓄电池通过支撑机构设置在支架下方,并距离装置本体1.5-2m;蓄电池的输入端与风力发电系统通过蓄电线电连接;蓄电池的输出端通过供电线与供电板电连接。
所述的支撑架上还设有挡雨板,所述的风力发电系统设置在挡雨板上。
所述的挡雨板和支架之间还设有隔雨板,所述的挡雨板和隔雨板共同围成待检测区域一面开口的雨棚,所述的装置本体设置在雨棚中。
所述支撑机构上还设有挡雨箱,所述的蓄电池设置在挡雨箱中。
所述的挡雨箱底部开设有电线孔,所述的蓄电线和供电线穿过电线孔进入挡雨箱中。
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用于紫外放电检测,适用于对高空区域进行长期的定点监控;(2)本实用新型设置雨棚,确保装置本体不会被雨水淋湿导致损坏;(3)通过设置挡雨箱,确保蓄电池不受雨水的影响;(4)将蓄电池设置在距离待检测区域下方1.5-2m处,避免蓄电池受紫外放电的影响而导致损坏。(5)本实用新型还具有结构简单、设计合理、使用方便等特点,使用本实用新型的设备,能够很好的解决紫外放电设备现场检测的续航问题。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图,
图2为本实用新型的设备本体中各模块的逻辑关系图,
图中:1-装置本体,2-支架,3-供电板,4-风力发电系统,5-蓄电池,6-支撑架,7-支撑机构,8-蓄电线,9-供电线,10-挡雨板,11-隔雨板,12-雨棚,13-挡雨箱,14-电线孔,15-待检测区域。
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
一种风力供电的现场紫外放电检测装置,由装置本体和供电机构组成,所述的装置本体通过支架设置在待检测区域,装置本体由紫外放电检测模块、数据处理模块、无线通讯模块和供电板组成,所述的紫外放电检测模块用于检测待检测区域的紫外放电情况并将检测结果传输到数据处理模块;所述的数据处理模块根据检测结果分析判断处待检测区域的故障信息,并将故障信息传递到无线通讯模块;所述的无线通讯模块将故障信息远程传输到总控系统;所述的供电板分别与紫外放电检测模块、数据处理模块和无线通讯模块电连接;所述的供电机构由风力发电系统和蓄电池组成,所述的风力发电系统通过支撑架设置在装置本体上方,所述的蓄电池通过支撑机构设置在支架下方,并距离装置本体1.5m;蓄电池的输入端与风力发电系统通过蓄电线电连接;蓄电池的输出端通过供电线与供电板电连接。所述的支撑架上还设有挡雨板,所述的风力发电系统设置在挡雨板上。所述的挡雨板和支架之间还设有隔雨板,所述的挡雨板和隔雨板共同围成待检测区域一面开口的雨棚,所述的装置本体设置在雨棚中。所述支撑机构上还设有挡雨箱,所述的蓄电池设置在挡雨箱中。所述的挡雨箱底部开设有电线孔,所述的蓄电线和供电线穿过电线孔进入挡雨箱中。
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。
实施例2
所述的蓄电池通过支撑机构设置在支架下方,并距离装置本体2m,其余同实施例1。
Claims (5)
1.一种风力供电的现场紫外放电检测装置,由装置本体和供电机构组成,其特征在于,所述的装置本体通过支架设置在待检测区域,装置本体由紫外放电检测模块、数据处理模块、无线通讯模块和供电板组成,所述的紫外放电检测模块用于检测待检测区域的紫外放电情况并将检测结果传输到数据处理模块;所述的数据处理模块根据检测结果分析判断处待检测区域的故障信息,并将故障信息传递到无线通讯模块;所述的无线通讯模块将故障信息远程传输到总控系统;所述的供电板分别与紫外放电检测模块、数据处理模块和无线通讯模块电连接;所述的供电机构由风力发电系统和蓄电池组成,所述的风力发电系统通过支撑架设置在装置本体上方,所述的蓄电池通过支撑机构设置在支架下方,并距离装置本体1.5-2m;蓄电池的输入端与风力发电系统通过蓄电线电连接;蓄电池的输出端通过供电线与供电板电连接。
2.根据权利要求1所述的一种风力供电的现场紫外放电检测装置,其特征在于,所述的支撑架上还设有挡雨板,所述的风力发电系统设置在挡雨板上。
3.根据权利要求2所述的一种风力供电的现场紫外放电检测装置,其特征在于,所述的挡雨板和支架之间还设有隔雨板,所述的挡雨板和隔雨板共同围成待检测区域一面开口的雨棚,所述的装置本体设置在雨棚中。
4.根据权利要求1所述的一种风力供电的现场紫外放电检测装置,其特征在于,所述支撑机构上还设有挡雨箱,所述的蓄电池设置在挡雨箱中。
5.根据权利要求4所述的一种风力供电的现场紫外放电检测装置,其特征在于,所述的挡雨箱底部开设有电线孔,所述的蓄电线和供电线穿过电线孔进入挡雨箱中。
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Publications (1)
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CN202022713478.2U Active CN214473711U (zh) | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 一种风力供电的现场紫外放电检测装置 |
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- 2020-11-20 CN CN202022713478.2U patent/CN214473711U/zh active Active
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