CN216843827U - 输电线路ai微气象云台球机 - Google Patents

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CN216843827U CN202220106370.3U CN202220106370U CN216843827U CN 216843827 U CN216843827 U CN 216843827U CN 202220106370 U CN202220106370 U CN 202220106370U CN 216843827 U CN216843827 U CN 216843827U
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张树琪
张海松
肖光荣
张石威
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Abstract

本实用新型提供一种输电线路AI微气象云台球机,包括:AI云台球机、微气象仪、主控箱、太阳能板、两个第二支撑架、两个第三支撑架和两个第四支撑架,微气象仪在竖直方向上可旋转地安装在主控箱的顶端面上,主控箱与顶端面相连接的侧端面凸出设置有两个第一支撑架,且每一个第二支撑架的第一支撑臂开设有第三安装孔和在竖直方向上位于第三安装孔下方的第四安装孔,且第四安装孔以第三安装孔为轴心呈弧形延伸,第二紧固件穿过第四安装孔将第二支撑架的第一支撑臂与第一支撑架锁紧连接;实现微气象与AI智能图像视频监测相结合及主控箱的水平可调节,监测数据误差大大降低,装置整体设计合理、结构简单,安装调试过程简单、时间短,安装难度低。

Description

输电线路AI微气象云台球机
技术领域
本实用新型涉及气象装置技术领域,尤其是涉及一种输电线路AI微气象云台球机。
背景技术
随着高压输电工程的快速发展,输电线路运行状态对电网的影响日益突出。在输电线路设计及运行中,架空输电线路长期暴露在大气环境中,很容易遭受所处地区灾害的影响,发生冰闪、污闪、雷击及风偏角等跳闸事故。为了降低输电线路由自然灾害引发的风险,通常采用微气象仪在线监测装置,实现风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量、光照度等输电线路状态参量的测量,进而在已有的运行经验基础上完成输电线路电气可靠性的评估和预警。
在输电线路的在线监测设备中,输电线路AI智能图像视频监测装置的应用也已相当广泛,AI芯片能够实现前端图像处理和一次识别,并将疑似存在外力破坏或其他异常的识别结果上传后台检测系统进一步识别,降低数据传输压力,提高输电线路在线监测实时性。将图像识别分析移至前端的AI芯片,解决了在线监测数据传输困难、存储空间大、识别速度慢等问题。
输电线路AI微气象云台球机同时将微气象监测与AI智能图像视频监测相结合,实现输电线路前端的多样化、智能化监测,实现综合判断输电线路环境状态,提高识别准确率。
现有的输电线路AI微气象云台球机的安装方式只是简单的将微气象仪与AI智能图像视频监测装置电连接,由AI智能图像视频监测装置完成对微气象仪采集到的数据分析及上传,但实际安装时需完成对太阳能板、太阳能控制箱、AI智能图像视频监测装置及微气象仪的安装,每次需安装的部件较多,在输电线路铁塔上安装设备时,难度大专业性强,因此安装结构件的设计要便于安装操作,同时要稳固可靠,杜绝安全隐患。并且,由于微气象仪对风速、风向以及雨量的监测,需要微气象仪在水平方向上不能有倾斜产生;为了避免垂直方向上有塔材对降水形成遮挡,安装结构件在设计时应将铁塔最外围的四根角钢主材作为安装的基础,从而保证测量结果的正确性,而输电线路铁塔上用于安装微气象仪的角钢的水平板在长度方向是水平的,但受铁塔在竖直方向上整体锥形角度的影响,角钢的水平板在宽度方向存在一定的倾斜角,角钢的竖直板在竖直方向也存在一定的倾斜角,大致在5度范围内波动,从而造成微气象仪的安装不能保证呈水平状态,使得微气象监测数据误差较大,安装时需要的调试时间长,调试过程复杂,安装难度高。同时由于输电线路铁塔外围角钢的尺寸并不是固定不变的,因此安装结构件还应具有为了适应不同尺寸角钢安装需求的调节机制,以适用于不同尺寸的铁塔角钢。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种设计合理、结构简单、安装调试方便且集成度高的输电线路AI微气象云台球机。
为实现上述目的,本实用新型提供一种输电线路AI微气象云台球机,包括AI云台球机、微气象仪、主控箱和太阳能板,所述主控箱内设置有蓄电池和太阳能充放电控制器,所述AI云台球机内设置有AI主控模块,所述太阳能充放电控制器分别与所述太阳能板、所述蓄电池、所述微气象仪和所述AI主控模块电连接,且所述微气象仪与所述AI主控模块电连接;
所述微气象仪在竖直方向上可旋转地安装在所述主控箱的顶端面上,所述主控箱与所述顶端面相连接的侧端面凸出设置有两个第一支撑架,两个所述第一支撑架关于所述微气象仪对称设置并在竖直方向上延伸,且每一个所述第一支撑架开设有第一安装孔和第二安装孔,所述第一安装孔和所述第二安装孔在竖直方向上并排设置;
所述输电线路AI微气象云台球机还包括两个第二支撑架、两个第三支撑架和两个第四支撑架,每一个所述第二支撑架的横截面呈L型设置,且每一个所述第二支撑架的第一支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第三安装孔和第四安装孔,所述第四安装孔在竖直方向上位于所述第三安装孔的下方,且所述第四安装孔以所述第三安装孔为轴心呈弧形延伸,第一紧固件可穿过所述第三安装孔和所述第一安装孔以将所述第一支撑臂与所述第一支撑架锁紧连接,第二紧固件可穿过所述第四安装孔和所述第二安装孔以将所述第一支撑臂与所述第一支撑架锁紧连接;
每一个所述第二支撑架的第二支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第五安装孔和第六安装孔,所述第五安装孔和所述第六安装孔在竖直方向上并排设置,每一个所述第三支撑架的第三支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第七安装孔,且每一个所述第三支撑架的第四支撑臂在水平方向上延伸并开设有第八安装孔,每一个所述第四支撑架的第五支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第九安装孔,且每一个所述第四支撑架的第六支撑臂在水平方向上延伸并开设有第十安装孔;
第三紧固件可穿过所述第七安装孔和所述第五安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,第四紧固件可穿过所述第九安装孔和所述第六安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接;或者,第三紧固件可穿过所述第九安装孔和所述第五安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,第四紧固件可穿过所述第七安装孔和所述第六安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接;
第五紧固件可穿过所述第八安装孔和所述第十安装孔以将所述第四支撑臂和所述第六支撑臂锁紧连接。
由上述方案可见,通过设置第一支撑架、第二支撑架、第三支撑架和第四支撑架,并采用第一紧固件、第二紧固件、第三紧固件、第四紧固件和第五紧固件实现锁紧,微气象仪在竖直方向上可旋转地安装在所述主控箱的顶端面上,采用第五紧固件可穿过所述第八安装孔和所述第十安装孔以将所述第四支撑臂和所述第六支撑臂锁紧连接,从而可将角钢的水平板设置在所述第四支撑臂和所述第六支撑臂之间,实现主控箱在角钢的竖直方向上的锁紧。
角钢的竖直板位于水平板下方时,将角钢的竖直板设置在所述第二支撑臂和所述第五支撑臂之间,第三紧固件可穿过所述第七安装孔和所述第五安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,第四紧固件可穿过所述第九安装孔和所述第六安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,从而实现主控箱在角钢的水平方向上的锁紧;或者,当角钢的竖直板位于水平板上方时,角钢的竖直板设置在所述第二支撑臂和所述第五支撑臂之间,第三紧固件可穿过所述第九安装孔和所述第五安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,第四紧固件可穿过所述第七安装孔和所述第六安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,从而实现主控箱在角钢的水平方向上的锁紧。
由上述第一支撑架、第二支撑架、第三支撑架、第四支撑架以及第一紧固件、第二紧固件、第三紧固件、第四紧固件和第五紧固件实现主控箱的安装,从而实现将主控箱及微气象仪一体安装到角钢上,从而实现微气象监测与AI智能图像视频监测相结合,集成度高,实现输电线路前端的多样化、智能化监测,实现综合判断输电线路环境状态,提高识别准确率。
同时所述第四安装孔以所述第三安装孔为轴心呈弧形延伸,第一紧固件可穿过所述第三安装孔和所述第一安装孔以将所述第一支撑臂与所述第一支撑架锁紧连接,第二紧固件可穿过所述第四安装孔和所述第二安装孔以将所述第一支撑臂与所述第一支撑架锁紧连接,从而当主控箱安装到角钢上后,由于受角钢的水平板在宽度方向存在的倾斜角影响,从而造成微气象仪安装后不能呈水平状态,可通过调节第二紧固件穿过第四安装孔的位置,实现主控箱的水平调节,从而使得微气象仪最终呈水平状态,监测数据误差大大降低,装置整体设计合理、结构简单,安装调试过程简单、时间短,安装难度低。
进一步的方案是,所述第六安装孔在竖直方向上位于所述第五安装孔的下方,且所述第六安装孔在竖直方向上延伸形成腰型孔;和/或,所述第九安装孔在竖直方向上延伸形成腰型孔。
进一步的方案是,所述第六安装孔和所述第九安装孔的数量分别为至少两个,多个所述第六安装孔在竖直方向上并排设置,多个所述第九安装孔在竖直方向上并排设置。所述第四紧固件的数量为至少两个,一个所述第四紧固件可穿过一个所述第九安装孔和一个所述第六安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接;或者,第三紧固件可穿过一个所述第九安装孔和所述第五安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,所述第四紧固件可穿过所述第七安装孔和一个所述第六安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接。
由上述方案可见,通过将第六安装孔、第九安装孔在竖直方向上延伸形成腰型孔,并且第六安装孔和所述第九安装孔的数量分别为至少两个,主控箱的安装灵活性高,安装调试方便快捷,进一步降低主控箱的安装难度。
进一步的方案是,所述第八安装孔在水平方向上延伸形成腰型孔;和/或,所述第十安装孔在水平方向上延伸形成腰型孔。
进一步的方案是,所述第八安装孔、所述第十安装孔和所述第五紧固件的数量分别为至少两个,多个所述第八安装孔在水平方向上并排设置,一个所述第五紧固件可穿过一个所述第八安装孔和一个所述第十安装孔以将所述第四支撑臂和所述第六支撑臂锁紧连接。
由上述方案可见,将第八安装孔、第十安装孔在水平方向上延伸形成腰型孔,将第六安装孔和第九安装孔设置为腰型孔,使得第五支撑臂和所述第二支撑臂之间的间隙及第四支撑臂和所述第六支撑臂之间的间隙可调,从而主控箱的安装可适应不同尺寸的角钢,主控箱的安装适应性强、通用性好,安装调试方便快捷,进一步降低主控箱的安装难度。
进一步的方案是,每一个所述第三支撑架还设置有第一加强板,所述第一加强板连接在所述第三支撑臂和所述第四三支撑臂之间;和/或,每一个所述第四支撑架还设置有第二加强板,所述第二加强板连接在所述第五支撑臂和所述第六支撑臂之间。
由上述方案可见,通过设置第一加强板、第二加强板,使得第三支撑架、第四支撑架的支撑更稳定牢固,使微气象仪的监测数据更加准确,稳定性更好。
进一步的方案是,所述第一紧固件、所述第二紧固件、所述第三紧固件、所述第四紧固件和所述第五紧固件均包括有螺栓和螺母。
进一步的方案是,所述螺栓的螺纹柱上套设有垫片和挡圈。
进一步的方案是,所述顶端面上设置有两个提手部,两个所述提手部关于所述微气象仪对称设置。
由上述方案可见,在顶端面上设置有两个提手部,使主控箱的搬运更加方便,安装时,从铁塔底端到铁塔的安装位的过程中,有固定的搬运工位,安装过程更加安全可靠。
附图说明
图1是本实用新型输电线路AI微气象云台球机实施例的结构图。
图2是本实用新型输电线路AI微气象云台球机实施例中主控箱和微气象仪的第一种安装方式结构图。
图3是本实用新型输电线路AI微气象云台球机实施例中主控箱和微气象仪第一种安装方式的局部结构图。
图4是本实用新型输电线路AI微气象云台球机实施例中主控箱和微气象仪第一种安装方式的局部分解图。
图5是本实用新型输电线路AI微气象云台球机实施例中主控箱和微气象仪的第二种安装方式结构图。
以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。
具体实施方式
参见图1至图5,实施例中的输电线路AI微气象云台球机,主要用于输电线路微气象及AI智能图像视频一体化监测。一种输电线路AI微气象云台球机,包括AI云台球机2、微气象仪1、主控箱3、太阳能板4、两个第二支撑架6、两个第三支撑架7和两个第四支撑架8,主控箱3内设置有蓄电池301和太阳能充放电控制器302,AI云台球机2内设置有AI主控模块(图中未示出),太阳能充放电控制器302分别与太阳能板4、蓄电池301、微气象仪1和AI主控模块电连接,且微气象仪1与AI主控模块电连接。
微气象仪1在竖直方向上可旋转地安装在主控箱3的顶端面303上,主控箱3与顶端面303相连接的侧端面凸出设置有两个第一支撑架5,两个第一支撑架5关于微气象仪1对称设置并在竖直方向上延伸,且每一个第一支撑架5开设有第一安装孔501和第二安装孔502,第一安装孔501和第二安装孔502在竖直方向上并排设置;顶端面303上设置有两个提手部9,两个提手部9关于微气象仪1对称设置。
每一个第二支撑架6的横截面呈L型设置,且每一个第二支撑架6的第一支撑臂601在竖直方向上延伸并开设有第三安装孔603和第四安装孔604,第四安装孔604在竖直方向上位于第三安装孔603的下方,且第四安装孔604以第三安装孔603为轴心呈弧形延伸,第一紧固件10可穿过第三安装孔603和第一安装孔501以将第一支撑臂601与第一支撑架5锁紧连接,第二紧固件11可穿过第四安装孔604和第二安装孔502以将第一支撑臂601与第一支撑架5锁紧连接。
每一个第二支撑架6的第二支撑臂602在竖直方向上延伸并开设有第五安装孔605和第六安装孔606,第五安装孔605和第六安装孔606在竖直方向上并排设置,每一个第三支撑架7的第三支撑臂701在竖直方向上延伸并开设有第七安装孔703,且每一个第三支撑架7的第四支撑臂702在水平方向上延伸并开设有第八安装孔704,每一个第四支撑架8的第五支撑臂801在竖直方向上延伸并开设有第九安装孔803,且每一个第四支撑架8的第六支撑臂802在水平方向上延伸并开设有第十安装孔804;每一个第三支撑架7还设置有第一加强板705,第一加强板705连接在第三支撑臂701和第四三支撑臂之间;每一个第四支撑架8还设置有第二加强板805,第二加强板805连接在第五支撑臂801和第六支撑臂802之间,使得第三支撑架7、第四支撑架8的支撑更稳定牢固,使微气象仪1的监测数据更加准确,精度更高,稳定性更好。
第五紧固件14可穿过第八安装孔704和第十安装孔804以将第四支撑臂702和第六支撑臂802锁紧连接。通过设置第一支撑架5、第二支撑架6、第三支撑架7和第四支撑架8,并采用第一紧固件10、第二紧固件11、第三紧固件12、第四紧固件13和第五紧固件14实现锁紧,微气象仪1在竖直方向上可旋转地安装在主控箱3的顶端面303上,采用第五紧固件14可穿过第八安装孔704和第十安装孔804以将第四支撑臂702和第六支撑臂802锁紧连接,从而可将角钢100的水平板101设置在第四支撑臂702和第六支撑臂802之间,实现主控箱3在角钢100的竖直方向上的锁紧。
当角钢100的竖直板102位于水平板101下方时,如图2所示,将角钢100的竖直板102设置在第二支撑臂602和第五支撑臂801之间,第三紧固件12可穿过第七安装孔703和第五安装孔605以将第三支撑臂701与第二支撑臂602锁紧连接,第四紧固件13可穿过第九安装孔803和第六安装孔606以将第五支撑臂801与第二支撑臂602锁紧连接,从而实现主控箱3在角钢100的水平方向上的锁紧;当角钢100的竖直板102位于水平板101上方时,如图5所示,将角钢100的竖直板102设置在第二支撑臂602和第五支撑臂801之间,第三紧固件12可穿过第九安装孔803和第五安装孔605以将第五支撑臂801与第二支撑臂602锁紧连接,第四紧固件13可穿过第七安装孔703和第六安装孔606以将第三支撑臂701与第二支撑臂602锁紧连接,从而实现主控箱3在角钢100的水平方向上的锁紧;
本实用新型通过采用第一支撑架5、第二支撑架6、第三支撑架7、第四支撑架8以及第一紧固件10、第二紧固件11、第三紧固件12、第四紧固件13和第五紧固件14实现主控箱3的安装,从而实现将主控箱3及微气象仪1一体安装到角钢100上,实现微气象监测与AI智能图像视频监测相结合,集成度高,实现输电线路前端的多样化、智能化监测,实现综合判断输电线路环境状态,提高识别准确率;同时第四安装孔604以第三安装孔603为轴心呈弧形延伸,第一紧固件10可穿过第三安装孔603和第一安装孔501以将第一支撑臂601与第一支撑架5锁紧连接,第二紧固件11可穿过第四安装孔604和第二安装孔502以将第一支撑臂601与第一支撑架5锁紧连接,从而当主控箱3安装到角钢100上后,由于受角钢100的水平板101在宽度方向存在的倾斜角影响,从而造成微气象仪1安装后不能呈水平状态,可通过调节第二紧固件11穿过第四安装孔604的位置,实现主控箱3的水平调节,从而使得微气象仪1最终呈水平状态,监测数据误差大大降低,装置整体设计合理、结构简单,安装调试过程简单、时间短,安装难度低。
第六安装孔606在竖直方向上位于第五安装孔605的下方,且第六安装孔606在竖直方向上延伸形成腰型孔;第九安装孔803在竖直方向上延伸形成腰型孔。第六安装孔606和第九安装孔803的数量分别为至少两个,多个第六安装孔606在竖直方向上并排设置,多个第九安装孔803在竖直方向上并排设置。
当角钢100的竖直板102位于水平板101下方时,如图2所示,第四紧固件13的数量为至少两个,本方案中优选两个,一个第四紧固件13可穿过一个第九安装孔803和一个第六安装孔606以将第五支撑臂801与第二支撑臂602锁紧连接;当角钢100的竖直板102位于水平板101上方时,如图5所示,第三紧固件12可穿过一个第九安装孔803和第五安装孔605以将第五支撑臂801与第二支撑臂602锁紧连接,第四紧固件13可穿过第七安装孔703和一个第六安装孔606以将第三支撑臂701与第二支撑臂602锁紧连接。通过将第六安装孔606、第九安装孔803在竖直方向上延伸形成腰型孔,并且第六安装孔606和第九安装孔803的数量分别为至少两个,主控箱3的安装灵活性高,安装调试方便快捷,进一步降低主控箱3的安装难度。
第八安装孔704在水平方向上延伸形成腰型孔;第十安装孔804在水平方向上延伸形成腰型孔。第八安装孔704、第十安装孔804和第五紧固件14的数量分别为至少两个,多个第八安装孔704在水平方向上并排设置,一个第五紧固件14可穿过一个第八安装孔704和一个第十安装孔804以将第四支撑臂702和第六支撑臂802锁紧连接。
本实用新型通过将第八安装孔704、第十安装孔804在水平方向上延伸形成腰型孔,将第六安装孔606和第九安装孔803设置为腰型孔,使得第五支撑臂801和第二支撑臂602之间的间隙及第四支撑臂702和第六支撑臂802之间的间隙可调,从而主控箱3的安装可适应不同尺寸的角钢100,主控箱3的安装适应性强、通用性好,安装调试方便快捷,进一步降低主控箱3的安装难度。
本实用新型中,第一紧固件10、第二紧固件11、第三紧固件12、第四紧固件13和第五紧固件14均包括有螺栓和螺母,螺栓的螺纹柱上套设有垫片和挡圈。
以上实施例,只是本实用新型的较佳实例,并非来限制本实用新型实施范围,故凡依本实用新型申请专利范围的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均应包括于本实用新型专利申请范围内。

Claims (9)

1.输电线路AI微气象云台球机,包括AI云台球机、微气象仪、主控箱和太阳能板,所述主控箱内设置有蓄电池和太阳能充放电控制器,所述AI云台球机内设置有AI主控模块,所述太阳能充放电控制器分别与所述太阳能板、所述蓄电池、所述微气象仪和所述AI主控模块电连接,且所述微气象仪与所述AI主控模块电连接,其特征在于:
所述微气象仪在竖直方向上可旋转地安装在所述主控箱的顶端面上,所述主控箱与所述顶端面相连接的侧端面凸出设置有两个第一支撑架,两个所述第一支撑架关于所述微气象仪对称设置并在竖直方向上延伸,且每一个所述第一支撑架开设有第一安装孔和第二安装孔,所述第一安装孔和所述第二安装孔在竖直方向上并排设置;
所述输电线路AI微气象云台球机还包括两个第二支撑架、两个第三支撑架和两个第四支撑架,每一个所述第二支撑架的横截面呈L型设置,且每一个所述第二支撑架的第一支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第三安装孔和第四安装孔,所述第四安装孔在竖直方向上位于所述第三安装孔的下方,且所述第四安装孔以所述第三安装孔为轴心呈弧形延伸,第一紧固件可穿过所述第三安装孔和所述第一安装孔以将所述第一支撑臂与所述第一支撑架锁紧连接,第二紧固件可穿过所述第四安装孔和所述第二安装孔以将所述第一支撑臂与所述第一支撑架锁紧连接;
每一个所述第二支撑架的第二支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第五安装孔和第六安装孔,所述第五安装孔和所述第六安装孔在竖直方向上并排设置,每一个所述第三支撑架的第三支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第七安装孔,且每一个所述第三支撑架的第四支撑臂在水平方向上延伸并开设有第八安装孔,每一个所述第四支撑架的第五支撑臂在竖直方向上延伸并开设有第九安装孔,且每一个所述第四支撑架的第六支撑臂在水平方向上延伸并开设有第十安装孔;
第三紧固件可穿过所述第七安装孔和所述第五安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,第四紧固件可穿过所述第九安装孔和所述第六安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接;或者,第三紧固件可穿过所述第九安装孔和所述第五安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,第四紧固件可穿过所述第七安装孔和所述第六安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接;
第五紧固件可穿过所述第八安装孔和所述第十安装孔以将所述第四支撑臂和所述第六支撑臂锁紧连接。
2.根据权利要求1所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
所述第六安装孔在竖直方向上位于所述第五安装孔的下方,且所述第六安装孔在竖直方向上延伸形成腰型孔;
和/或,所述第九安装孔在竖直方向上延伸形成腰型孔。
3.根据权利要求2所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
所述第六安装孔和所述第九安装孔的数量分别为至少两个,多个所述第六安装孔在竖直方向上并排设置,多个所述第九安装孔在竖直方向上并排设置;
所述第四紧固件的数量为至少两个,一个所述第四紧固件可穿过一个所述第九安装孔和一个所述第六安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接;或者,第三紧固件可穿过一个所述第九安装孔和所述第五安装孔以将所述第五支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接,所述第四紧固件可穿过所述第七安装孔和一个所述第六安装孔以将所述第三支撑臂与所述第二支撑臂锁紧连接。
4.根据权利要求1所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
所述第八安装孔在水平方向上延伸形成腰型孔;
和/或,所述第十安装孔在水平方向上延伸形成腰型孔。
5.根据权利要求4所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
所述第八安装孔、所述第十安装孔和所述第五紧固件的数量分别为至少两个,多个所述第八安装孔在水平方向上并排设置,一个所述第五紧固件可穿过一个所述第八安装孔和一个所述第十安装孔以将所述第四支撑臂和所述第六支撑臂锁紧连接。
6.根据权利要求1所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
每一个所述第三支撑架还设置有第一加强板,所述第一加强板连接在所述第三支撑臂和所述第四支撑臂之间;
和/或,每一个所述第四支撑架还设置有第二加强板,所述第二加强板连接在所述第五支撑臂和所述第六支撑臂之间。
7.根据权利要求1所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
所述第一紧固件、所述第二紧固件、所述第三紧固件、所述第四紧固件和所述第五紧固件均包括有螺栓和螺母。
8.根据权利要求7所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
所述螺栓的螺纹柱上套设有垫片和挡圈。
9.根据权利要求1至8任一项所述的输电线路AI微气象云台球机,其特征在于:
所述顶端面上设置有两个提手部,两个所述提手部关于所述微气象仪对称设置。
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