CN220289761U - 一种智慧发电体系局部放电检测装置 - Google Patents

一种智慧发电体系局部放电检测装置 Download PDF

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韩振平
梁文竹
赵东旺
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Abstract

本实用新型公开了一种智慧发电体系局部放电检测装置,涉及智慧发电体系设备技术领域。本实用新型包括小车板、设备架、放电检测器本体和蓄电池,小车板的上侧壁固定安装有设备架,设备架的内部的两侧分别装配有放电检测器本体和蓄电池,滚轮与双头电机连接,放电检测器本体的上侧壁的第一电旋转连接器的端头通过曲型伸缩杆与检测组件连接,蓄电池的上侧壁的第二电旋转连接器的端头通过光伏架与光伏板连接。本实用新型通过利用滚轮和双头电机以及小车板后侧壁上的控制器可远程控制放电检测装置的位置移动,使其达到制定的检测区域,检测组件在电动伸缩杆的作用下可实现伸出或者缩回的长度调整效果,电旋转连接器可调整光伏板的倾斜方向和角度。

Description

一种智慧发电体系局部放电检测装置
技术领域
本实用新型属于智慧发电体系设备技术领域,特别是涉及一种智慧发电体系局部放电检测装置。
背景技术
现发电体系中主要可分为可再生能源发电和不可再生能源发电两大类,并且为了满足现阶段发电的远程操控需求以及降低发电成本的需求,现发电体系又进行了智慧科技的普及,智慧科技极大的为发电体系提供了便捷,而智慧发电体系中最为常见的设备之一即为放电检测装置,利用放电检测装置对智慧发电体系内的各项设备所在处进行日常放电检测,并且将所检测到的数据通过无线网络传输给控制终端,确保检测处设备的正常运作,但它在实际使用中仍存在以下弊端:
1、现有的智慧发电体系中的放电检测装置,其在使用时,需要人工配合,将放电检测装置运送到指定的检测位置和区域,而后开启设备让其工作,并且在其工作完成后再次对其进行运送到下一指定位置;
2、现有的智慧发电体系中的放电检测装置,其在使用时,需要消耗电能,并且在需要经常的对其进行充电工作,造成电力资源消耗的问题。
因此,现有的智慧发电体系局部放电检测装置,无法满足实际使用中的需求,所以市面上迫切需要能改进的技术,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种智慧发电体系局部放电检测装置,通过利用滚轮和双头电机以及小车板后侧壁上的控制器可远程控制放电检测装置的位置移动,使其达到制定的检测区域,检测组件在电动伸缩杆的作用下可实现伸出或者缩回的长度调整效果,,通过电旋转连接器可调整光伏板的倾斜方向和角度,通过光伏板可将太阳能转化成电能储存在蓄电池内,解决了现有的智慧发电体系局部放电检测装置所出现的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型为一种智慧发电体系局部放电检测装置,包括小车板、设备架、放电检测器本体和蓄电池,小车板的上侧壁固定安装有设备架,且设备架的内部的两侧分别装配有放电检测器本体和蓄电池,小车板的底部侧壁上安装有轮架,且轮架上安装有滚轮,滚轮与双头电机连接,放电检测器本体的上侧壁通过第一衔接底座与第一电旋转连接器连接,且第一电旋转连接器的端头通过曲型伸缩杆与检测组件连接,蓄电池的上侧壁通过第二衔接底座与第二电旋转连接器连接,第二电旋转连接器的端头通过光伏架与光伏板连接,检测组件中的固定架内安装有电动伸缩杆,且电动伸缩杆的末端安装有检测球。
进一步地,轮架与滚轮之间一一对应设置,且轮架和滚轮共设置有四个,四个轮架和滚轮分设在小车板的底部的四个角落处。
进一步地,轮架通过轮轴与滚轮转动连接,四个轮架和滚轮分设两组,且每组轮架上的滚轮之间通过双头电机连接。
进一步地,第一衔接底座通过螺栓有放电检测器本体的外壳的上侧壁连接,第一衔接底座的上侧壁通过螺栓与第一电旋转连接器的底部侧壁连接。
进一步地,曲型伸缩杆的端头末端侧壁与检测组件中的衔接圈连接,且衔接圈通过螺栓与固定架连接。
进一步地,蓄电池的上侧壁通过螺栓与第二衔接底座连接,且第二衔接底座的上侧壁与第二电旋转连接器的底部侧壁连接。
进一步地,第二电旋转连接器的顶部侧壁通过螺栓与光伏架连接,且光伏架内镶嵌有光伏板。
进一步地,光伏板通过导线与蓄电池串联,且蓄电池通过线组与放电检测器本体串联,小车板的后侧壁安装有附带远程信号收发器的控制器。
本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型通过设置小车板、滚轮和双头电机,小车板的底部安装有滚轮,并且滚轮的轮轴通过联轴器与双头电机连接,进而在使用时,双头电机在小车板后侧壁上的控制器的控制下其是否工作,当双头电机工作时其将带动滚轮转动,进而驱动小车板进行移动,并且控制器上设置有无线信号接收器,进而可更好的收发智慧发电体系中的远程控制终端的命令信号,而放电检测器本体中的检测组件在电动伸缩杆的作用下可实现伸出或者缩回的长度调整效果,使其更好的进行不同高度以及位置上的智慧发电体系中设备的放电检测效果,解决了现有的智慧发电体系中的放电检测装置,其在使用时,需要人工配合,将放电检测装置运送到指定的检测位置和区域,而后开启设备让其工作,并且在其工作完成后再次对其进行运送到下一指定位置。
2、本实用新型通过设置蓄电池、第二电旋转连接器和光伏板,光伏板通过电旋转连接器与蓄电池的外壳连接,进而在使用时,通过电旋转连接器可调整光伏板的倾斜方向和角度,进而使其时刻与太阳与光伏板相对位置保持一致性,提高光伏板的工作效率,并且通过光伏板可将太阳能转化成电能储存在蓄电池内,解决了现有的智慧发电体系中的放电检测装置,其在使用时,需要消耗电能,并且在需要经常的对其进行充电工作,造成电力资源消耗的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述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一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种智慧发电体系局部放电检测装置的结构示意图图一;
图2为一种智慧发电体系局部放电检测装置的结构示意图图二;
图3为图1中的A处结构放大图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、小车板;2、轮架;3、滚轮;4、双头电机;5、设备架;6、放电检测器本体;601、第一衔接底座;602、第一电旋转连接器;603、曲型伸缩杆;7、蓄电池;701、第二衔接底座;7011、第二电旋转连接器;702、光伏架;703、光伏板;704、线组;8、检测组件;801、衔接圈;802、固定架;803、电动伸缩杆;804、检测球。
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。
请参阅图1至3所示,本实用新型为一种智慧发电体系局部放电检测装置,包括小车板1、设备架5、放电检测器本体6和蓄电池7,小车板1的上侧壁固定安装有设备架5,且设备架5的内部的两侧分别装配有放电检测器本体6和蓄电池7,小车板1的底部侧壁上安装有轮架2,且轮架2上安装有滚轮3,滚轮3与双头电机4连接,放电检测器本体6的上侧壁通过第一衔接底座601与第一电旋转连接器602连接,且第一电旋转连接器602的端头通过曲型伸缩杆603与检测组件8连接,蓄电池7的上侧壁通过第二衔接底座701与第二电旋转连接器7011连接,第二电旋转连接器7011的端头通过光伏架702与光伏板703连接,检测组件8中的固定架802内安装有电动伸缩杆803,且电动伸缩杆803的末端安装有检测球804。
其中如图1和2所示,轮架2与滚轮3之间一一对应设置,且轮架2和滚轮3共设置有四个,四个轮架2和滚轮3分设在小车板1的底部的四个角落处;具体的,轮架2可对滚轮3进行搭载;轮架2通过轮轴与滚轮3转动连接,四个轮架2和滚轮3分设两组,且每组轮架2上的滚轮3之间通过双头电机4连接;具体的,双头电机4与小车板1后侧壁上的控制器电性连接,并且双头电机4的中部位置通过电机架固定在小车板1的底部侧壁上;第一衔接底座601通过螺栓有放电检测器本体6的外壳的上侧壁连接,第一衔接底座601的上侧壁通过螺栓与第一电旋转连接器602的底部侧壁连接;具体的,第一电旋转连接器602与小车板1后侧壁上的控制器电性连接;蓄电池7的上侧壁通过螺栓与第二衔接底座701连接,且第二衔接底座701的上侧壁与第二电旋转连接器7011的底部侧壁连接;具体的,第二电旋转连接器7011与小车板1后侧壁上的控制器电性连接;第二电旋转连接器7011的顶部侧壁通过螺栓与光伏架702连接,且光伏架702内镶嵌有光伏板703;光伏板703通过导线与蓄电池7串联,且蓄电池7通过线组704与放电检测器本体6串联,小车板1的后侧壁安装有附带远程信号收发器的控制器;具体的,蓄电池7可为放电检测器本体6和控制器提供电能。
其中如图1和3所示,曲型伸缩杆603的端头末端侧壁与检测组件8中的衔接圈801连接,且衔接圈801通过螺栓与固定架802连接。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种智慧发电体系局部放电检测装置,包括小车板(1)、设备架(5)、放电检测器本体(6)和蓄电池(7),所述小车板(1)的上侧壁固定安装有设备架(5),且设备架(5)的内部的两侧分别装配有放电检测器本体(6)和蓄电池(7),其特征在于:所述小车板(1)的底部侧壁上安装有轮架(2),且轮架(2)上安装有滚轮(3),所述滚轮(3)与双头电机(4)连接,所述放电检测器本体(6)的上侧壁通过第一衔接底座(601)与第一电旋转连接器(602)连接,且第一电旋转连接器(602)的端头通过曲型伸缩杆(603)与检测组件(8)连接,所述蓄电池(7)的上侧壁通过第二衔接底座(701)与第二电旋转连接器(7011)连接,所述第二电旋转连接器(7011)的端头通过光伏架(702)与光伏板(703)连接,所述检测组件(8)中的固定架(802)内安装有电动伸缩杆(803),且电动伸缩杆(803)的末端安装有检测球(804)。
2.根据权利要求1所述的一种智慧发电体系局部放电检测装置,其特征在于:所述轮架(2)与滚轮(3)之间一一对应设置,且轮架(2)和滚轮(3)共设置有四个,四个所述轮架(2)和滚轮(3)分设在小车板(1)的底部的四个角落处。
3.根据权利要求2所述的一种智慧发电体系局部放电检测装置,其特征在于:所述轮架(2)通过轮轴与滚轮(3)转动连接,四个所述轮架(2)和滚轮(3)分设两组,且每组所述轮架(2)上的滚轮(3)之间通过双头电机(4)连接。
4.根据权利要求1所述的一种智慧发电体系局部放电检测装置,其特征在于:所述第一衔接底座(601)通过螺栓有放电检测器本体(6)的外壳的上侧壁连接,所述第一衔接底座(601)的上侧壁通过螺栓与第一电旋转连接器(602)的底部侧壁连接。
5.根据权利要求1所述的一种智慧发电体系局部放电检测装置,其特征在于:所述曲型伸缩杆(603)的端头末端侧壁与检测组件(8)中的衔接圈(801)连接,且衔接圈(801)通过螺栓与固定架(802)连接。
6.根据权利要求1所述的一种智慧发电体系局部放电检测装置,其特征在于:所述蓄电池(7)的上侧壁通过螺栓与第二衔接底座(701)连接,且第二衔接底座(701)的上侧壁与第二电旋转连接器(7011)的底部侧壁连接。
7.根据权利要求6所述的一种智慧发电体系局部放电检测装置,其特征在于:所述第二电旋转连接器(7011)的顶部侧壁通过螺栓与光伏架(702)连接,且光伏架(702)内镶嵌有光伏板(703)。
8.根据权利要求1所述的一种智慧发电体系局部放电检测装置,其特征在于:所述光伏板(703)通过导线与蓄电池(7)串联,且蓄电池(7)通过线组(704)与放电检测器本体(6)串联,所述小车板(1)的后侧壁安装有附带远程信号收发器的控制器。
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