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一种配电房智能环境监控系统

2021-02-01 13:25:31

一种配电房智能环境监控系统

  技术领域

  本实用新型涉及电力设备技术领域,尤其是涉及一种配电房智能环境监控系统。

  背景技术

  配电房环境监控是对配电房的SF6气体、H2S、氧气、温湿度、风向/风速、漏水、电缆温度以及明火等进行检测,通过对配电房进行实时监测,以及时获知配电房的故障信息,以保持配电房良好的运行环境。

  电缆温度过高是由电流过大引起的,长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝(电缆运行过程中,在水分和电场的共同作用下发生物理化学变化而形成),逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障,对电缆传输电能的功能造成影响,因此需要对此进行改进。

  实用新型内容

  本实用新型的目的是提供一种减少电缆接头损坏的配电房智能环境监控系统。

  本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的:

  一种配电房智能环境监控系统,包括成中空设置的电缆接头,所述电缆接头内设有湿度检测加热电路,所述湿度检测加热电路包括:

  加热膜,固定连接在电缆接头的内壁;

  电源单元,电连接于加热膜以给加热膜供电;

  湿度检测单元,安装在所述电缆接头内并用于检测电缆接头内的空气湿度并输出湿度信号;

  湿度比较单元,耦接于所述湿度检测单元并预设有湿度阈值信号以在湿度信号大于湿度阈值信号时输出比较信号;

  控制单元,分别耦接于湿度比较单元和电源单元以在接收到比较信号时控制电源单元给加热膜供电。

  通过采用上述技术方案,通过湿度检测单元对电缆接头内的湿度进行检测,以获取电缆接头内的湿度,湿度比较单元将从湿度检测单元检测到的湿度信号与湿度阈值信号进行比较,以在湿度信号大于湿度阈值信号时,向控制单元输出比较信号,以使得控制单元响应于比较信号以控制加热膜得电,加热膜得电后发热,以使得电缆接头内的温度升高,进而通过烘干的手段,以减少电缆接头内的水蒸气,以使得电缆接头不易损坏。通过设置电源单元以对加热膜进行供电,以给加热膜发热提供必备的条件。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述湿度检测电源包括湿度传感器,所述湿度传感器放置在电缆接头内。

  通过采用上述技术方案,湿度传感器对湿度敏感,将湿度传感器放在电缆接头内以对电缆接头内的湿度进行检测,以使得电缆接头内的湿度超过阈值时,及时反馈到湿度比较单元处,以便后续进行相应的处理。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述湿度比较单元包括比较器A1,所述比较器A1的正相输入端与所述湿度传感器电连接,所述比较器A1的反相输入端与所述湿度阈值信号连接,所述比较器A1的信号输出端与所述控制单元连接。

  通过采用上述技术方案,比较器A1可以对两个输入端的信号进行比较,以便实时监测比较接收到的湿度信号与湿度阈值信号的大小,且比较器A1的灵敏度高,以在湿度信号小于湿度阈值信号时第一时间输出高温信号到控制单元处,以便控制单元通过控制电源单元给加热膜加热以使得电缆接头内的温度上升,以通过加热的方式去除电缆接头内的水分。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述控制单元包括三极管Q1以及继电器KM1,所述三极管Q1的基极与所述比较器A1的信号输出端连接,所述三极管Q1的集电极与电源电压连接,所述三极管Q1的发射极串联继电器KM1后接地,所述继电器KM1包括常开触点开关KM1-1,所述常开触点开关KM1-1与所述加热膜电连接。

  通过采用上述技术方案,通过设置三极管Q1以作为开关的作用,以使得三极管Q1在接收到比较信号时方导通,继电器KM1得电的同时,常开触点开关KM1-1闭合,加热膜得电后发热,以使得电缆接头不易存在过多的水分,电缆接头不易损坏。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述电缆接头包括左接头和右接头,所述左接头和所述右接头呈开合设置,所述左接头或右接头上设有将左接头和右接头锁紧的锁紧件。

  通过采用上述技术方案,通过将左接头和右接头成开合设置,以便在电缆接线时,可以直接将电缆的接线处包裹在左接头和右接头内,提高了安装的便利性;安装完毕之后,使用锁紧件将左接头和右接头锁紧,以使得左接头和右接头不易分开,以对电缆实现较佳的保护效果。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述左接头和右接头的一侧铰接,所述左接头和右接头另一侧为自由侧,所述锁紧家包括固定在左接头自由侧的固定块,所述右接头的自由侧上固定连接有锁紧块,当左接头和右接头的自由侧相互抵接时,固定块和锁紧块部分重叠,所述固定块和所述锁紧块的重叠处插接有插杆,插杆插接于锁紧块和固定块。

  通过采用上述技术方案,通过在固定块和锁紧块重叠的部分插接插杆,以对固定块和锁紧块的分离起到限位作用,通过锁紧固定块和锁紧块以使得左接头和右接头锁紧,电缆接头内的相邻电缆连接处不易受到损坏。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述左接头和所述右接头的两端的外侧壁上均设置有螺纹,所述左接头和所述右接头的端部套接有固定套,所述固定套与所述左接头和右接头均螺纹连接。

  通过采用上述技术方案,通过锁紧块将左接头和右接头进一步的锁紧,以使得左接头和右接头在受到外界对其施加的推力时,左接头和右接头不易分离。

  本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述插杆的横截面呈异型。

  通过采用上述技术方案,通过将插杆设置成异型,以增加插杆与固定块和锁紧块之间的摩擦力,进而增加固定块和锁紧块之间的连接强度。

  综上所述,本实用新型的有益技术效果为:

  1.加热膜得电后发热,以使得电缆接头内的温度升高,进而通过烘干的手段,以减少电缆接头内的水蒸气,以使得电缆接头不易损坏;

  2.通过设置三极管Q1以作为开关的作用,以使得三极管Q1在接收到比较信号时方导通,继电器KM1得电的同时,常开触点开关KM1-1闭合,加热膜得电后发热,以使得电缆接头不易存在过多的水分,电缆接头不易损坏;

  3.通过将左接头和右接头成开合设置,以便在电缆接线时,可以直接将电缆的接线处包裹在左接头和右接头内,提高了安装的便利性;安装完毕之后,使用锁紧件将左接头和右接头锁紧,以使得左接头和右接头不易分开,以对电缆实现较佳的保护效果。

  附图说明

  图1是本实施例的整体结构示意图;

  图2是本实施电缆接头的内部结构示意图;

  图3是本实施湿度检测加热电路的电路图。

  图中,1、电缆接头;11、左接头;12、右接头;2、锁紧件;21、锁紧块;22、固定块;23、插杆;24、加固套;3、加热膜。

  具体实施方式

  以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

  参照图1,为本实用新型公开的一种配电房智能环境监控系统,包括成中空设置的电缆接头1,电缆接头1成长条形且竖截面呈圆形设置。电缆接头1包括左接头11和右接头12,左接头11和右接头12以电缆接头1的中心轴成对半设置。左接头11和右接头12相互靠近的一侧铰接,左接头11、右接头22与铰接侧相对的另一侧均为自由侧,左接头11和右接头12成开合设置,左接头11或右接头12上设有将左接头11和右接头12锁紧的锁紧件2。

  锁紧件2包括固定在左接头11自由侧上的固定块22以及固定在右接头12自由侧上的锁紧块21,固定块22部分朝向右接头12方向伸出左接头11的侧边,锁紧块21部分朝向左接头11方向伸出右接头12的侧边,当闭合左接头11和右接头12以使得左接头11和右接头12的自由侧相互抵紧时,锁紧块21和固定块22部分重叠,锁紧块21和固定块22的重叠处插接有插杆23。

  锁紧块21位于右接头12长度方向的中部,固定块22位于左接头11长度方向的中部,插杆23依次穿过锁紧块21和固定块22,插杆23的竖截面成异型。在本实施例中,插杆23的竖截面呈菱形,在其他实施方式中,插杆23的形状还可以是正方形、三角形、五边形等。

  左接头11和右接头12的端部套接有加固套24,左接头11和右接头12的两端均设置有螺纹,左接头11和右接头12上的螺纹一一对应且衔接,加固套24与左接头11和右接头12螺纹连接。

  参见图2,左接头11和右接头12的内侧壁上固定连接有加热膜3,加热膜3沿左接头11的长度方向呈螺旋状延伸设置。

  参见图3,左接头11和右接头12内放置有湿度检测加热电路,湿度检测加热电路包括电源单元、湿度检测单元、湿度比较单元、控制单元。

  加热膜3与电源单元电连接,电源单元对加热膜3进行供电。电源单元包括24V的蓄电池。

  湿度检测单元用于检测电缆接头1内的空气湿度并输出湿度信号,湿度检测单元包括湿度传感器,湿度传感器放置在左接头11内。

  湿度比较单元耦接于湿度传感器并预设有湿度阈值信号以在湿度信号大于湿度阈值信号时输出比较信号。湿度比较单元包括比较器A1,比较器A1的正相输入端与湿度传感器电连接,比较器A1的反相输入端与湿度阈值信号连接,比较器A1的信号输出端与控制单元连接。

  控制单元分别耦接于比较器A1和蓄电池以在接收到比较信号时控制蓄电池给加热膜3供电。控制单元包括NPN型的三极管Q1以及继电器KM1,三极管Q1的基极与比较器A1的信号输出端连接,三极管Q1的集电极经第三电阻R3与电源电压连接,三极管Q1的发射极串联继电器KM1后接地,继电器KM1包括常开触点开关KM1-1,常开触点开关KM1-1串联在加热膜3的供电回路上。

  三极管Q1的集电极电连接有发光二极管LED,以在三极管Q1导通后得电亮起,以证明此时加热膜3处于得电状态,电缆接头1内的湿度已超过了阈值。

  本实施例的实施原理为:

  在安装电缆时,先将锁紧块21套进电缆内,然后再将相邻电缆连接起来,将电缆接头1放到电缆的连接处,打开左接头11和右接头12,然后通过左接头11和右接头12将相邻电缆的连接处包裹在内,然后再通过插杆23将固定块22和锁紧块21锁紧,以使得左接头11和右接头12固定。左接头11和右接头12对电缆的接线处进行保护,以使得电缆的接线处不易因损坏而出现漏电的现象。

  在通过插杆23将左接头11和右接头13固定后,拧紧固定套24以进一步锁紧左接头11和右接头12,以使得左接头11和右接头13不易被打开,电缆接头1对电缆连接处的保护效果较佳。

  通过在左接头11内设置湿度传感器以实时检测电缆接头1内的湿度,湿度传感器将检测到的湿度传输到比较器A1处进行比较,比较器A1将接收到的湿度信号与湿度阈值信号进行比较,以判断此时电缆接头1内的湿度,当比较器A1比较出湿度信号大于湿度阈值信号时,比较器A1输出高电平,因三极管Q1为NPN型三极管,三极管Q1在接收到高电平信号时导通,继电器KM1所在的电路得电导通,继电器KM1的常开触点开关KM1-1闭合,以使得加热膜3所在的供电回路导通,以使得加热膜3得电后发热,以对电缆接头1的内壁进行加热,通过加热的方式,以尽可能去除电缆接头1内的水分,以使得电缆接头1不易因为潮湿的原因而出现损坏,延长了电缆接头1的使用寿命,减少了安全事故的发生。

  在比较器A1检测到湿度信号小于湿度阈值信号时,比较器A1输出低电平至三极管Q1处,三极管Q1截止,继电器KM1的常开触点开关KM1-1打开以断开加热膜3所在的供电回路,加热膜3停止对电缆接头1加热,以使得电缆接头1不易因过热而造成损坏。

  本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

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