[实用新型]架空输电线路杆塔位移监测装置有效
申请号: | 201720211830.8 | 申请日: | 2017-03-06 |
公开(公告)号: | CN206638154U | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 席佳伟;贺鸿祺;夏震;赵宇驰;蒋浩;乔媛媛;豆河伟;贺昆卫 | 申请(专利权)人: | 国网陕西省电力公司榆林供电公司 |
主分类号: | G01B7/02 | 分类号: | G01B7/02;G01C5/00;G01C9/00 |
代理公司: | 西安佩腾特知识产权代理事务所(普通合伙)61226 | 代理人: | 姚敏杰 |
地址: | 719000 陕西省*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 架空 输电 线路 杆塔 位移 监测 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于输电线路监测技术领域,涉及一种杆塔位移监测装置,尤其涉及一种架空输电线路杆塔位移监测装置。
背景技术
输电线路的杆塔及线路因地质原因引起的倾斜、扭曲、倒塔等的预防最初由人工巡视来完成,主要根据现场地质环境进行评估,无法监测缓慢性地质状态变化。20世纪末,伴随着电子技术、计算机技术、信息技术和空间技术的发展,国内外地质状态调查和监测方法和相关理论得到长足发展,主要表现在:常规监测方法技术趋于成熟、设备精度、设备性能都具有很高水平;监测方法多样化,三维立体化;其他领域的先进技术在逐渐向地质状态监测领域进行渗透。在"八五"和"九五"计划期间,国内组织了地质灾害防治和监测预报的科技攻关,系统地解决了我国地质灾害减灾防灾的技术难题,地质灾害防治初步形成了一套基于地质工程理论和方法的地质灾害防治思路和技术方法体系,为实现将自然灾害造成的损失减轻30%的目标提供了有力的技术支撑。随着在复杂地质体中进行重大工程建设的情况日益增多,遭遇到的灾害地质体不仅在规模上越来越巨大,而且结构更加复杂,对它的变形破坏过程的了解更加模糊,原有的以一般岩(土)体为研究对象的岩土工程理论与方法已不能满足要求,地质工程研究迅速发展,它是工程地质继岩土工程后的一个新拓展。
现有的输电线路杆塔位移监测或倾斜度监测的装置,大多都是独立工作,分别安装在杆塔的角钢上,各自发挥各自的功能或作用,占用杆塔上端的空间不说,相互之间还可能存在电磁干扰,降低了监测装置的使用灵敏度以及监测数据的可靠性,加大了杆塔倾斜或位移监测难度,进而影响输电安全性。
实用新型内容
为了解决背景技术存在的上述技术问题,本实用新型提供了一种可有效避免电磁干扰以及可有效提升监测精度的架空输电线路杆塔位移监测装置。
为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:
一种架空输电线路杆塔位移监测装置,其特征在于:所述架空输电线路杆塔位移监测装置包括盒体、太阳能板、锂电池、固定件、角钢固定螺栓、可编程逻辑控制器、无线通信模块、倾斜传感器、位移检测器以及抗电磁干扰器;所述太阳能板贴附在盒体的外表面;所述固定件固定在盒体上;所述角钢固定螺栓设置在固定件上;所述倾斜传感器、位移检测器、无线通信模块、锂电池以及抗电磁干扰器分别与可编程逻辑控制器相连;所述锂电池与太阳能板相连;所述倾斜传感器、位移检测器、无线通信模块、锂电池、抗电磁干扰器以及可编程逻辑控制器共同设置在盒体内部。
上述位移检测器是GPS-RTK位移检测器,所述GPS-RTK位移检测器的测量精度是:水平方向1cm+1ppm;垂直方向2cm+1ppm;所述GPS-RTK位移检测器的速度精度是0.03m/s。
上述架空输电线路杆塔位移监测装置还包括与可编程逻辑控制器相连的沉降监测传感器。
上述架空输电线路杆塔位移监测装置还包括设置在盒体内部的内衬板;所述倾斜传感器、位移检测器、无线通信模块、锂电池、抗电磁干扰器以及可编程逻辑控制器通过内衬板设置在盒体内部。
上述内衬板上设置有矩阵型螺栓孔,所述倾斜传感器、位移检测器、无线通信模块、锂电池以及抗电磁干扰器分别通过螺栓固定在内衬板的矩阵型螺栓孔上。
上述架空输电线路杆塔位移监测装置还包括设置在内衬板与盒体之间的内垫层;所述内垫层是橡胶层或海绵层。
上述固定件的截面整体呈镰刀型,所述固定件上开设有螺栓穿孔;所述角钢固定螺栓置于螺栓穿孔中。
上述螺栓穿孔呈跑道型。
上述角钢固定螺栓与固定件之间设置有外垫层;所述外垫层是橡胶层或海绵层。
上述盒体上设置有气流通孔;所述气流通孔呈长条型,所述气流通孔是一个或多个;所述气流通孔是多个时,多个气流通孔相互并行。
本实用新型的优点是:
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