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一种用于声波局部放电检测的辅助杆装置

阅读:534发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种用于声波局部放电检测的辅助杆装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种用于 超 声波 局部放电检测的辅助杆装置,涉及输变电设备状态检修技术领域,尤其是一种用于 超声波 局部放电检测的装置,包括超声波 传感器 ,还包括 支撑 部件、连接部件、 吸附 部件、电源和 导线 。本 发明 可以带来如下有益效果:支撑部件为可伸缩的 套管 结构,可以根据需要调整长度,吸附部件中镶嵌的电磁 铁 可以在通电的情况下吸附在铁制设备表面。使用本发明可以快速完成高处测试点的检测,并且对检测结果不带来任何干扰。使用辅助杆后,所需试验人员可以由4人减少到3人,对2.1米以上测试点进行检测的工作平均耗时,由原来的4.03分钟/个缩短到1.92分钟/个,用时减少52.4%,成功解决了超声波局部放电检测效率低的问题。,下面是一种用于声波局部放电检测的辅助杆装置专利的具体信息内容。

1.一种用于声波局部放电检测的辅助杆装置,包括超声波传感器(6),其特征在于:
还包括支撑部件(1)、连接部件(2)、吸附部件(3)、电源(4)和导线(5);
所述支撑部件(1)为具有伸缩结构的套管
所述吸附部件(3)设置有第一孔槽和第二孔槽,所述第一孔槽内设置有电磁(31),所述第二孔槽内设置有所述超声波传感器(6);
所述支撑部件(1)通过所述连接部件(2)与所述吸附部件(3)连接;
所述电源(4)与所述支撑部件(1)固定连接,且通过导线(5)与所述电磁铁(31)电性连接,所述电源(4)上设置有开关(41)。
2.根据权利要求1所述的一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,其特征在于:所述连接部件(2)为万向球式结构。
3.根据权利要求1所述的一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,其特征在于:所述吸附部件(3)为木质。
4.根据权利要求1所述的一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,其特征在于:所述第二孔槽内还设置有塔簧,所述塔簧与所述超声波传感器(6)固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,其特征在于:所述导线(5)为设置在所述支撑部件(1)内的弹簧线。
6.根据权利要求1所述的一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,其特征在于:所述电源(4)为干电池
7.根据权利要求1所述的一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,其特征在于:所述电源(4)为锂电池。
8.根据权利要求1所述的一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,其特征在于:所述支撑部件(1)为三段式套管结构。

说明书全文

一种用于声波局部放电检测的辅助杆装置

技术领域

[0001] 本发明涉及输变电设备状态检修技术领域,尤其是一种用于超声波局部放电检测的装置。

背景技术

[0002] 运行电设备中,在电场作用下,只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿,这种现象称为局部放电。局部放电是由于局部电场畸变、局部场强集中,从而导致绝缘介质局部范围内的气体放电或击穿所造成的。局部放电对电气设备绝缘会产生严重的危害,主要表现在由于放电产生的局部发热、带电粒子的撞击、化学活性生成物以及射线等因素对绝缘材料的损害。局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号
[0003] 按照国家电网公司企业标准Q/GDW 1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》要求,110(66)kV GIS超声波局部放电检测基准周期为2年,在GIS局部放电检测过程中将检测点选取于断路器断口处、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件以及平布置盆式绝缘子上方部件,检测前应将传感器贴合的壳体外表面擦拭干净,检测点间隔应小于检测仪器的有效检测范围,检测时检测点应选取于气室侧下方。但对于GIS母线等气室由于检测点距离地面2.1米以上,需专人扶梯,登高作业,存在登高坠落的险,检测效率低;并且由于GIS各气室之间空间狭小,检测起来极其不便,因此,现有技术中亟需一种新的方案来解决上述问题。

发明内容

[0004] 针对现有技术中的问题,本发明提出了一种新的技术方案,如下:
[0005] 一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,包括超声波传感器,还包括支撑部件、连接部件、吸附部件、电源和导线
[0006] 所述支撑部件为具有伸缩结构的套管
[0007] 所述吸附部件设置有第一孔槽和第二孔槽,所述第一孔槽内设置有电磁,所述第二孔槽内设置有所述超声波传感器;
[0008] 所述支撑部件通过所述连接部件与所述吸附部件连接;
[0009] 所述电源与所述支撑部件固定连接,且通过导线与所述电磁铁电性连接,所述电源上设置有开关。
[0010] 所述连接部件为万向球式结构。
[0011] 所述吸附部件为木质。
[0012] 所述第二孔槽内还设置有塔簧,所述塔簧与所述超声波传感器固定连接。
[0013] 所述导线为设置在所述支撑部件内的弹簧线。
[0014] 所述电源为干电池
[0015] 所述电源为锂电池。
[0016] 所述支撑部件为三段式套管结构。
[0017] 通过上述设计方案,本发明可以带来如下有益效果:支撑部件为可伸缩的套管结构,可以根据需要调整长度,吸附部件中镶嵌的电磁铁可以在通电的情况下吸附在铁制设备表面。使用本发明可以快速完成高处测试点的检测,并且对检测结果不带来任何干扰。使用辅助杆后,所需试验人员可以由4人减少到3 人,对2.1米以上测试点进行检测的工作平均耗时,由原来的4.03分钟/个缩短到1.92分钟/个,用时减少52.4%,成功解决了超声波局部放电检测效率低的问题。附图说明
[0018] 以下结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的说明。
[0019] 图1为本发明一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置的结构示意图。
[0020] 图2为本发明一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置吸附部件的俯视图。
[0021] 图3为本发明一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置的剖视图。
[0022] 图4为本发明一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置的仰视图。
[0023] 图中,1-支撑部件、2-连接部件、3-吸附部件、4-电源、5-导线、31-电磁铁、41-开关。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
[0025] 一种用于超声波局部放电检测的辅助杆装置,如图1-图4所示,包括超声波传感器6,还包括支撑部件1、连接部件2、吸附部件3、电源4和导线5;
[0026] 所述支撑部件1为具有伸缩结构的套管;
[0027] 所述吸附部件3设置有第一孔槽和第二孔槽,所述第一孔槽内设置有电磁铁31,所述第二孔槽内设置有所述超声波传感器6;
[0028] 所述支撑部件1通过所述连接部件2与所述吸附部件3连接;
[0029] 所述电源4与所述支撑部件1固定连接,且通过导线5与所述电磁铁31电性连接,所述电源4上设置有开关41。
[0030] 所述连接部件2为万向球式结构。
[0031] 所述吸附部件3为木质。
[0032] 所述第二孔槽内还设置有塔簧,所述塔簧与所述超声波传感器6固定连接, 所述塔簧为所述超声波传感器6提供推力。
[0033] 所述导线5为设置在所述支撑部件1内的弹簧线。
[0034] 所述电源4为干电池。
[0035] 所述电源4为锂电池。
[0036] 所述支撑部件1为三段式套管结构。
[0037] 使用时,将超声波传感器6通过数据线与数据接收设备连接,调整支撑部件1的长度,方便工作人员使用。工作人员举起支撑部件1使吸附部件3与待测设备接触,开启开关41,电磁铁31工作使整个吸附部件吸附在待测设备上,使测试环境更稳定。第二孔槽内的塔簧能够保证超声波传感器与待测设备连接更紧密。采用万向球结构的连接部件2能够方便调整支撑部件1和吸附部件3 件的度,适合测试更多的待测设备。使用本发明,能够提高检测效率,并且不需要另设专人扶梯,消除了登高作业的风险,节省了人力资源,优化了人机功效,值得大范围推广。
[0038] 以上所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
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