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一种低压配电箱接触故障实时监测装置   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2020-04-09
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2020-12-18
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2030-04-09
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 实用新型
申请号 CN202020515471.7 申请日 2020-04-09
公开/公告号 CN212180992U 公开/公告日 2020-12-18
授权日 2020-12-18 预估到期日 2030-04-09
申请年 2020年 公开/公告年 2020年
缴费截止日
分类号 G01R31/69G01J5/00G01J1/00G01B11/00H02B1/54 主分类号 G01R31/69
是否联合申请 独立申请 文献类型号 U
独权数量 1 从权数量 5
权利要求数量 6 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 2 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 杭州电子科技大学 当前专利权人 杭州电子科技大学
发明人 徐胜彦、刘珂舟 第一发明人 徐胜彦
地址 浙江省杭州市杭州经济技术开发区白杨街道2号大街1158号 邮编 310000
申请人数量 1 发明人数量 2
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省杭州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
温州匠心专利代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
詹晓东
摘要
本实用新型提出了一种低压配电箱接触故障实时监测装置,包括固定机构、微控制系统、传感组件和驱动机构,所述固定机构包括用于固定在低压配电箱箱体内的一对支撑架以及连接板,所述支撑架包括与固定块相连的固定杆、与固定杆螺纹连接的连接杆以及锁紧螺母,所述连接杆与锁紧螺母均设有两组,且分别螺接于固定杆两端,所述支撑架设有两组,分别固定于连接板两端,所述驱动机构包括安装于导向板上的滚珠丝杆螺母副及其伺服机构,所述微控制系统固定于一侧支撑架的支撑板上,其包括控制信号模块、数据存储模块、GSM通信模块以及蓝牙通信模块。本实用新型能够对配电箱内断路器接线端子的接触状况进行实时监测,提高低压配电箱中用电安全性。
  • 摘要附图
    一种低压配电箱接触故障实时监测装置
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2020-12-18 授权
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种低压配电箱接触故障实时监测装置,其特征在于:包括固定机构、微控制系统、传感组件和驱动机构,所述固定机构包括用于固定在低压配电箱箱体内的一对支撑架以及连接板,所述支撑架包括与固定块相连的固定杆、与固定杆螺纹连接的连接杆以及锁紧螺母,所述连接杆与锁紧螺母均设有两组,且分别螺接于固定杆两端,所述支撑架设有两组,分别固定于连接板两端,所述驱动机构所包含的滚珠丝杆螺母副及其伺服机构安装于导向板上,所述微控制系统固定于一侧支撑架的支撑板上,其包括控制信号模块、数据存储模块、GSM通信模块以及蓝牙通信模块,所述控制信号模块用于控制驱动机构的启闭,所述数据存储模块用于收集、存储监测数据,所述GSM通信模块与蓝牙通信模块用于发送收集到的监测数据,所述传感组件通过设置连接架与驱动机构相连,所述传感组件包括固定于连接架上的壳体、设在壳体内的红外温度传感器、激光发射器以及光敏传感器,所述传感组件在垂直连接板长度方向上设置有若干个,所述驱动机构用于驱动传感组件沿连接板长度方向往复移动。

2.根据权利要求1所述的一种低压配电箱接触故障实时监测装置,其特征在于:所述驱动机构包括伺服电机、与伺服电机传动连接的丝杆螺母副以及嵌入在导向板上的用于支撑连接架的滑块,所述伺服电机设于支撑板上且位于微控制系统一侧,所述连接架与滑块相连固定。

3.根据权利要求2所述的一种低压配电箱接触故障实时监测装置,其特征在于:所述连接架的两端设有沿其长度方向开设的滑槽,所述传感组件壳体通过T型螺杆螺接固定于连接架底部。

4.根据权利要求3所述的一种低压配电箱接触故障实时监测装置,其特征在于:所述传感组件包括红外温度传感器、激光发射器和光敏传感器,所述激光发射器与红外温度传感器处在同一水平位置。

5.根据权利要求2所述的一种低压配电箱接触故障实时监测装置,其特征在于:所述连接板包括与固定杆相连的支撑板以及与支撑板相连的导轨板,所述滑块底部设有与导轨板相适配的导向槽。

6.根据权利要求1所述的一种低压配电箱接触故障实时监测装置,其特征在于:所述连接杆的外端套设有弹性垫,所述弹性垫呈向外扩口的喇叭状。
说明书

技术领域

[0001] 本实用新型涉及配电箱监测设备技术领域,具体涉及一种低压配电箱接触故障实时监测装置。

背景技术

[0002] 配电箱是用户用电的一个总的电路分配箱,按电气接线要求将各种用电设备及其相应辅助设备组装在封闭或半封闭的壳体中。配电箱主要用于合理分配用电负荷,使不同的用电器由与之相应的断路器来控制,实现对电器的断开和接入操作,方便故障检测和排除。
[0003] 接线端子接触不良是配电箱安全故障的重要原因。接线端子接触不良,会导致局部升温、打火花,严重时会引发火灾。配电箱总进线端子由于电流大,接触不良造成的安全隐患也将更加突出。实用新型内容
[0004] 基于上述问题,本实用新型目的在于提供一种能够对接线端子进行实时检测的监测装置。
[0005] 针对以上问题,提供了如下技术方案:一种低压配电箱接触故障实时监测装置,包括固定机构、微控制系统、传感组件以及驱动机构,所述固定机构包括用于固定在低压配电箱箱体内的支撑架以及连接板,所述支撑架包括与连接板相连的固定杆、与固定杆螺纹连接的连接杆以及锁紧螺母,所述连接杆与锁紧螺母均设有两组,且分别螺接于固定杆两端,所述支撑架设有两组,分别固定于连接板两端,所述微控制系统设于连接板上,所述微控制系统包括控制信号模块、数据存储模块、GSM通信模块以及蓝牙通信模块,所述控制信号模块用于控制驱动机构的启闭,所述数据存储模块用于收集、存储监测数据,所述GSM通信模块与蓝牙通信模块用于发送收集到的监测数据,所述传感组件通过设置连接架与驱动机构相连,所述传感组件包括固定于连接架上的壳体、设在壳体上的红外温度传感器和激光发射器以及光敏传感器,所述传感组件相对连接架长度方向上下设置有若干个,所述驱动机构用于驱动传感组件相对连接板长度方向往复移动。
[0006] 上述结构中,将本实用新型置于低压配电箱箱体内的断路器外侧,通过转动连接杆使得固定杆两端的连接杆分别抵于低压配电箱箱体内两相对的上下侧壁上,再转动锁紧螺母与连接杆另一端相抵,防止其转动,从而将本实用新型固定于低压配电箱箱体内或固定于低压配电箱的门框内,使得传感组件相对断路器正面垂直设置。微控制系统通过控制信号模块控制驱动机构驱动传感组件沿着断路器的排列方向往复移动,传感组件位于断路器的外侧面,竖直对应于断路器输入线和输出线的接线端子,通过红外温度传感器采集接线端子处的温度,光敏传感器的检测方向与红外温度传感器的检测方向呈15°至30°夹角,从而能够在采集各接线端子处温度的同时,也检测是否有非正常的亮光,以此来判定是否有打火花故障。通过微控制系统控制驱动机构,驱动传感组件沿着断路器的排列方向往复移动,通过激光发射器发射的激光斑点,确保传感组件上的红外温度传感器、光敏传感器能够检测到各个断路器接线端子的接触状况。这样可在狭小的低压配电箱空间内实现无死区采集各个断路器接线端子的温度和非正常的亮光。根据温度变化、变化趋势及接线端子温度与环境温度差的变化趋势,智能判定各接线端子可能存在的接触故障,通过GSM通信模块以及蓝牙通信模块将监测数据发送至手机的APP端或其他设备,能够及时通知相关人员,从而能够进行提前预警且能够及时报警,提高了本实用新型的可靠性,提高了低压配电箱内的安全性,避免了事故的发生。通过设置两组支撑架能够提高本实用新型的稳定性,两组支撑架通过连接板与滚珠丝杆螺母副连接,能够适用于一些定制的不规则的低压配电箱箱体内的结构,能够便于进行调节,从而提高了本实用新型的便捷性及扩大了本实用新型的适用范围。通过设置若干个传感组件能够对多排的断路器进行检测,从而提高了本实用新型的可靠性,扩大了本实用新型的适用范围。
[0007] 本实用新型进一步设置为,所述驱动机构包括伺服电机、与伺服电机传动连接的丝杆、与丝杆螺纹配合的滑块以及设在连接板两端用于支撑丝杆螺母副的固定块,所述伺服电机设于支撑板上且位于微控制系统一侧,所述连接导向板与滑块相嵌连接且能相对滑动。
[0008] 上述结构中,微控制系统通过控制信号模块传输信号给伺服电机,伺服电机带动丝杆转动,滑块通过与丝杆螺母连接带动连接架上的传感组件进行移动。通过采用丝杆传动的方式控制传感组件水平移动能够提高其稳定性,从而提高了本实用新型的稳定性。
[0009] 本实用新型进一步设置为,所述连接架的两端设有沿其长度方向开设的滑槽,所述壳体通过T型螺杆螺接固定于连接架底部。
[0010] 上述结构中,通过T型螺杆的螺纹端穿过滑槽与壳体螺接,将传感组件与连接架相固定。通过设置滑槽能够便于使用者调节传感组件相对断路器接线端子的位置,从而能够提高传感组件的测温准确度,提高了本实用新型的可靠性。
[0011] 本实用新型进一步设置为,所述传感组件还包括设在壳体中的激光发射器,所述激光发射器用于指示传感组件中红外温度传感器测温点的位置。
[0012] 上述结构中,本实用新型通过GSM通信模块或蓝牙通信模块与手机或其他设备相连接时,激光发射器用于指示传感组件测温点的位置,其目的是使安装红外温度传感器和光敏传感器与断路器接触端子在竖直方向上处于一个水平面上,如有安装偏差,则通过T型螺杆调节传感组件相对连接架的位置,提高了传感组件监测断路器端子温度的准确性,从而能够提高本实用新型的可靠性及便捷性。
[0013] 本实用新型进一步设置为,所述连接板包括与固定杆相连的支撑板以及与支撑板相连的导向板,所述滑块底部设有与导向板相适配的导向槽。
[0014] 采用上述结构,能够提高滑块位移时的稳定性,从而提高了本实用新型的可靠性。
[0015] 本实用新型进一步设置为,所述连接杆的外端套设有弹性垫,所述弹性垫呈向外扩口的喇叭状。
[0016] 采用上述结构,能够使得连接杆通过弹性垫与低压配电箱箱体内壁相抵,避免了对箱体内壁造成磨损,从而提高了本实用新型的可靠性。通过将弹性垫设置成喇叭状能够提高固定机构与箱体内壁的连接强度,从而提高了固定机构的稳定性,提高了本实用新型的可靠性。

实施方案

[0021] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
[0022] 如图1至图3所示的一种低压配电箱接触故障实时监测装置,包括固定机构1、微控制系统2、传感组件3以及驱动机构4,所述固定机构1包括用于固定在低压配电箱箱体内的支撑架11以及连接板12,所述支撑架11包括与连接板12相连的固定杆111、与固定杆111螺纹连接的连接杆112以及锁紧螺母113,所述连接杆112与锁紧螺母113均设有两组,且分别螺接于固定杆111两端,所述支撑架11设有两组,分别固定于连接板12两端,所述微控制系统2设置于连接板12的支撑板121上,所述微控制系统2包括控制信号模块、数据存储模块、GSM通信模块以及蓝牙通信模块,所述控制信号模块用于控制驱动机构4的启闭,所述数据存储模块用于收集、存储监测数据,所述GSM通信模块与蓝牙通信模块用于发送收集到的监测数据,所述传感组件3通过设置连接架5与驱动机构4相连,所述传感组件3包括固定于连接架5上的壳体31、设在壳体31中的红外温度传感器32、激光发射器33以及光敏传感器34,所述传感组件3相对连接架5长度方向上下分开设置有若干个,所述驱动机构4用于驱动传感组件3相对连接板导向板12长度方向往复移动。
[0023] 上述结构中,将本实用新型置于低压配电箱箱体内的断路器上方,通过转动连接杆112使得固定杆111两端的连接杆112分别抵于低压配电箱箱体内两上下相对的侧壁上,再转动锁紧螺母113与连接杆112另一端相抵,防止其转动,从而将本实用新型固定于低压配电箱箱体内或固定于低压配电箱的门框内,使得传感组件3相对断路器竖直设置。微控制系统2通过控制信号模块控制驱动机构4驱动传感组件3沿着断路器的排列方向往复移动,传感组件3位于断路器的前方,垂直对应于断路器输入线和输出线的接线端子,激光发射器33间断性地发出激光,通过光点是否落在断路器端子上来指示传感组件中红外温度传感器
32是否对准断路器的接线端子,通过红外温度传感器32采集接线端子处的温度,光敏传感器34检测方向与红外温度传感器32的检测方向呈15°至30°夹角,从而使传感组件3能够在采集各接线端子处温度的同时,也检测是否有非正常的亮光,以此来判定是否有打火花故障。通过微控制系统2控制驱动机构4,驱动传感组件3沿着断路器的排列方向往复移动,确保传感组件3上的红外温度传感器32、光敏传感器34能够检测到配电箱中各个断路器接线端子的接触状况。这样可在狭小的低压配电箱空间内实现无死区采集各个断路器接线端子的温度和非正常的亮光。根据温度变化、变化趋势及接线端子温度与环境温度差的变化趋势,智能判定各接线端子可能存在的接触故障,通过GSM通信模块以及蓝牙通信模块将监测数据发送至手机的APP端或其他设备,能够及时通知相关人员,从而能够进行提前预警且能够及时报警,提高了本实用新型的可靠性,提高了低压配电箱内断路器用电的安全性,避免了事故的发生。通过设置两组支撑架11能够提高本实用新型的稳定性,通过连接杆112与固定杆111螺纹连接能够适用于一些定制的不规则的低压配电箱箱体内的结构,能够便于进行调节,从而提高了本实用新型的便捷性及扩大了本实用新型的适用范围。通过设置若干个传感组件3能够对多排的断路器进行检测,从而提高了本实用新型的可靠性,扩大了本实用新型的适用范围。
[0024] 本实施例中,所述驱动机构4包括伺服电机41、与伺服电机41传动连接的丝杆42、与丝杆42螺纹配合的滑块43以及设在导向板12两端用于支撑丝杆42的固定块44,所述伺服电机41设于导向板12上且位于微控制系统2一侧,所述连接架5与滑块43相连固定。
[0025] 上述结构中,微控制系统2通过控制信号模块传输信号给伺服电机41,伺服电机41控制丝杆42转动,滑块43通过与丝杆42螺纹连接带动连接架5上的传感组件3一起移动。通过采用丝杆42传动的方式控制传感组件3移动,能够提高其运动稳定性和位移精度,从而提高了本实用新型的稳定性。
[0026] 本实施例中,所述连接架5的两端设有沿其长度方向开设的滑槽51,所述壳体31通过T型螺杆6螺接固定于连接架5底部。
[0027] 上述结构中,通过T型螺杆6的螺纹端穿过滑槽51与壳体31螺接,将传感组件3与连接架5相固定。通过设置滑槽51能够便于使用者调节传感组件3相对断路器接线端子的位置,从而能够提高传感组件3检测温度的准确度,提高了本实用新型的可靠性。
[0028] 本实施例中,所述传感组件3还包括设在壳体31上的激光发射器34,所述激光发射器34用于指示传感组件3的位置。
[0029] 上述结构中,本实用新型通过GSM通信模块或蓝牙通信模块与手机或其他设备相连接时,激光发射器34用于指示传感组件3的位置,其目的是使安装红外温度传感器32与断路器接触端子在竖直方向上处于一个水平面上,如有安装偏差,则通过T型螺杆6调节传感组件3相对连接架5的位置,提高了传感组件3检测温度的准确性,从而能够提高本实用新型的可靠性及便捷性。本实施例中,所述连接板12包括与固定杆111相连的支撑板121以及与支撑板121相连的导向板122,所述滑块43底部设有与导向板122相适配的导向槽431。
[0030] 采用上述结构,能够提高滑块43移动时的平稳性,从而提高了本实用新型的可靠性。
[0031] 本实施例中,所述连接杆112的外端套设有弹性垫7,所述弹性垫7呈向外扩口的喇叭状。
[0032] 采用上述结构,能够使得连接杆112通过弹性垫7与低压配电箱箱体内壁相抵,避免了对箱体内壁造成磨损,从而提高了本实用新型的可靠性。通过将弹性垫7设置成喇叭状能够提高固定机构1与箱体内壁的连接强度,从而提高了固定机构1的稳定性,提高了本实用新型的可靠性。
[0033] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,上述假设的这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型第一视角的结构示意图。
[0018] 图2为图1中A处的结构放大图。
[0019] 图3为本实用新型第二视角的结构示意图。
[0020] 图中标号含义:1-固定机构;2-微控制系统;3-传感组件;4-驱动机构;11-支撑架;12-连接板;111-固定杆;112-连接杆;113-锁紧螺母;5-连接架;31-壳体;32-红外温度传感器;33-光敏传感器;41-伺服电机;42-丝杆;43-滑块;44-固定块;51-滑槽;6-T型螺杆;34-激光发射器;121-支撑板;122-导向板;431-导向槽;7-弹性垫。