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电缆隧道自动排水装置   0    0

有效专利 查看PDF
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。
2016-04-21
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2016-12-28
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。
2018-05-15
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。
2036-04-21
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201610250769.8 申请日 2016-04-21
公开/公告号 CN105756170B 公开/公告日 2018-05-15
授权日 2018-05-15 预估到期日 2036-04-21
申请年 2016年 公开/公告年 2018年
缴费截止日
分类号 E03F1/00E03F5/22 主分类号 E03F1/00
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 3
权利要求数量 4 非专利引证数量 0
引用专利数量 6 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN205171634U、CN205530592U、CN204663903U、CN203905164U、KR100906194B1、SU1090893A1 被引证专利
专利权维持 6 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、申请权转移、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 安徽枫雅轩科技信息服务有限公司 当前专利权人 山东泷瑞源电气科技有限公司
发明人 毕和义、刘勇 第一发明人 毕和义
地址 安徽省亳州市利辛县复兴路东段北侧一职高家属院 邮编 236700
申请人数量 1 发明人数量 2
申请人所在省 安徽省 申请人所在市 安徽省亳州市
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。
北京风雅颂专利代理有限公司 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。
杨红梅
摘要
本发明公开了一种电缆隧道自动排水装置,包括水位监测装置、水位控制中间继电器、电机主交流接触器和潜水泵,水位监测装置监测隧道水位,到达警戒水位时,触发水位控制中间继电器,使电机主交流接触器闭合,电机主交流接触器对应的潜水泵开启。通过水位监测装置,触发水泵排水,防止线缆沟积水。
  • 摘要附图
    电缆隧道自动排水装置
  • 说明书附图:图1
    电缆隧道自动排水装置
  • 说明书附图:图2
    电缆隧道自动排水装置
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2022-10-21 专利权的转移 登记生效日: 2022.10.10 专利权人由安徽枫雅轩科技信息服务有限公司变更为山东泷瑞源电气科技有限公司 地址由236700 安徽省亳州市利辛县复兴路东段北侧一职高家属院变更为271000 山东省泰安市泰安高新区星火科技园
2 2018-05-15 授权
3 2018-05-01 专利申请权的转移 登记生效日: 2018.04.12 申请人由安徽意力电缆有限公司变更为安徽枫雅轩科技信息服务有限公司 地址由231400 安徽省安庆市桐城市合安路范岗镇变更为236700 安徽省亳州市利辛县复兴路东段北侧一职高家属院
4 2016-12-28 实质审查的生效 IPC(主分类): E03F 1/00 专利申请号: 201610250769.8 申请日: 2016.04.21
5 2016-07-13 公开
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。
1.一种电缆隧道自动排水装置,其特征在于,包括水位监测装置、水位控制中间继电器、电机主交流接触器和潜水泵,水位监测装置监测隧道水位,到达警戒水位时,触发水位控制中间继电器,使电机主交流接触器闭合,使电机主交流接触器对应的潜水泵开启;所述自动排水装置还包括告警系统,所述告警系统包括变电站,所述变电站包括电缆沟进水告警装置、变电站公用测控屏、综合自动化系统和变电站监控微机,电缆沟进水告警装置通过变电站公用测控屏连接至综合自动化系统,变电站监控微机连接综合自动化系统;
所述水位监测装置为浮球水位监控装置;
所述水位控制中间继电器对应设置了两组电机主交流接触器,两组电机主交流接触器通过切换开关SA切换,两组电机主交流接触器分别对应一组潜水泵。

2.根据权利要求1所述的电缆隧道自动排水装置,其特征在于,所述电缆沟进水告警装置包括潜水泵启动水位磁簧开关和电缆沟底部磁簧开关,两组潜水泵启动水位磁簧开关和电缆沟底部磁簧开关均连接至变电站公用测控屏。

3.根据权利要求1所述的电缆隧道自动排水装置,其特征在于,所述告警系统还包括集控站,集控站包括前置系统、主服务器和第一人机工作站,前置系统连接变电站综合自动化系统,前置系统通过主服务器连接至第一人机工作站。

4.根据权利要求1所述的电缆隧道自动排水装置,其特征在于,所述告警系统还包括调控中心,调控中心包括前置服务器、SCADA服务器、第二人机工作站和历史服务器,前置服务器连接变电站综合自动化系统,前置服务器通过SCADA服务器分别连接第二人机工作站和历史服务器。
说明书

技术领域

[0001] 本发明属于电力电缆技术领域,具体涉及一种电缆隧道自动排水装置。

背景技术

[0002] 电缆被水浸泡后若不及时发现和排水,极易造成绝缘降低甚至引发短路、接地故障。因此研制一套变电站电缆层、电缆隧道进水告警及排水系统即是提高供电可靠性的有力保障,也是无人值班变电站运行模式的实际需求。
[0003] 手工操作排水模式存在对人的依赖性大、操作工序繁杂、劳动强度高和容易存在安全隐患等缺点,不适应电缆隧道自动化和信息化的要求。因此,手工操作模式是电缆隧道排水设计过程中必须及时解决的问题。

发明内容

[0004] 根据以上现有技术的不足,本发明所要解决的技术问题是提出一种电缆隧道自动排水装置,通过水位监测装置,触发排水水泵,防止线缆沟积水。
[0005] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种电缆隧道自动排水装置,包括水位监测装置、水位控制中间继电器、电机主交流接触器和潜水泵,水位监测装置监测隧道水位,到达警戒水位时,触发水位控制中间继电器,使电机主交流接触器闭合,电机主交流接触器对应的潜水泵开启。所述水位监测装置为浮球水位监控装置。所述水位控制中间继电器对应设置了两组电机主交流接触器,两组电机主交流接触器通过切换开关SA切换,两组电机主交流接触器分别对应一组潜水泵。所述自动排水装置还包括告警系统,所述告警系统包括变电站,所述变电站包括电缆沟进水告警装置、变电站公用测控屏、综合自动化系统和变电站监控微机,电缆沟进水告警装置通过变电站公用测控屏连接至综合自动化系统,变电站监控微机连接综合自动化系统。所述电缆沟进水告警装置包括潜水泵启动水位磁簧开关和电缆沟底部磁簧开关,磁簧开关连接至变电站公用测控屏。所述告警系统还包括集控站,集控站包括前置系统、主服务器和第一人机工作站,前置系统连接变电站综合自动化系统,前置系统通过服务器连接至第一人机工作站。所述告警系统还包括调控中心,调控中心包括前置服务器、SCADA服务器、第二人机工作站和历史服务器,前置服务器连接变电站综合自动化系统,前置服务器通过SCADA服务器分别连接第二人机工作站和历史服务器。
[0006] 本发明有益效果是:通过水位监测装置,触发水泵排水,防止线缆沟积水。

实施方案

[0010] 下面对照附图,通过对实施例的描述,本发明的具体实施方式如所涉及的各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理、制造工艺及操作使用方法等,作进一步详细的说明,以帮助本领域技术人员对本发明的发明构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。
[0011] 一种电缆隧道自动排水装置,包括水位监测装置、水位控制中间继电器、电机主交流接触器和潜水泵,水位监测装置监测隧道水位,到达警戒水位时,触发水位控制中间继电器,使电机主交流接触器闭合,电机主交流接触器对应的潜水泵开启。所述水位监测装置为浮球水位监控装置。所述水位控制中间继电器对应设置了两组电机主交流接触器,两组电机主交流接触器通过切换开关SA切换,两组电机主交流接触器分别对应一组潜水泵。所述自动排水装置还包括告警系统,所述告警系统包括变电站,所述变电站包括电缆沟进水告警装置、变电站公用测控屏、综合自动化系统和变电站监控微机,电缆沟进水告警装置通过变电站公用测控屏连接至综合自动化系统,变电站监控微机连接综合自动化系统。所述电缆沟进水告警装置包括潜水泵启动水位磁簧开关和电缆沟底部磁簧开关,磁簧开关连接至变电站公用测控屏。所述告警系统还包括集控站,集控站包括前置系统、主服务器和第一人机工作站,前置系统连接变电站综合自动化系统,前置系统通过服务器连接至第一人机工作站。所述告警系统还包括调控中心,调控中心包括前置服务器、SCADA服务器、第二人机工作站和历史服务器,前置服务器连接变电站综合自动化系统,前置服务器通过SCADA服务器分别连接第二人机工作站和历史服务器。
[0012] 本发明提供的电缆隧道自动排水装置包括水位控制系统和和告警系统,水位控制系统根据水位控制原理,采用浮球感受积水的水位,水位控制系统与水泵联动,水位到达一定值时,水泵启动,将积水提出排至隧道附近的市政雨水管线内。
[0013] 如图1所示,为本发明自动排水系统的电路结构图,SA为水泵切换开关,自动排水系统采用4台工作水泵,其中两台使用,两台备用,水泵房排水管采用两条水位线的形式,按照从下往上的方向对水仓水位进行划分,分别为水位1和水位2,排水系统根据液位信号控制水位继电器,从而控制水泵的启停以及启停的数量。
[0014] KM为电机主交流接触器,KA为水位控制中间继电器,SA选择接通KM1支路时,当隧道水位升高至设定位置时,启动水位继电器KA,KA闭合,主交流接触器KM1或者KM2吸合,KM1支路或者KM2支路对应的潜水泵电机启动,当水位降至设定水位时,KA释放,KM1或者KM2解锁,潜水泵停止抽水。其中,1HL为电源指示灯,2HL为水泵运行指示灯,3HL为过载指示灯。
[0015] 本发明的水位控制系统包括如图1所示的两个水位控制电路,图1中展示了KM1和KM2所对应的水位1的运行电路,水位2对应电路图同图1,通过改变浮球与电路接触触点的高度,调整水位2的位置,水位2对应KM3和KM4电机主交流接触器。
[0016] 水位告警信号传输部分采用浮力磁力法设计,将电缆沟进水和潜水泵启动信号回路接入变电站综合自动化系统,如图2所示,电缆沟进水告警装置设有潜水泵启动水位磁簧开关和电缆沟底部磁簧开关,磁簧开关接入变电站公用测控屏,通过变电站综合自动化系统接入变电站监控微机、集控站和调控中心,通过调控中心的前置服务器接入SCADA服务器,人机工作站和历史服务器分别接入SCADA服务器。集控站的前置系统接入变电站综合自动化管理系统,并通过主服务器连接人机工作站。
[0017] 本发明告警系统的关键是磁簧开关的密封性、绝缘性和电气性能,本发明选用直流220V磁簧开关,它的最高工作电压高于直流350V,外部为不锈钢材质,全密封设计。
[0018] 上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

附图说明

[0007] 下面对本说明书附图所表达的内容及图中的标记作简要说明:
[0008] 图1是本发明的具体实施方式的自动排水系统电路结构图。
[0009] 图2是本发明的具体实施方式的告警系统设计原理图。
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