本实用新型专利技术提供一种高压线塔抗变形装置及变形监测系统,装置包括高压线塔基座、安装基础和调节整平模块;所述高压线塔基座的顶部固定安装若干个所述安装基础;所述安装基础的布置数量,与高压线塔的塔脚数量相同;每个所述安装基础均对应安装一个所述调节整平模块;每个调节整平模块包括上连接板、下连接板、连接柱、连接球、连接螺杆、双向电机和齿轮。本实用新型专利技术提供的高压线塔抗变形装置及变形监测系统,能够有效对高压输电塔变形进行监测,并自动调整高压线塔变形情况,使高压线塔保持未变形状态,避免因地表变形或者其他不确定性因素引起的电塔倾斜乃至电力设施损坏,保证高压线塔安全可靠的工作。线塔安全可靠的工作。线塔安全可靠的工作。
【技术实现步骤摘要】
高压线塔抗变形装置及变形监测系统
[0001]本技术属于高压线塔抗变形
,具体涉及一种高压线塔抗变形装置及变形监测系统。
技术介绍
[0002]地表移动变形是一种常见的地表变形现象,尤其是在新建城区及回填区域下,地表移动变形更为明显和剧烈,其破坏程度也更加严重。常见地表移动变形引起的损害包括输电线路电塔下沉及输电线路拉压破坏。我国现有大量的高压线塔位于地表移动变形区,地表变形会对输电线路造成大量破坏,为确保居民用电安全、满足社会发展中电能的安全供给,需要对输电线路进行大量的保护工作。
[0003]目前,针对输电线路的保护措施主要为:加固电塔塔身或者定期间检修输电线路。此种方式具有以下问题:当输电线路电塔较多时,需要大量的人员参与检修,费时费力。
技术实现思路
[0004]针对现有技术存在的缺陷,本技术提供一种高压线塔抗变形装置及变形监测系统,可有效解决上述问题。
[0005]本技术采用的技术方案如下:
[0006]本技术提供一种高压线塔抗变形装置,包括:高压线塔基座(1)、安装基础(2)和调节整平模块(3);
[0007]所述高压线塔基座(1)的顶部固定安装若干个所述安装基础(2);所述安装基础(2)的布置数量,与高压线塔(4)的塔脚数量相同;每个所述安装基础(2)均对应安装一个所述调节整平模块(3);
[0008]其中,每个所述调节整平模块(3)包括上连接板(3-1)、下连接板(3-2)、连接柱(3-3)、连接球(3-4)、连接螺杆(3-5)、双向电机(3-6)和齿轮(3-7);
[0009]所述上连接板(3-1)和所述下连接板(3-2)上下相对设置;所述上连接板 (3-1)的四角位置,各通过一个所述连接柱(3-3)与所述下连接板(3-2)的四角位置连接,进而将所述上连接板(3-1)和所述下连接板(3-2)连接形成整体;其中,所述连接柱(3-3)包括连接柱本体(3-3-1),所述连接柱本体(3-3-1) 的上端形成球形上端头(3-3-2),所述连接柱本体(3-3-1)的下端形成球形下端头(3-3-3),所述球形上端头(3-3-2)嵌入到所述上连接板(3-1)的对应球形槽内;所述球形下端头(3-3-3)嵌入到所述下连接板(3-2)的对应球形槽内;所述下连接板(3-2)的上表面形成第一半球形凹槽(3-2-1),所述上连接板(3-1) 的下表面对称形成第二半球形凹槽;所述第一半球形凹槽(3-2-1)和所述第二半球形凹槽的直径,大于所述连接球(3-4)的直径,所述连接球(3-4)被夹持在所述第一半球形凹槽(3-2-1)和所述第二半球形凹槽中,并使所述上连接板 (3-1)相对于所述下连接板(3-2)进行微量移动;所述上连接板(3-1)与所述高压线塔(4)的一个塔脚固定连接;
[0010]所述安装基础(2)开设四个螺纹孔(2-1);每个所述螺纹孔(2-1)对应安装一个所
述连接螺杆(3-5);其中,每个所述连接螺杆(3-5)的底部与所述螺纹孔(2-1)螺纹连接;每个所述连接螺杆(3-5)的顶部与所述下连接板(3-2) 的对应位置通过轴承转动连接;
[0011]在四个所述连接螺杆(3-5)的中心安装一个所述齿轮(3-7),所述齿轮(3-7) 与各个所述连接螺杆(3-5)同时啮合,所述齿轮(3-7)与所述双向电机(3-6) 的输出轴固定,在所述双向电机(3-6)的驱动下,带动所述齿轮(3-7)旋转,所述齿轮(3-7)旋转时,带动各个所述连接螺杆(3-5)进行升降运动。
[0012]优选的,所述双向电机(3-6)固定安装于所述安装基础(2)的中心位置。
[0013]优选的,所述连接螺杆(3-5)包括连接螺杆本体(3-5-1),所述连接螺杆本体(3-5-1)的表面具有等间距设置的若干个长条形凸起(3-5-2),相邻长条形凸起(3-5-2)的间距,与所述齿轮(3-7)的齿相匹配;在各个所述长条形凸起 (3-5-2)的表面具有与所述螺纹孔(2-1)匹配的外螺纹(3-5-3)。
[0014]优选的,还包括硬质弹簧(5);所述硬质弹簧(5)套设于各个所述连接螺杆(3-5)的外面,所述硬质弹簧(5)的一端抵于所述安装基础(2)的上表面,所述硬质弹簧(5)的另一端抵于所述下连接板(3-2)的下表面。
[0015]本技术还提供一种基于高压线塔抗变形装置的变形监测系统,包括高压线塔抗变形装置、电机控制主板(6)、水平检测传感器(7)、电磁波测距监测模块(8)、信息传输模块(9)、地表信号发射装置(10)和总控制中心;
[0016]每个高压线塔(4)的中部高度同一水平面,安装多个所述水平检测传感器 (7);各个所述水平检测传感器(7)相互垂直;
[0017]每个高压线塔(4)的顶部安装所述电磁波测距监测模块(8)和所述信息传输模块(9);双向电机(3-6)与所述电机控制主板(6)连接;
[0018]在监测区域的地面,安装多个所述地表信号发射装置(10);
[0019]所述水平检测传感器(7)、所述电磁波测距监测模块(8)和所述电机控制主板(6),均通过所述信息传输模块(9),与所述总控制中心信号连接。
[0020]本技术提供的高压线塔抗变形装置及变形监测系统具有以下优点:
[0021]本技术提供的高压线塔抗变形装置及变形监测系统,能够有效对高压输电塔变形进行监测,并自动调整高压线塔变形情况,使高压线塔保持未变形状态,避免因地表变形或者其他不确定性因素引起的电塔倾斜乃至电力设施损坏,保证高压线塔安全可靠的工作。本技术具有监测简单高效的优点,降低检修人员工作量。
附图说明
[0022]图1为本技术提供的高压线塔抗变形装置隐藏高压线塔基座时的示意图;
[0023]图2为本技术提供的高压线塔基座和安装基础的装配方式图;
[0024]图3为本技术提供的调节整平模块的结构图;
[0025]图4为本技术提供的调节整平模块与安装基础的装配方式图;
[0026]图5为本技术提供的调节整平模块的分解状态图;
[0027]图6为本技术提供的连接螺杆在没有设置外螺纹时的示意图;
[0028]图7为本技术提供的地表信号发射装置的布置方式图。
5-1的表面具有等间距设置的若干个长条形凸起3-5-2,相邻长条形凸起 3-5-2的间距,与齿轮3-7的齿相匹配;因此,在齿轮3-7的带动下,可驱动连接螺杆3-5旋转。又由于在各个长条形凸起3-5-2的表面具有与螺纹孔2-1匹配的外螺纹 3-5-3,连接螺杆3-5与螺纹孔2-1螺纹连接,因此,当连接螺杆3-5旋转时,会绕螺纹孔进行升降运动。
[0040]还包括硬质弹簧5;硬质弹簧5套设于各个连接螺杆3-5的外面,硬质弹簧5 的一端抵于安装基础2的上表面,硬质弹簧5的另一端抵于下连接板3-2的下表面。通过安装硬质弹簧5,可缓解连接螺杆3-5在双向电机3-6驱动下本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种高压线塔抗变形装置,其特征在于,包括:高压线塔基座(1)、安装基础(2)和调节整平模块(3);所述高压线塔基座(1)的顶部固定安装若干个所述安装基础(2);所述安装基础(2)的布置数量,与高压线塔(4)的塔脚数量相同;每个所述安装基础(2)均对应安装一个所述调节整平模块(3);其中,每个所述调节整平模块(3)包括上连接板(3-1)、下连接板(3-2)、连接柱(3-3)、连接球(3-4)、连接螺杆(3-5)、双向电机(3-6)和齿轮(3-7);所述上连接板(3-1)和所述下连接板(3-2)上下相对设置;所述上连接板(3-1)的四角位置,各通过一个所述连接柱(3-3)与所述下连接板(3-2)的四角位置连接,进而将所述上连接板(3-1)和所述下连接板(3-2)连接形成整体;其中,所述连接柱(3-3)包括连接柱本体(3-3-1),所述连接柱本体(3-3-1)的上端形成球形上端头(3-3-2),所述连接柱本体(3-3-1)的下端形成球形下端头(3-3-3),所述球形上端头(3-3-2)嵌入到所述上连接板(3-1)的对应球形槽内;所述球形下端头(3-3-3)嵌入到所述下连接板(3-2)的对应球形槽内;所述下连接板(3-2)的上表面形成第一半球形凹槽(3-2-1),所述上连接板(3-1)的下表面对称形成第二半球形凹槽;所述第一半球形凹槽(3-2-1)和所述第二半球形凹槽的直径,大于所述连接球(3-4)的直径,所述连接球(3-4)被夹持在所述第一半球形凹槽(3-2-1)和所述第二半球形凹槽中,并使所述上连接板(3-1)相对于所述下连接板(3-2)进行微量移动;所述上连接板(3-1)与所述高压线塔(4)的一个塔脚固定连接;所述安装基础(2)开设四个螺纹孔(2-1);每个所述螺纹孔(2-1)对应安装一个所述连接螺杆(3-5);其中,每个所述连接螺杆(3-5)的底部与所述螺纹孔(2-1)螺纹连接;每个所述连接螺杆(3-5)的顶部与所述下连接板(3-2)的对应位置通过轴承转动连接;在四个所述连接螺杆(3-5)的...
【专利技术属性】
技术研发人员:王娜,王志一,段龙飞,
申请(专利权)人:中国地质环境监测院,
类型:新型
国别省市:
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