【技术实现步骤摘要】
一种多能互补配电网的电能质量治理装置及控制方法
[0001]本专利技术涉及电能质量治理设备
,具体为一种多能互补配电网的电能质量治理装置及控制方法。
技术介绍
[0002]多能互补是一种能源政策,按照不同资源条件和用能对象,采取多种能源互相补充,以缓解能源供需矛盾,合理保护自然资源,促进生态环境良性循环,电能质量是指电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上使电能接近正弦波,在对电能质量进行治理时,需要使用到治理装置。
[0003]现有电能治理需要使用到的仪器为电能质量监测仪,电能质量监测仪在使用使用时缺乏支撑结构对电能质量监测仪进行放置,造成电能质量监测仪在操作时的稳定性差,在使用时十分不便,同时在需要对多个不同位置的配电房进行电能质量检测时,不方便进行携带,因此我们需要提出一种多能互补配电网的电能质量治理装置及控制方法。
技术实现思路
[0004]本专利技术的目的在于提供一种多能互补配电网的电能质量治理装置及控制方法,具备稳定性好和便于对电能质量监测仪进行携带的优点,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种多能互补配电网的电能质量治理装置,包括底座,所述底座顶部的两侧均安装有支杆,所述支杆的表面套接有支撑组件;r/>[0006]所述底座的底部安装有移动组件;
[0007]所述支杆的顶部安装有放平组件;
[0008]所述支杆的正面安装有箱体,所述箱体的内部安装有背板,所述背板正面的上方设置有电能质量监测仪本体;
[0009]所述电能质量监测仪本体底部的两侧均安装有固定组件,所述固定组件的背面与背板的表面连接;
[0010]所述箱体内腔的底部且位于背板的前侧安装有散热组件。
[0011]优选的,所述支撑组件包括卡套,所述卡套呈对称卡接在支杆的表面,所述卡套位于箱体的下方,所述卡套的外侧安装有转动座,所述转动座的内部转动安装有延伸杆。
[0012]优选的,所述转动座的顶部安装有块体,所述块体位于远离支杆的一侧,所述块体的顶部螺纹连接有螺杆,所述螺杆的底部贯穿块体并延伸至转动座的内部。
[0013]优选的,所述卡套的内侧螺纹连接有螺栓,所述螺栓的一端贯穿卡套,所述支杆的内侧开设有与螺栓相适配的螺孔。
[0014]优选的,所述螺孔呈等距设置在支杆的内侧,所述螺栓的一端延伸至螺孔的内部
并与螺孔的内部螺纹连接,所述卡套之间连接有横杆,所述横杆正面的中心处安装有手柄。
[0015]优选的,所述移动组件包括第一滚轮,所述第一滚轮分别安装在底座底部的两侧,所述底座背面的两侧均安装有第二滚轮。
[0016]优选的,所述放平组件包括顶板,所述顶板安装在支杆的顶部,所述顶板背面的两侧均安装有第三滚轮。
[0017]优选的,所述固定组件包括固定座,所述固定座呈L型设置,所述固定座分别安装在背板正面的两侧,所述电能质量监测仪本体的底部滑动卡接在固定座的内部,所述固定座的外侧均螺纹连接有螺钉,所述电能质量监测仪本体的两侧均开设有与螺钉相适配的通孔,所述螺钉的一端延伸至通孔的内部并与电能质量监测仪本体的侧面螺纹连接。
[0018]优选的,所述散热组件包括风扇,所述风扇安装在箱体内腔的底部,所述风扇的进气端贯穿背板并与箱体的内部连通,所述背板的表面开设有与电能质量监测仪本体相对应的第一气孔,所述背板的表面且位于第一气孔的上方开设有第二气孔,所述风扇的顶部安装有线缆存放盒。
[0019]一种多能互补配电网的电能质量治控制方法,包括如下步骤:
[0020]S1、监测设备安装,通过将监测设备与待检测的电路进行连接;
[0021]S2、通过实时监测设备对一百多项电能质量数据进行监测,发现电能质量问题,并进行记录和备份;
[0022]S3、对电能质量数据进行分析,为多能互补配电网的电能质量的治理提供依据;
[0023]S4、通过技术手段和管理手段改善电能质量,主要技术手段为采用有源滤波器和无功补偿设备。
[0024]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0025]1、本专利技术通过设置支撑组件,延伸杆的翻转在原有的基础上提高了该装置与地面的接触面积,提高了立直放置时的稳定性,通过设置移动组件,能够方便对该装置进行移动和携带,能够在多个配电房内进行移动和转移,进而方便对多个配电房内的设备进行监测的目的。
[0026]2、本专利技术通过设置移动组件和放平组件,在该装置放平时,第二滚轮和第三滚轮与地面接触,用于对该装置进行支撑,同时该装置也能够在平放状态下对该装置进行推动,提高了该装置的机动性,方便该装置进行移动。
附图说明
[0027]图1为本专利技术的结构示意图;
[0028]图2为本专利技术图1中A区的局部放大示意图;
[0029]图3为本专利技术底座的侧视剖面图;
[0030]图4为本专利技术顶板的后视结构示意图;
[0031]图5为本专利技术箱体的剖视结构示意;
[0032]图6为本专利技术箱体的爆炸图;
[0033]图7为本专利技术的方法流程图。
[0034]图中:1、底座;2、支杆;3、箱体;4、背板;5、电能质量监测仪本体;6、卡套;7、转动座;8、延伸杆;9、块体;10、螺杆;11、螺栓;12、螺孔;13、横杆;14、手柄;15、第一滚轮;16、第
二滚轮;17、顶板;18、第三滚轮;19、固定座;20、螺钉;21、风扇;22、第一气孔;23、第二气孔;24、线缆存放盒。
具体实施方式
[0035]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0036]请参阅图1
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6,本专利技术提供一种技术方案:一种多能互补配电网的电能质量治理装置,包括底座1,底座1顶部的两侧均安装有支杆2,底座1的底部安装有移动组件,移动组件包括第一滚轮15,第一滚轮15分别安装在底座1底部的两侧,底座1背面的两侧均安装有第二滚轮16,通过设置第一滚轮15,用于对底座1进行支撑,方便底座1通过第一滚轮15进行移动,提高机动性,方便该装置在立直状态下时,对该装置进行推动。通过设置第二滚轮16,用于方便该装置在平放状态下对该装置进行支撑和推动。
[0037]进一步的,支杆2的表面套接有支撑组件;支撑组件包括卡套6,卡套6呈对称卡接在支杆2的表面,卡套6位于箱体3的下方,卡套6的外侧安装有转动座7,转动座7的内部转动安装有延伸杆8。转动座7的顶部安装本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种多能互补配电网的电能质量治理装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶部的两侧均安装有支杆(2),所述支杆(2)的表面套接有支撑组件;所述底座(1)的底部安装有移动组件;所述支杆(2)的顶部安装有放平组件;所述支杆(2)的正面安装有箱体(3),所述箱体(3)的内部安装有背板(4),所述背板(4)正面的上方设置有电能质量监测仪本体(5);所述电能质量监测仪本体(5)底部的两侧均安装有固定组件,所述固定组件的背面与背板(4)的表面连接;所述箱体(3)内腔的底部且位于背板(4)的前侧安装有散热组件。2.根据权利要求1所述的一种多能互补配电网的电能质量治理装置,其特征在于:所述支撑组件包括卡套(6),所述卡套(6)呈对称卡接在支杆(2)的表面,所述卡套(6)位于箱体(3)的下方,所述卡套(6)的外侧安装有转动座(7),所述转动座(7)的内部转动安装有延伸杆(8)。3.根据权利要求2所述的一种多能互补配电网的电能质量治理装置,其特征在于:所述转动座(7)的顶部安装有块体(9),所述块体(9)位于远离支杆(2)的一侧,所述块体(9)的顶部螺纹连接有螺杆(10),所述螺杆(10)的底部贯穿块体(9)并延伸至转动座(7)的内部。4.根据权利要求3所述的一种多能互补配电网的电能质量治理装置,其特征在于:所述卡套(6)的内侧螺纹连接有螺栓(11),所述螺栓(11)的一端贯穿卡套(6),所述支杆(2)的内侧开设有与螺栓(11)相适配的螺孔(12)。5.根据权利要求4所述的一种多能互补配电网的电能质量治理装置,其特征在于:所述螺孔(12)呈等距设置在支杆(2)的内侧,所述螺栓(11)的一端延伸至螺孔(12)的内部并与螺孔(12)的内部螺纹连接,所述卡套(6)之间连接有横杆(13),所述横杆(13)正面的中心处安装有手柄(14)。6.根据权利要求5所述的一种多能互补配电网的电能质量治理装置,其特征在于:所述移动组件包括第一...
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