[发明专利]大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法在审
申请号: | 201710325603.2 | 申请日: | 2017-05-10 |
公开(公告)号: | CN107192493A | 公开(公告)日: | 2017-09-22 |
发明(设计)人: | 余虹云;马恒;李瑞;钱科;高义波;陈玲;朱志华;钱苗;李周选;金燮飞;韦一力;杨丽莉 | 申请(专利权)人: | 浙江华电器材检测研究所;国网浙江省电力公司 |
主分类号: | G01L5/24 | 分类号: | G01L5/24 |
代理公司: | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙)33217 | 代理人: | 项军 |
地址: | 310015 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 大风 温差 环境 输电 铁塔 紧固 件轴力 实时 检测 方法 | ||
1.大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:依次包括以下步骤:
步骤一:获取安装在输电铁塔上紧固件实时轴力的数据信号,并同时获取输电铁塔现场实时风速的数据信号和实时温度的数据信号;
步骤二:存储步骤一分别获取的数据信号,并通过无线通信网络将数据信号发送至数据接收装置内;
步骤三:实时显示经数据接收装置解析后的数据信号,并对数据信号进行研究和分析。
2.根据权利要求1所述的大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:步骤一中的紧固件实时轴力的数据信号通过第一数据采集组件(1)测量,实时风速的数据信号和实时温度的数据信号通过第二数据采集组件(2)测量,第二数据采集组件(2)设置在第一数据采集组件(1)上。
3.根据权利要求2所述的大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:第一数据采集组件(1)包括支架(3),支架(3)固定连接在输电铁塔上,支架(3)上设有供电组件(4),供电组件(4)分别与第一数据采集组件(1)、第二数据采集组件(2)相连。
4.根据权利要求3所述的大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:第一数据采集组件(1)包括第一数据采集模块(11)和称重传感器(12),第一数据采集模块(11)内设有连接电路,且连接电路呈全桥方式设置,连接电路上连接有四个称重传感器(12),称重传感器(12)套设在紧固件上,第二数据采集组件(2)包括第二数据采集模块(21)、风速传感器(22)和温度传感器(23),风速传感器(22)和温度传感器(23)分别与第二数据采集模块(21)相连,风速传感器(22)和温度传感器(23)均设置在支架(3)上。
5.根据权利要求4所述的大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:支架(3)上设有伸缩杆(5),伸缩杆(5)上设有横板(51),风速传感器(22)设置在横板(51)的一端,温度传感器(23)设置在横板(51)的另一端。
6.根据权利要求4所述的大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:第一数据采集组件(1)包括壳体(13)和保护壳(14),保护壳(14)设置在壳体(13)上,壳体(13)设置在支架(3)上,壳体(13)内设有隔板(15),壳体(13)依靠隔板(15)分隔成第一放置腔(16)和第二放置腔(17),第一数据采集模块(11)设置在第一放置腔(16)内,第二数据采集模块(21)竖直在第二放置腔(17)内。
7.根据权利要求6所述的大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:保护壳(14)的底端设有与壳体(13)相配合的凸台(18),凸台(18)上设有密封圈(19),且保护壳(14)上设有密封垫(10)。
8.根据权利要求4所述的大风大温差环境下输电铁塔紧固件轴力实时检测方法,其特征在于:步骤二中的数据信号通过网关(6)进行存储,网关(6)分别与第一数据采集模块(21)、第二数据采集模块(22)相连,且网关(6)上连接有数据发送模块(7),步骤二中的数据接收装置包括数据接收模块(8)和PC机(9),数据发送模块(7)与数据接收模块(8)通过无线通信网络连接,数据接收模块(8)和PC机(9)相连,网关(6)与供电组件(4)相连。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江华电器材检测研究所;国网浙江省电力公司,未经浙江华电器材检测研究所;国网浙江省电力公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710325603.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。