1.本实用新型涉及高压线除冰设备领域。更具体地说,本实用新型涉及一种高压线除冰装置。
背景技术:
2.随着城市的发展,市内高压线的数量逐渐增多,人们也愈发重视其安全问题。特别是在寒冷的冬季,很容易因为天气原因在高压线的表面堆积冰块,冰块增加高压线的重量,严重情况会导致高压线甚至铁塔倒塌,导致输电崩溃,影响用户的使用,且现有的装置中处理效果不佳,且装置在电缆上运行不稳定,拆卸与安装不便,还存在装置掉落的危险,难以满足使用的要求。
3.国内外除冰技术大概有以下几种:人工除冰、机械除冰和大电流生热融冰等方法。人工除冰法中,如果工作人员不能及时的清理冰块,高压线上的冰会压断高压线,不仅会造成大面积的停电,而且还会造成工作人员的伤亡;机械除冰法是通过机械装置进行除冰,机械装置需依靠大型吊车将其架设在输高压线上,受地域影响极大,且只能在地面对机械装置供电。除此之外,机械装置重量大,电缆安全没有保障;大电流生热融冰是将通过电流使高压线生热,从而将覆冰融化清除。该除冰方法效果明显效率较高,但是损耗能量大,成本高昂。
技术实现要素:
4.本实用新型的目的是提供一种结构简单,能耗低的高压线除冰装置。
5.本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种高压线除冰装置,包括移动机构和均设置在所述移动机构上的供电机构、撒盐机构和控制器,所述移动机构可移动的设置在高压线上,所述移动机构、所述供电机构和所述撒盐机构分别与所述控制器电连接。
6.优选的是,所述的一种高压线除冰装置中,所述供电机构包括风力发电单元和储电单元,所述风力发电单元和所述控制器分别与和所述储电单元电连接。
7.优选的是,所述的一种高压线除冰装置中,所述风力发电单元包括旋转叶片、转轴和永磁同步发电机,所述转轴可转动的设置在所述移动机构上,且其一端与所述永磁同步发电机的转轴同轴连接,所述旋转叶片设置在所述转轴的另一端,所述永磁同步发电机与所述储电单元电连接。
8.优选的是,所述的一种高压线除冰装置中,所述储电单元为蓄电池。
9.优选的是,所述的一种高压线除冰装置中,所述撒盐机构包括箱体、送风单元和水平管道,所述箱体设置在所述移动机构的下端,所述箱体内部中空,其下端中部设有出料口,其侧壁上设有加料口,所述加料口处设有可打开或关闭其的封盖,所述水平管道设置在所述箱体下方并通过连接件与所述箱体的下端连接,所述箱体的出料口处连接有与所述水平管道连通的下料管,所述下料管上设有电磁阀,所述送风单元设置在所述箱体的侧壁上,且其出风口与所述水平管道的一端开口连通,所述水平管道的另一端开口向上倾斜,所述
电磁阀和所述送风单元分别与所述控制器电连接。
10.优选的是,所述的一种高压线除冰装置中,所述移动机构上还设有温度传感器,所述温度传感器与所述控制器电连接。
11.本实用新型的高压线除冰装置结构简单,不受自然条件的限制,利用风力进行发电及蓄电,并通过控制电路自动控制小车撒盐,以达到电缆去冰的效果,很大程度上节省了人力资源和生产成本,提高了工作效率,同时也响应了国家节能减排的号召,达到了绿色环保的目标。
12.本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。
附图说明
13.图1为本实用新型所述的高压线除冰装置的结构示意图;
14.图2为本实用新型所述的高压线除冰装置的电连接示意图。
具体实施方式
15.下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
16.需要说明的是,在本实用新型的描述中,术语“横向”、“纵向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,并不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
17.图1
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图2为本实用新型实施例提供的一种高压线除冰装置,包括移动机构1和均设置在所述移动机构1上的供电机构、撒盐机构和控制器,所述移动机构1可移动的设置在高压线2上,所述移动机构1、所述供电机构和所述撒盐机构分别与所述控制器电连接。
18.该实施例中,通过供电机构向整个除冰装置供电,通过移动机构1带动整个除冰装置在高压线2上移动,具体的,移动机构1采用现有设备,例如公开号为cn108471081a的发明专利《一种高压线2巡检机器人》中所提到的行走机构,本处不再累述。移动机构1在带动整个除冰装置移动过程中,通过撒盐机构向结冰的高压线2上喷洒融雪盐粉末或者除雪剂粉末,粉末状的融雪盐或者除雪剂可以飘散到高压线2上方并落到高压线2上端,从而使得高压线2上都能够裹上融雪盐粉末或者除雪剂粉末,对高压线2进行除冰。实际使用时,由于一般的高压线都是整根的被冰冻住,首先将靠近杆塔处的冰去除,然后将高压线除冰装置在高压线上,或者是在结冰前,预计可能会发生高压线被冻住的情况,提前将高压线除冰装置在高压线上。
19.优选地,作为本实用新型另外一个实施例,所述供电机构包括风力发电单元和储电单元,所述风力发电单元和所述控制器分别与和所述储电单元电连接;所述储电单元为蓄电池。
20.该实施例中,供电机构采用风力大点,具体的,包括风力发电单元和储电单元;其中风力发电单元和储电单元均采用现有技术,储电单元为蓄电池。此外作为本实施例的一
种实现方式,风力发电单元包括旋转叶片3、转轴4和永磁同步发电机5,转轴4可转动的设置在移动机构1上,且其一端与永磁同步发电机5的转轴4同轴连接,旋转叶片3设置在所述转轴4的另一端,永磁同步发电机5与储电单元电连接,通过风力带动旋转叶片3转动,从而通过旋转叶片3带动永磁同步发电机5进行发电并将电能存储到储电单元中。
21.优选地,作为本实用新型另外一个实施例,所述撒盐机构包括箱体6、送风单元7和水平管道8,所述箱体6设置在所述移动机构1的下端,所述箱体6内部中空,其下端中部设有出料口,其侧壁上设有加料口,所述加料口处设有可打开或关闭其的封盖,所述水平管道8设置在所述箱体6下方并通过连接件与所述箱体6的下端连接,所述箱体6的出料口处连接有与所述水平管道8连通的下料管9,所述下料管9上设有电磁阀,所述送风单元7设置在所述箱体6的侧壁上,且其出风口与所述水平管道8的一端开口连通,所述水平管道8的另一端开口向上倾斜,所述电磁阀和所述送风单元7分别与所述控制器电连接。
22.该实施例中,送风单元7可采用小型风机,通过送风单元7向水平管道8内送风,水平管道8内的气流会由水平管道8的另一端开口向上倾斜喷出到高压线2四周,同时,本实施例在箱体6和水平管道8之间设置下料管9,通过打开下料管9上的电磁阀,使得箱体6内的融雪盐粉末或者除雪剂粉末进入到水平管道8中,并随着水平管道8内的气流喷到高压线2四周,控制器可以周期性的控制电磁阀打开或关上从而控制喷粉量。
23.优选的是,所述的一种高压线除冰装置中,所述移动机构1上还设有温度传感器,所述温度传感器与所述控制器电连接。
24.该实施例中,在移动机构1上还设有温度传感器,通过温度传感器获取环境温度,控制器根据温度来控制送风单元7送出的风速和融雪盐粉末或者除雪剂粉末的喷粉量,在温度过低的时候,增大送风单元7送出的风速和融雪盐粉末或者除雪剂粉末的喷粉。
25.尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的实施例。
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