本实用新型涉及一种电线杆监测箱。
背景技术:
在输电线路中,常发生因地质滑坡而造成输电线路停运抢修,在一定程度上降低了线路供电的可靠性,同时增加了抢修的紧迫感,工程质量得不到较好的保障。当出现连雨天气,也会造成杆塔附近有滑坡现象。现有技术中的自动预警判断电线杆综合健康状况的装置,能无线发送采集数据给上位机,实现远程实时监控。
现有的电线杆监测装置应用在户外,供电能力弱,经常无法正常使用,且常年受到风吹雨打,使用寿命短,所以有必要对这些问题进行解决。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种电线杆监测箱,所要解决的技术问题是:供电能力弱,经常无法正常使用,且常年受到风吹雨打,使用寿命短。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种电线杆监测箱,包括箱体、太阳能电池板、蓄电池和监控器,所述太阳能电池板倾斜置于所述箱体的上端,所述蓄电池和监控器置于所述箱体内,所述太阳能电池板与所述蓄电池通过线路连接;所述蓄电池与监控器通过线路连接;所述蓄电池和监控器之间的线路上设置有时间继电器、风速继电器和加速度继电器,所述时间继电器、风速继电器和加速度继电器并联,且所述风速继电器置于所述箱体的上端。
本实用新型的有益效果是:太阳能电池板能将光能转换为电能,为蓄电池输入电能;时间继电器、风速继电器和加速度继电器能不同环境下导通,将蓄电池的电能输送至监控器,既能节约电能,又能提升监控的实效性。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
进一步,所述箱体的侧壁处设置有排风口,所述箱体内侧对应所述排风口处设置有风扇,所述风扇与所述监控器的输入电端通过线路连接。
采用上述进一步方案的有益效果是:实时为监控器进行散热,使得监控器运行更加稳定,延长使用寿命。
进一步,所述箱体内还设置有加热器,所述加热器通过温度继电器与所述蓄电池连接。
采用上述进一步方案的有益效果是:使得监控器运行更加稳定,延长使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型一种电线杆监测箱的主视图;
图2为本实用新型一种电线杆监测箱的模块框图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、箱体,2、太阳能电池板,3、蓄电池,4、监控器,5、时间继电器,6、风速继电器,7、加速度继电器,8、排风口,9、风扇,10、加热器,11、温度继电器。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
如图1所示,一种电线杆监测箱,包括箱体1、太阳能电池板2、蓄电池3和监控器4,所述太阳能电池板2倾斜置于所述箱体1的上端,所述蓄电池3和监控器4置于所述箱体1内,所述太阳能电池板2与所述蓄电池3通过线路连接;所述蓄电池3与监控器4通过线路连接;所述蓄电池3和监控器4之间的线路上设置有时间继电器5、风速继电器6和加速度继电器7,所述时间继电器5、风速继电器6和加速度继电器7并联,且所述风速继电器6置于所述箱体1的上端,时间继电器5和加速度继电器7置于所述箱体1内。
太阳能电池板2能将光能转换为电能,为蓄电池3输入电能;时间继电器5能定时进行导通,将蓄电池3的电能传输至监控器4,供监控器4进行监控,通过定时导通供电,能有效节约能源,避免蓄电池3的供电不足;风速继电器6能实时监测风速,当风速超过设定阈值,则进行导通,将蓄电池3的电能传输至监控器4,供监控器进行监控,保障监控器4在风大等恶劣环境下进行实时监控,提升监控的实效性;加速度继电器7能在箱体1或电线杆出现加速移动或倾倒的状态下进行导通,将蓄电池3的电能传输至监控器4,保障监控器4在箱体或电线杆倾倒的状态下进行实时监控,提升监控的实效性;实现既能节约电能,又能提升监控的实效性。
上述实施例中,所述箱体1的侧壁处设置有排风口8,所述箱体1内侧对应所述排风口8处设置有风扇9,所述风扇9与所述监控器4的输入电端通过线路连接。
风扇9与监控器4的输入电端连接,能在监控器4启动时进行运作,实时为监控器4进行散热,使得监控器4运行更加稳定,延长使用寿命。
上述实施例中,所述箱体1内还设置有加热器10,所述加热器10通过温度继电器11与所述蓄电池3通过线路连接。
温度继电器11实时检测外部温度,当温度低于设置有温度时,温度继电器11导通,向加热器10供电,加热器10进行加热,使得监控器4运行更加稳定,延长使用寿命。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。