(19)国家知识产权局
(12)发明 专利申请
(10)申请公布号
(43)申请公布日
(21)申请 号 202211333682.9
(22)申请日 2022.10.28
(71)申请人 国网浙江宁波市 鄞州区供电有限公
司
地址 315000 浙江省宁波市海曙区丽园北
路1408号
申请人 国网浙江省电力有限公司宁波供电
公司
(72)发明人 徐大军 王翔 张科波 林雯瑜
张明达 李伟明 付强 王超
钱煜州 张霁明 汪波 邱剑斌
徐鲜泉 丁阳 黄建平 陈浩
李钟煦 潘杰锋 杨跃平
(74)专利代理 机构 北京隆源天恒知识产权代理
有限公司 1 1473
专利代理师 吴航(51)Int.Cl.
G08B 13/26(2006.01)
G08B 25/08(2006.01)
H04N 5/76(2006.01)
H04N 7/14(2006.01)
H04L 67/12(2022.01)
G01V 3/00(2006.01)
A01M 29/00(2011.01)
H02G 1/02(2006.01)
H02G 7/00(2006.01)
H02J 13/00(2006.01)
H02J 3/38(2006.01)
H02J 7/00(2006.01)
H02J 7/02(2016.01)
H02J 7/35(2006.01)
(54)发明名称
基于电容 感应的爬杆监测设备、 方法及 充电
桩配电系统
(57)摘要
本发明公开了一种基于电容感应的爬杆监
测设备、 方法及充电桩配电系统, 包括电力线杆;
电力线杆包括线杆主体、 进气 口和线杆监测窗;
线杆主体的内部开设有电容安装腔, 电容安装腔
的内部配置安装有电容接近感应组件, 且电容安
装腔分别通过进气口和线杆监测窗连通至电力
线杆的外部; 外壳主体稳定装配于电容安装腔,
外壳监测窗与线杆监测窗之间对应连通设置; 电
容接近感应片与外壳监测窗之间对应 设置; 电容
接近感应片与PCB电路板的主控模块之间通过电
路相连, 主控模块和NB ‑IOT模组之间通过电路相
连, 且主控模块与后台服务器之间远程信号相
连。 解决了现有技术中的爬杆监测设备存在的供
电配置不完善、 易误触发以及均为线杆外置式结
构的问题。
权利要求书3页 说明书9页 附图7页
CN 115394027 A
2022.11.25
CN 115394027 A
1.一种基于电容感应的爬杆监测设备, 其特 征在于, 包括电力线杆 (1) ;
所述电力线杆 (1) 包括线杆主体 (1 1) 、 进气口 (13) 和线杆监测窗 (14) ;
所述线杆主体 (11) 的内部开设有电容安装腔, 所述电容安装腔的内部配置安装有电容
接近感应组件, 且 所述电容安装腔分别通过所述进气口 (13) 和所述线 杆监测窗 (14) 连通至
所述电力线杆 (1) 的外 部;
所述电容接近感应组件包括配装外壳结构 (2) 以及分别设于所述配装外壳结构 (2) 内
部的风力输出 结构 (3) 、 PCB电路板 (4) 和电容接 近感应片 (5) ;
所述配装外壳结构 (2) 包括外壳主体 (2 1) 以及分别开设于所述外壳主体 (21) 的外壳监
测窗 (24) 和通道结构, 所述外壳主体 (21) 稳定装配于所述电容安装腔, 所述外壳监测窗
(24) 与所述线杆监测窗 (14) 之间对应连通设置;
所述风力输出结构 (3) 的进气端与所述进气口 (13) 之间连通设置, 且所述风力输出结
构 (3) 的排气端与所述通道结构的入口端之间相连通, 所述通道结构的出口端与所述外壳
监测窗 (24) 之间相连通;
所述电容接 近感应片 (5) 与所述外壳监测窗 (24) 之间对应设置;
所述电容接近感应片 (5) 与所述PCB电路板 (4) 的主控模块之间通过电路相连, 所述PCB
电路板 (4) 的主控模块用于与NB ‑IOT模组通过电路相连, 所述NB ‑IOT模组用于与后台服务
器远程信号连接, 所述主控模块通过所述NB ‑IOT模组与所述后台服务器之间远程信号相
连。
2.根据权利要求1所述的基于电容感应的爬杆监测设备, 其特 征在于,
所述配装外壳结构 (2) 还包括分别设于所述外壳主体 (2 1) 的内正压腔 (22) 和防尘过滤
棉块 (23) ;
所述内正压腔 (22) 设于所述外壳主体 (21) 的内部, 所述风力输出结构 (3) 、 所述PCB电
路板 (4) 和所述电容接 近感应片 (5) 均设于所述内正压腔 (2 2) ;
所述内正压腔 (22) 通过所述防尘过滤棉块 (23) 与所述进气口 (13) 之间对应连通设置;
所述风力输出结构 (3) 的进气端装配于所述内正压腔 (22) 的腔壁, 且 所述风力输出结构 (3)
的进气端与所述防尘过 滤棉块 (23) 之间相对应设置 。
3.根据权利要求2所述的基于电容感应的爬杆监测设备, 其特 征在于,
所述线杆监测窗 (14) 和所述外壳监测窗 (24) 均设有若干组, 若干组所述外壳监测窗
(24) 分别均匀环绕开设于所述外壳主体 (21) , 且 所述内正压腔 (22) 通过若干组所述外壳监
测窗 (24) 分别与若干组所述线杆监测窗 (14) 之间均分对应连通设置;
所述电容接近感应片 (5) 呈圆筒状贴合设于所述内正压腔 (22) 的腔壁, 且所述电容接
近感应片 (5) 与若干组所述外壳监测窗 (24) 之间均对应设置 。
4.根据权利要求2所述的基于电容感应的爬杆监测设备, 其特 征在于,
所述通道结构包括 导气通道 (25) 和外排气通道 (26) ;
所述导气通道 (25) 和所述外排气通道 (26) 均开设于所述外壳主体 (21) 的内部, 且所述
导气通道 (25) 与所述内正压腔 (22) 之间连通开设有若干个气道, 所述风力输出结构 (3) 输
出的风能够经若干个所述气道到 达所述导气通道 (25) ;
所述外排气通道 (26) 的一端部与所述导气通道 (25) 之间相连通, 且所述外排气通道
(26) 的另一端部分别对应开设于所述外壳监测窗 (24) 的两侧部 。权 利 要 求 书 1/3 页
2
CN 115394027 A
25.根据权利要求2所述的基于电容感应的爬杆监测设备, 其特 征在于,
所述风力输出 结构 (3) 包括伺服电机 (31) 、 进气导管 (32) 和离心风机 (3 3) ;
所述伺服电机 (31) 固接于所述 内正压腔 (22) 的腔壁, 所述进气导管 (32) 的一端作为所
述风力输出结构 (3) 的进气端固接装配于所述内正压腔 (22) 的腔壁, 且所述进气导管 (32)
的一端与所述防尘过滤棉块 (23) 之间相对应设置, 所述进气导管 (32) 的另一端与所述离心
风机 (33) 的外壁之间相固接装配, 且 所述进气导管 (32) 的另一端与所述离心 风机 (33) 的内
部之间相连通设置;
所述伺服电机 (31) 与所述主控模块的控制输出端之间通过电路相连, 且所述伺服电机
(31) 的动能输出端与所述离心风机 (3 3) 之间传动装配相连。
6.根据权利要求1所述的基于电容感应的爬杆监测设备, 其特征在于, 还包括太阳能电
池组件 (6) ; 所述电力线杆 (1) 还 包括内置 于所述线杆主体 (1 1) 的内置线路 (12) ;
所述太阳 能电池组件 (6) 装配于所述线杆主体 (11) 的顶部, 且所述太阳 能电池组件 (6)
与所述主控 模块之间通过 所述内置线路 (12) 相连。
7.根据权利要求1所述的基于电容感应的爬杆监测设备, 其特 征在于,
所述进气口 (13) 和所述线杆监测窗 (14) 基于所述线杆主体 (11) 由外至内的方向均为
斜向上延伸设置 。
8.根据权利要求1所述的基于电容感应的爬杆监测设备, 其特 征在于,
所述线杆主体 (11) 的内部沿其延伸方向开设有两组电容安装腔, 两组所述电容安装腔
均配置安装有 所述电容接近感应组件, 且每组所述电容安装腔均通过所述进气口 (13) 和所
述线杆监测窗 (14) 连通至所述电力线杆 (1) 的外 部;
两组所述电容接近感应组件包括第 一电容接近感应组件和第 二电容接近感应组件, 所
述第一电容接近感应组件位于所述第二电容接近感应组件下方, 且所述第一电容接近感应
组件和所述第二电容接 近感应组件之间具有间距;
所述线杆主体 (11) 的内部在对应所述第一电容接近感应组件和所述第二电容接近感
应组件之间的位置还设有振动监测组件 (7) ; 所述振动监测组件 (7) 与所述第二电容接近感
应组件中的主控 模块的控制输入端之间通过线路相连。
9.一种基于电容感应的爬杆监测方法, 其特征在于, 应用了如权利要求8所述的基于电
容感应的爬杆监测设备, 包括如下步骤:
基于所述电力线杆 (1) 自下而上依次设置的所述第一电容接近感应组件、 所述振动监
测组件 (7) 和所述第二电容接 近感应组件通电进入监测状态;
当所述第一电容接近感应组件监测产生电容感应电流信号 时, 所述第 一电容接近感应
组件中的所述主控 模块通过所述NB‑IOT模组向所述后台服 务器远程发送第一警示信号;
当所述振动监测组件 (7) 监测到振动信号时, 将振动信号发送至所述第二电容接近感
应组件中的所述主控模块, 若此时所述第二电容接近感应组件在振动信号的基础上, 同时
监测并产生电容感应电流信号, 则所述第二电容接近感应组件中的所述主控模块通
专利 基于电容感应的爬杆监测设备、方法及充电桩配电系统
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