[实用新型]一种带有测距功能的高压验电笔有效
申请号: | 201320537724.0 | 申请日: | 2013-08-30 |
公开(公告)号: | CN203479885U | 公开(公告)日: | 2014-03-12 |
发明(设计)人: | 王伟 | 申请(专利权)人: | 安徽国风塑业股份有限公司 |
主分类号: | G01R19/145 | 分类号: | G01R19/145 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所 34115 | 代理人: | 奚华保 |
地址: | 230088 安徽省合肥*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 带有 测距 功能 高压 电笔 | ||
技术领域
本实用新型涉及高压验电笔技术领域,具体来说是一种带有测距功能的高压验电笔。
背景技术
目前所使用的高压验电器由电路外壳、验电触头、手柄组成。高压验电器的工作电压为 4-5V ,由电池供电,电路静态电流一般为10μA ,验电时验电器外壳上的一只红色发光二极管会按一定的频率闪烁发光,外壳上的蜂鸣器也同时按一定的频率发出报警声,电路的工作电流为22mA 。高压验电器主要采用输入与非门集成电路,设试验电路、验电输入电路、振荡电路、发光与报警电路。高压验电器电路外壳采用全关闭结构,有七节可伸缩管,最外一节的伸缩管直径为19mm ,拉开后包括电路外壳、验电触头、手柄总长为 920mm。在使用该验电器验电时,首先确认额定电压与被测电气设备的电压等级相适应,操作人员要戴上绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电压对人体造成伤害。操作者手握罩护环以下握手部分,渐渐地将验电器移向被测电气设备,进行测试摸索过程。但这种高压验电笔无法确定验电器是否进入有效感应高压区域,对于被测设备距离高压验电笔的距离也没有判断依据,有效检测距离指示不清,带来了一定的安全隐患和使用不便。如何开发出一种带有测距功能的高压验电笔已经成为急需解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中高压验电笔无法判断测试距离的缺陷,提供一种带有测距功能的高压验电笔来解决上述问题。
为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
一种带有测距功能的高压验电笔,包括验电笔本体和固定安装在验电笔本体上的验电触头,还包括固定安装在验电笔本体上的主二极管支架和从二极管支架,所述的主二极管支架上活动安装主红外发光二极管,所述的从二极管支架上活动安装从红外发光二极管,所述的主红外发光二极管与从红外发光二极管的发光方向相交,主红外发光二极管与从红外发光二极管发出的红外线交叉点相距验电触头的距离为10厘米。
还包括验电笔电源和红外发光二极管开关,所述的主红外发光二极管与从红外发光二极管并联后通过红外发光二极管开关与验电笔电源相连。
有益效果
本实用新型的一种带有测距功能的高压验电笔,与现有技术相比可以在测试被测物是否带电的同时,方便的确定验电器与被测设备的距离。并且构造简单,易于改造,使用起来距离感强,提高了安全操作性。
附图说明
图1为本实用新型的验电触头端的放大侧视图
图2为本实用新型的俯视图
图3为本实用新型的主视图
图4为本实用新型的电路原理图
其中,1-验电笔本体、2-主红外发光二极管、3-从红外发光二极管、4-手柄、5-验电触头、6-红外线、7-红外发光二极管开关、8-验电笔电源、11-主二极管支架、12-从二极管支架、13-测试电路开关、14-高压验电笔测试电路。
具体实施方式
为使对本实用新型的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:
如图1、图2和图3所示,本实用新型所述的一种带有测距功能的高压验电笔,包括验电笔本体1和固定安装在验电笔本体1上的验电触头5,在日常使用中进行测电工作而使用。还包括固定安装在验电笔本体1上的主二极管支架11和从二极管支架12,主二极管支架11和从二极管支架12用于固定主红外发光二极管2和从红外发光二极管3。主二极管支架11上活动安装主红外发光二极管2,所述的从二极管支架12上活动安装从红外发光二极管3。这样主红外发光二极管2和从红外发光二极管3可以自由活动调节角度。主红外发光二极管2与从红外发光二极管3的发光方向相交,主红外发光二极管2与从红外发光二极管3发出的红外线6交叉点相距验电触头5的距离为10厘米,为测电距离提供了一个距离参照和保证。主红外发光二极管2与从红外发光二极管3发出的红外线6成夹角,两束光线汇合处至验电触头位置的距离即为验电器工作的有效距离。在遇到相应不同的被测设备时,若需要调整参照距离,也可以利用支架与二极管之间的活动连接而进行调整。调整的方法可以事先根据距离长度而调整主红外发光二极管2与从红外发光二极管3的发射角度,从而使其光线汇合处延长或缩短。也可以通过以下公式计算出发光二极管与二极管支架的角度,(验电触头长度+所需参照距离长度)/atand(两个发光二极管之间的宽度)=发光二极管与二极管支架的角度。
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