[实用新型]海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块有效
申请号: | 201420090931.0 | 申请日: | 2014-02-28 |
公开(公告)号: | CN203705938U | 公开(公告)日: | 2014-07-09 |
发明(设计)人: | 孔梦军 | 申请(专利权)人: | 孔梦军 |
主分类号: | G05B19/418 | 分类号: | G05B19/418 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 524057 广东省湛*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 海上 石油 平台 导航 信标 发射机 无人 值守 远程 控制 模块 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种海洋采油用的海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块。
背景技术
海底石油含一量丰富,现在许多闰家都在沿海建立了石油开采基地。海洋石油的开采与陆地开采不同,其面临这自然条件的约束,在开采时需要做好各种安全保护工作,一般在台风季节海上石油平台工作人员撤回陆地避台,此时导航信标发射机进入到无人值守状态,由于导航机开机后一直处于大功率发射状态,不能太长时间工作,一般是连续工作1到2小时后需要关机,然而在台风过后,直升机送工作人员返回海上石油平台时,需要导航信标机导航才能顺利定位到所要降落的石油平台,此时需要直升机飞行员对石油平台上的导航机进行远程控制。本发明的基本思路是通过对海上石油平台上现有的通信导航设备(导航信标发射机、航空对讲机)进行系统功能扩展改造,来实现直升机飞行员在飞行过程中通过直升机驾驶室里的航空对讲机远程控制石油平台上的导航信标发射机的开启和关闭。
发明内容
本实用新型的目的是提供海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块。
为了达到上述的目的,本实用新型采用以下的技术方案:海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块,其构造主要包括: PCB板、24V直流电输入端、设备、控制信号端、电源及延时器指示灯、触发端口、跳线帽、继电器、设备电源输出端、计时芯片,所述的PCB板两个端口上焊接有24V直流电输入端、设备电源输出端;所述的触发端口受控于控制信号端;所述的触发端口、计时芯片控制继电器;所述的设备的电源受控于继电器。
上述的设备电源输出端一处设有跳线帽。
上述的PCB板还焊接有电源及延时器指示灯。
本实用新型的有益效果:采用先进优质计时芯片控制,计时准确;采用超大功率继电器控制负载,最大可达30A。触发端采用光耦隔离,扰干扰能力强,避免误触发;经跳线选择,可设定高或低电平触发延时模块;具有8种可选时间范围,最短0.1秒,最长达1小时。延时具有电位器调节,顺时针调节时间会越长;带有电源指示和延时开关指示。
附图说明
图1 为本实用新型海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块的结构示意图。
图2 为本实用新型海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块触发端口一次触发工作原理图。
图3为本实用新型海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块触发端口再次触发工作原理图。
图中1-PCB板,2-24V直流电输入端,3-设备,4-控制信号端,5-电源及延时器指示灯,6-触发端口,7-跳线帽,8-继电器,9-设备电源输出端,10-计时芯片。
具体实施方式
下面结合附图1-3对本实用新型的具体实施方式做一个详细的说明。
实施例:海上石油平台导航信标发射机无人值守远程控制模块,其构造主要包括: PCB板1、24V直流电输入端2、设备3、控制信号端4、电源及延时器指示灯5、触发端口6、跳线帽7、继电器8、设备电源输出端9、计时芯片10,所述的PCB板1两个端口上焊接有24V直流电输入端2、设备电源输出端9;所述的触发端口6受控于控制信号端4;所述的触发端口6、计时芯片10控制继电器8;所述的设备3的电源受控于继电器8。
所述的设备电源输出端9一处设有跳线帽7。
所述的PCB板1还焊接有电源及延时器指示灯5。
本实用新型通讯原理是:通过直升机驾驶员用直升机里的航空对讲机讲话产生一个发射信号,然后通过航空对讲机配有的天线无线传输到海上石油平台,接着海上石油平台上的航空对讲机信号接收单元接收到信号,在接收机后面接口上的两个RELAY通信接线端子会导通,高低电平通过这两个导通端子然后会触发那个远程控制模块4,再通过计时芯片10控制继电器8的通断时间,继而可以控制导航信标发射机的通电时间。具体的实施方案如下:
1. 24V直流电输入端2上接通24V直流电源,通过控制信号端4等待触发端口6是否有触发信号发出。
2.当模块触发端口6感应到高或者低电平时触发时,模块则启动延时功能,其中高或者低电平的切换由跳线帽7选择。模块延时功能开启后,同时继电器8吸合,延时结束,继电器8断开。图2所示即为:模块延时T=T1(触发时间)+T2(芯片计时时间)。
3.当模块被触发延时中,如果有再次接收到有触发信号,模块则会重新计时,自动以最后一次触发,直到延时结束。图3所示即为:模块延时T=T1(多次触发时间及中断延时时间)+T2(芯片计时时间)。
本实施例以输入电压24VDC,静态电流:12mA,最大功耗:52mA。其中高电平触发要求:触发端口6的电压大于7V时即可触发,电流大于3 mA。
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