[实用新型]一种煤矿井下配电箱安全监护报警系统有效
申请号: | 201520433837.5 | 申请日: | 2015-06-23 |
公开(公告)号: | CN205102854U | 公开(公告)日: | 2016-03-23 |
发明(设计)人: | 史佳玉 | 申请(专利权)人: | 史佳玉 |
主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02 |
代理公司: | 广州市一新专利商标事务所有限公司 44220 | 代理人: | 刘兴耿 |
地址: | 154100 黑龙江*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 煤矿 井下 配电箱 安全 监护 报警 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及煤矿安全技术领域,尤其是一种煤矿井下配电箱安全监护报警系统。
背景技术
众所周知,现阶段,我国煤矿安全生产形势整体较好,但也存在一些突出问题和薄弱环节,井下安全生产事故总量和百万吨死亡率仍然偏高,尤其是重特大事故时有发生。煤矿井下最大的安全隐患就是瓦斯事故,很多重大瓦斯爆炸大多都是由井下配电箱的配线系统不稳定和内置电气设备产生的火花所致。因此,有效的得知配电箱的工作状态,是预防瓦斯瓦斯事故的关键。
实用新型内容
针对上述现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种煤矿井下配电箱安全监护报警系统。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种煤矿井下配电箱安全监护报警系统,它包括温度传感器、电流检测电路、AD转换电路、电平转换电路、控制器、智能仪表、SD存储模块、声光报警模块和工业计算机;
所述温度传感器和电流检测电路实时检测配电箱内部温度信号和电流信号并将信号同时输入至AD转换电路,所述AD转换电路将信号进行AD转换并将转换后的信号输入至电平转换电路,所述电平转换电路将信号进行电平转换并将转换后的信号输入至控制器,所述控制器将信号进行整理并将整理后的信号反馈至SD存储模块、声光报警模块和智能仪表,所述智能仪表将信号进行传输并将信号输入至工业计算机。
优选地,所述电路检测电路包括差分放大器,所述差分放大器的反相端通过依次串联额第三电阻和第一电阻接入被测电源,所述第一电阻和第三电阻之间通过第六电阻接地,所述差分放大器的同相端通过第一电容和第四电阻接地并通过第二电阻接入被测电源,所述差分放大器的反相端通过第五电阻与自身的输出端连接,所述差分放大器的输出端与AD转换电路连接。
优选地,所述声光报警模块包括声光报警电路,所述声光报警电路包括第一三极管、发光二极管和扬声器,所述第一三极管的基极连接有依次串联的第七电阻和触发器并通过触发器与控制器连接,所述第一三极管的集电极同时与发光二极管的负极和扬声器连接,所述发光二极管的正极通过第八电阻接入电源,所述扬声器并联有第一二极管。
优选地,所述控制器还电性连接有电源模块。
由于采用了上述方案,本实用新型通过温度传感器和电流检测电路实现温度信号和电流信号的检测;同时,利用声光报警模块实现信号危险预警,保证了提早发现安全隐患;并且,用户通过工业计算机进行查看检测到的信息,其结构简单,操作方便,具有很强的实用性。
附图说明
图1是本实用新型实施例的结构原理示意图;
图2是本实用新型实施例的电流检测电路的电路结构示意图;
图3是本实用新型实施例的声光报警电路的电路结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1至图3所示,本实施例提供的一种煤矿井下配电箱安全监护报警系统,它包括温度传感器1、电流检测电路2、AD转换电路3、电平转换电路4、控制器7、智能仪表9、SD存储模块6、声光报警模块5和工业计算机10;温度传感器1和电流检测电路2实时检测配电箱内部温度信号和电流信号并将信号同时输入至AD转换电路3,AD转换电路3将信号进行AD转换并将转换后的信号输入至电平转换电路4,电平转换电路4将信号进行电平转换并将转换后的信号输入至控制器7,控制器7将信号进行整理并将整理后的信号反馈至SD存储模块6、声光报警模块5和智能仪表9,智能仪表9将信号进行传输并将信号输入至工业计算机10。本实用新型通过温度传感器1和电流检测电路2实现温度信号和电流信号的检测;同时,利用声光报警模块5实现信号危险预警,保证了提早发现安全隐患;并且,用户通过工业计算机10进行查看检测到的信息。本实施例的检测的信息还通过SD存储模块6进行信息存储,方便以后进行信息查看,其中智能仪表9为rs485智能仪表。
本实施例的电流检测电路2可采用如图2所示的电路结构,即包括差分放大器A1,差分放大器的反相端通过依次串联额第三电阻R3和第一电阻R1接入被测电源,第一电阻R1和第三电阻R3之间通过第六电阻R6接地,差分放大器A1的同相端通过第一电容C1和第四电阻R4接地并通过第二电阻R2接入被测电源,差分放大器A1的反相端通过第五电阻R5与自身的输出端连接,差分放大器A1的输出端与AD转换电路3连接。
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