[实用新型]一种非接触检测的防触电警示器有效
| 申请号: | 201520478458.8 | 申请日: | 2015-07-06 |
| 公开(公告)号: | CN204926403U | 公开(公告)日: | 2015-12-30 |
| 发明(设计)人: | 陆敏杰;刘增炜;冯红革 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网河北省电力公司检修分公司 |
| 主分类号: | G08B21/02 | 分类号: | G08B21/02 |
| 代理公司: | 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100 | 代理人: | 李志民;董金国 |
| 地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 接触 检测 触电 警示 | ||
技术领域
本实用新型涉及电力设施的安全防护技术领域,具体涉及一种非接触检测的防触电警示器,适用于变电、配电和输电设施以及电力和建筑施工现场。
背景技术
电力设施建设中为了节省线路走廊,输电线路中大量采用同塔双回或同塔多回线路。检修过程中,针对同塔双回或同塔多回线路普遍采用一回带电、一回停电方式进行。检修工作开始前负责人核对停电线路,作业时,常有工作人员由于粗心大意或急于工作,忽视安全问题,匆忙中误登带电侧杆塔,造成事故。尤其在多单位多部门协同检修作业时,安全问题更为突出。另外,在人口密集区域执行电力检修作业时,有效的安全警示十分重要。为防止电力工作人员或无关人员误靠近高压的电力设备或电力施工现场,需要研制一种结构简单、安装使用方便、检测灵敏度高、适用于户外并不受电源供电限制的防触电警示器。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、安装使用方便、检测灵敏度高、适用于户外并不受电源供电限制的一种非接触检测的防触电警示器。
为解决以上技术问题,本实用新型的技术方案为:
一种非接触检测的防触电警示器,包括文字警示单元、语音警示单元、控制单元、非接触检测单元和蓄电池。蓄电池为文字警示单元、语音警示单元、控制单元和非接触检测单元供电。非接触检测单元的输出端接控制单元的输入端,控制单元的输出端分别接文字警示单元和语音警示单元的输入端。
具体的,非接触检测单元为红外线反射型检测传感器或微波传感器,微波传感器设置有环形天线。
具体的,控制单元包括微处理器以及与微处理器双向通信的触摸屏,微处理器的输入端接红外线反射型检测传感器或微波传感器的输出端。
具体的,文字警示单元为LED显示屏,语音警示单元为扬声器,LED显示屏和扬声器的输入端接微处理器的输出端。
本实用新型的有益效果:本实用新型采用高可靠的红外线反射型检测传感器或微波传感器,当人体经过红外线反射型检测传感器或微波传感器的感应区域时,文字警示单元显示警示文字,语音警示单元播放警示语音。本实用新型的检测灵敏度度高,探测范围宽,而且工作非常可靠,误报率极低。本实用新型设有蓄电池为文字警示单元、语音警示单元、控制单元和非接触检测单元供电,本实用新型无需外接直流电源,方便户外使用。本实用新型不受电源接线限制,尤其适合没有直流电源供电的场合。本实用新型设计简洁,易于实施,建设、维护和能耗成本较低,适用于各类变配电设施或电力、建筑施工现场,具有广阔的应用和推广前景。
附图说明
图1为本实用新型的组成逻辑框图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
实施例1
参照图1,实施例1包括文字警示单元、语音警示单元、控制单元、非接触检测单元和蓄电池。蓄电池为文字警示单元、语音警示单元、控制单元和非接触检测单元供电。非接触检测单元的输出端接控制单元的输入端,控制单元的输出端分别接文字警示单元和语音警示单元的输入端。实施例1中,非接触检测单元为红外线反射型检测传感器。控制单元包括微处理器以及与微处理器双向通信的触摸屏,微处理器的输入端接红外线反射型检测传感器的输出端。文字警示单元为LED显示屏,语音警示单元为扬声器,LED显示屏和扬声器的输入端接微处理器的输出端。
红外线反射型传感器是一种一体化的红外线发射、接收器件,它内部包含红外线发射、接收及信号放大与处理电路,能够以非接触的形式检测出前方一定范围内的人体,并转换成高电平信号输出。红外线反射型传感器内部采用了低功耗器件和抗干扰电路,工作稳定可靠。红外线反射型传感器的工作电压为5~12V,极限电压为15V,工作电流为5~20mA,最大工作电流为30mA,对应检测距离为0~120㎝。当红外线反射型传感器接通电源后,其内部的红外线反射管向前方发射38KHZ的调制红外线,一旦有物体或人体进入有效范围内,红外线就会有一部分被反射回来,被与发射管同排安装的光敏接收管收到并转换成同频率的电信号后,由其内部电路进行放大、解调、整形和比较处理后,其输出端给出高电平信号。红外线反射型传感器的检测距离与工作电压密切相关。工作电压越高,红外线反射功率越强,检测距离就越远;反之,电压低,检测距离就相对较近。
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