CN114419818A - 防盗报警电路、控制方法和机柜 - Google Patents

防盗报警电路、控制方法和机柜 Download PDF

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CN114419818A CN202210085840.7A CN202210085840A CN114419818A CN 114419818 A CN114419818 A CN 114419818A CN 202210085840 A CN202210085840 A CN 202210085840A CN 114419818 A CN114419818 A CN 114419818A
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vibration
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徐亮
喻晶
缪冬青
李莉华
章鹏
朱鸿
缪爱林
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Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd
Zhongtian Broadband Technology Co Ltd
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Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd
Zhongtian Broadband Technology Co Ltd
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Abstract

本申请提供一种防盗报警电路、控制方法和机柜。其中,防盗报警电路中包括振动监测模块、报警模块、控制模块和供电模块。其中,供电模块设置于电池机壳内部。该供电模块的输出端的正极与电池机壳连接,供电模块的输出端的负极接地。其中,振动监测模块设置于电池机壳内表面,用于获取电池机壳的振动幅度,并将该电池机壳的振动幅度实时发送到控制模块。其中,控制模块在获取振动监测模块发送的振动幅度之后,对该振动幅度进行分析,并生成报警控制信号。该控制模块可以向报警模块发送报警控制信号,以使报警模块报警。本申请的方法,提高该电池单元中电池单元的安全性。

Description

防盗报警电路、控制方法和机柜
技术领域
本申请涉及控制电路领域,尤其涉及一种防盗报警电路、控制方法和机柜。
背景技术
随着5G通信的发展,5G基站在各地铺展开。5G基站中通常设置有5G能源一体化机柜。这些5G能源一体化机柜中通常包括电池单元。
目前,这些5G基站中的5G能源一体化机柜通常通过该电池单元为该5G基站中的设备供电。以及,这些5G能源一体化机柜中的电池单元还可以用于存储光伏、风电、市电等电能。
然而,现有技术中,这些5G基站的5G能源一体化机柜通常缺乏对该电池单元的保护,存在电池单元安全性差的问题。
发明内容
本申请提供一种防盗报警电路、控制方法和机柜,用以解决5G基站的5G能源一体化机柜中电池单元安全性差的问题。
第一方面,本申请提供一种防盗报警电路,包括:振动监测模块、报警模块、控制模块和供电模块;
所述供电模块设置于电池机壳内部,所述供电模块的输出端的正极与所述电池机壳连接,所述供电模块的输出端的负极接地;
所述振动监测模块设置于所述电池机壳内表面,用于获取所述电池机壳的振动幅度,所述振动监测模块的输出端与控制模块的输入端连接,用于将所述电池机壳的所述振动幅度实时发送到所述控制模块;
所述控制模块的输出端与所述报警模块的输入端连接,用于在振动幅度大于预设幅度的持续时长大于等于第一预设时长时,向所述报警模块发送报警控制信号,以使所述报警模块报警。
可选地,所述电路还包括安全模块和第一开关单元;
所述安全模块的第一端与所述供电模块的负母线电压检测单元连接,所述安全模块的第二端与所述供电模块的正母线电压检测单元连接,以获取所述供电模块的输出端的正负极之间的输出电压;所述安全模块的输出端与所述控制模块连接,用于向所述控制模块输出所述输出电压;
所述第一开关单元的第一端与所述供电模块的输出端的正极连接,所述第一开关单元的第二端与所述电池机壳连接;所述第一开关单元的控制端与所述控制模块连接,用于在所述控制模块检测到所述输出电压大于预设电压时,根据所述控制模块发送的第一开关控制指令控制所述第一开关单元断开。
可选地,所述电路还包括计时模块;
所述计时模块的输入端与所述振动监测模块的输出端连接,所述计时模块的输出端与所述控制模块的输入端连接;所述计时模块用于在接收到所述振动监测模块在监测到振动幅度大于预设幅度时生成的第一触发指令时开始计时,并在持续时长大于等于第一预设时长后向控制模块发送第二触发指令,以使所述控制模块生成并发送所述报警控制信号。
可选地,所述报警模块中包括播放器和发光管。
可选地,所述供电模块中包括:N个高压直流转换单元、N个第二开关单元、N-1个第三开关单元和电池单元;
所述高压直流转换单元的输入端与电池单元连接,所述高压直流转换单元的输出端通过一第二开关单元与负载模块连接;
相邻两个所述高压直流转换单元的输出端之间设置有一个第三开关单,当所述第三开关单元闭合时,所述第三开关单元连接的两个所述高压直流转换单元的输出电压串联连接。
可选地,所述安全模块设置于第一个高压直流转换单元中,所述安全模块的第一端与所述第一个高压直流转换单元的负母线电压检测单元连接,所述安全模块的第二端通过所述第一个高压直流转换单元的差分电压检测单元与所述第一个高压直流转换单元的正母线电压检测单元连接;
当所述控制模块生成报警控制指令时,所述电路,还包括:
所述控制模块生成切换控制指令,并将所述切换控制指令发送到安全模块,以使所述安全模块根据所述切换控制指令,将所述安全模块的第一端连接到第N个高压数据单元的负母线电压检测单元;
所述控制模块生成闭合控制指令,并将所述闭合控制指令分别发送到N-1个第三开关单元,以控制N-1个所述第三开关单元闭合。
第二方面,本申请提供一种防盗报警电路控制方法,所述方法应用于控制模块,所述方法包括:
获取振动监测模块上传的当前时刻的振动信号;
当所述当前时刻的所述振动信号的振动幅度大于预设幅度时,将当前时刻累计到持续时长中;
当所述持续时长大于等于第一预设时长时,生成报警控制指令,并将所述报警控制指令发送到报警模块,以使所述报警模块报警。
可选地,所述方法还包括:
当当前时刻的所述振动信号的振动幅度小于等于预设幅度时,将当前时刻累计到间隔时长中;
当所述间隔时长大于等于第二预设时长时,将所述持续时长归零;
当所述当前时刻的所述振动信号的振动幅度大于预设幅度时,将所述间隔时长归零。
可选地,所述方法还包括:
获取安全模块的输出电压;
当所述输出电压大于预设电压时,生成第一开关控制指令,并将所述第一开关控制指令发送到第一开关单元,以使所述第一开关单元断开。
第三方面,本申请提供一种机柜,,所述机柜中包括用于包裹所述机柜中的电池单元的电池机壳和如第一方面及第一方面任一种可能的设计中的供电装置。
本申请提供的防盗报警电路、控制方法和机柜,通过供电模块设置于电池机壳内部;该供电模块包括输出端;该供电模块的输出端与负载连接;该供电模块的输出端的正极与电池机壳连接,供电模块的输出端的负极接地;振动监测模块设置于电池机壳内表面;该振动监测模块的输出端与控制模块的输入端连接;该振动监测模块用于获取电池机壳的振动幅度,并将该电池机壳的振动幅度实时发送到控制模块;控制模块在获取振动监测模块发送的振动幅度之后,对该振动幅度进行分析;该控制模块将在振动幅度大于预设幅度的持续时长大于等于第一预设时长时,生成报警控制信号;该控制模块的输出端与报警模块的输入端连接;该控制模块可以向报警模块发送报警控制信号,以使报警模块报警手段,实现提高该电池单元中电池单元的安全性的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一实施例提供的机柜的应用场景示意图;
图2为本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的结构示意图;
图3为本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的结构示意图;
图4为本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的结构示意图;
图5为本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的结构示意图;
图6为本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的应用场景示意图;
图7为本申请一实施例提供的一种防盗报警电路控制方法的流程图;
图8为本申请一实施例提供的一种防盗报警电路控制方法的流程图;
图9为本申请一实施例提供的一种机柜的硬件结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请中的附图,对本申请中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换。例如,在不脱离本文范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
再者,如同在本文中所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文中有相反的指示。
应当进一步理解,术语“包含”、“包括”表明存在的特征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组,但不排除一个或多个其他特征、步骤、操作、元件、组件、项目、种类、和/或组的存在、出现或添加。
此处使用的术语“或”和“和/或”被解释为包括性的,或意味着任一个或任何组合。因此,“A、B或C”或者“A、B和/或C”意味着“以下任一个:A;B;C;A和B;A和C;B和C;A、B和C”。仅当元件、功能、步骤或操作的组合在某些方式下内在地互相排斥时,才会出现该定义的例外。
随着5G通信的发展,5G基站在各地铺展开。5G基站中通常设置有5G能源一体化机柜。5G能源一体化机柜中通常设置有电池单元。该电池单元可以用于为该5G基站中的设备供电。该电池单元还可以用于为连接到该5G基站的外接设备供电。该电池单元还可以用于从连接到该5G基站的外接电源中获取电能,并将该电能存储在该电池单元中。其中,该外接电源可以包括市电、光伏、风电等。
该5G基站中还可以包括智能分断设备。该5G能源一体化机柜中的智能分断设备通过隔离型直流转换器(Direct Current-Direct Current,DC-DC)将电池单元的输出电压与各个负载设备的供电隔离,提高电路的安全性。其中,当5G基站中的设备全功率运行时,通常需要较大功率,因此,该5G基站中还可以包括高压直流转换单元。
该5G基站中,实现上述供电和储能的电池单元为该5G基站中十分重要的组成部分。为了确保该电池单元的安全,该5G基站的5G能源一体化机柜中可以设置有防盗报警电路。该防盗报警电路可以与该电池单元的电池机壳连接。当有人偷盗该电池单元时,该防盗报警电路可以获取异常信号并进行声光报警。同时,由于该5G基站中包括高压输出单元,因此,当电池单元可能处于放电状态时,该电池机壳表面可能存在高压。该报警电路还可以在检测到电池机壳表面存在高压时,使该电池机壳接地,从而避免周围人群触电的安全事故。
下面以具体地实施例对本申请的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图1示出了本申请一实施例提供的一种机柜的应用场景示意图。如图所示,5G基站中可以设置有机柜。该机柜可以为5G能源一体化机柜。该机柜中可以包括电池单元。该电池单元可以用于为该5G基站中的设备供电。该机柜还可以与外接设备连接,用于为外接设备供电。该机柜还可以与市电、光伏、风电等外接电源连接,用于获取电能并将电能存储在电池中。
图2示出了本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的结构示意图。如图2所示,本实施例的防盗报警电路10包括:振动监测模块11、报警模块12、控制模块13和供电模块14。
本实施例中,机柜20中可以包括电池机壳21。防盗报警电路10的供电模块14设置于该电池机壳21内部。该供电模块14的输出端包括正极和负极两条线路。该供电模块14的输出端可以与负载连接,用于为负载供电。该负载可以包括该5G基站中的设备、连接到该机柜的外接设备。该负载还可以包括上述控制模块13、振动监测模块11和报警模块12。该供电模块14的输出端的正极还可以与电池机壳21连接,供电模块14的输出端的负极接地。
防盗报警电路10的振动监测模块11设置于电池机壳21内表面。该振动监测模块11可以用于检测电池机壳21的振动信号。该振动信号中主要包括振动幅度。当该电池机壳21保持静止时,该设置于该电池机壳21内表面的振动监测模块11检测到的振动信号将处于稳定状态,且小于一定阈值。当该电池机壳21被移动时,设置于该电池机壳21内表面的振动监测模块11监测到的振动信号将发生变化。该振动监测模块11的输出端与控制模块13的输入端连接。
一种实现方式中,该振动监测模块11可以将测量得到的电池机壳21的振动信号实时发送到控制模块13。
另一种实现方式中,该振动监测模块11中可以设置有预设幅度。当该振动监测模块11监测到的振动信号的振动幅度大于等于该预设幅度时,该振动监测模块11可以生成第一触发信号,并将该第一触发信号发送到控制模块13。当该振动监测模块11监测到的振动信号的振动幅度小于该预设幅度时,该振动监测模块11停止向控制模块13发送该第一触发信号。
防盗报警电路10的控制模块13可以获取振动监测模块11发送的信号。控制模块13可以对该信号进行分析。当该控制模块13判断该电池机壳21被人为搬动时,该控制模块13可以生成报警控制信号。该控制模块13的输出端与报警模块12的输入端连接。该控制模块13可以将该报警控制信号发送到该报警模块12。当报警模块12接收到该报警控制信号时,该报警模块12可以开始报警。
一种实现方式中,当该信号为电池机壳21的振动信号时,该控制模块13可以统计振动信号中振动幅度大于预设幅度的持续时长。当该持续时长大于第一预设时长时,该控制模块13可以确定该电池机壳21处于被人为搬动状态。
另一种实现方式中,当该信号为第一触发信号时,该控制模块13可以统计该第一触发信号的持续时长。当该持续时长大于第一预设时长时,该控制模块13可以确定该电池机壳21处于被人为搬动状态。
一种实现方式中,报警模块12中包括播放器和发光管。其中,播放器可以用于播放预设的声音信息。例如,该语音可以为蜂鸣声、警笛声、语言警告等。其中,发光管可以用于闪烁,以便于周围人群定位异常发生点。
一种实现方式中,该控制模块13还可以向管理员终端发送报警信息。该报警信息中可以包括该基站的位置信息。管理员可以根据该位置信息前往该基站,查看异常。
本申请提供的防盗报警电路中包括振动监测模块、报警模块、控制模块和供电模块。其中,供电模块设置于电池机壳内部。该供电模块包括输出端。该供电模块的输出端与负载连接。此外,该供电模块的输出端的正极与电池机壳连接,供电模块的输出端的负极接地。其中,振动监测模块设置于电池机壳内表面。该振动监测模块的输出端与控制模块的输入端连接。该振动监测模块用于获取电池机壳的振动信号,并将该电池机壳的振动信号实时发送到控制模块。其中,控制模块在获取振动监测模块发送的振动信号之后,对该振动信号进行分析。该控制模块将在振动信号的振动幅度大于预设幅度的持续时长大于等于第一预设时长时,生成报警控制信号。该控制模块的输出端与报警模块的输入端连接。该控制模块可以向报警模块发送报警控制信号,以使报警模块报警。本申请中,通过监测电池机壳的振动信号,实现电池单元的防盗,提高该电池单元中电池单元的安全性。
图3示出了本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的结构示意图。在图2所示实施例的基础上,如图3所示,本实施例的防盗报警电路10中还可以包括:安全模块15、第一开关单元16。
本实施例中,防盗报警电路10中还可以包括安全模块15。该安全模块15的第一端与供电模块14的负母线电压检测单元连接。该安全模块15的第二端与供电模块14的正母线电压检测单元连接。其中,负母线电压检测单元和正母线电压检测单元分别用于检测该供电模块14的输出端的负极与正极的电压。该安全模块15可以实现该负母线电压检测单元和正母线电压检测单元之间的电压差的测量,从而得到该供电模块14的输出端的正负极之间的输出电压。该安全模块15的输出端与控制模块13连接,从而将测量得到的输出电压向控制模块13输出。该输出电压即为该电池机壳21表面可能存在的电压。当该电压过大时,如果有人接触该电池机壳21的表面,则可能出现触电的情况。
一种实现方式中,该安全模块15中可以包括一个差分电压检测单元。该差分电压检测单元用于测量负母线电压检测单元和正母线电压检测单元之间的电压差。
一种实现方式中,安全模块15可以实时将测量得到的输出电压发送到控制模块13。当控制模块13检测到该输出电压大于预设电压时,该控制模块13可以生成第一开关控制指令。
另一种实现方式中,安全模块15中在检测到该输出电压大于预设电压时,生成第三触发信号。该安全模块15可以将该第三触发信号发送到控制模块13。控制模块13根据该第三控制信号生成第一开关控制指令。
为了避免有人触摸该电池机壳21表面导致安全事故。该防盗报警电路10中还可以包括第一开关单元16。该第一开关单元16的第一端与供电模块14的输出端的正极连接。该第一开关单元16的第二端与电池机壳21连接。当该第一开关单元16闭合时,该供电模块14的正极与该电池机壳21导通,该电池机壳21表面带电。当该第一开关断开时,该供电模块14的正极与该电池机壳21不导通。或者,当该第一开关单元16闭合时,该电池机壳21接地。当该第一开关单元16断开时,该电池机壳21表面的存在一定的电压。该第一开关单元16的控制端与控制模块13连接。该第一开关单元16可以接收控制模块13发送的第一开关控制指令。该第一开关单元16可以根据该第一开关控制指令断开该第一开关单元16,使供电模块14的输出端的电压不再传输到电池机壳21。或者,该第一开关单元16可以根据该第一开关控制指令闭合该第一开关单元16,使该电池机壳21可以接地。
一种实现方式中,该第一开关单元16可以为一个继电器。
一种示例中,防盗报警电路10的供电模块14中可以包括N个高压直流转换单元、N个第二开关单元、N-1个第三开关单元和电池单元。
本示例中,N个高压直流转换单元中的每一个高压直流转换单元第一端与电池单元连接。每一高压直流转换单元的第二端与负载连接。该高压直流单元的第二端即为该供电模块14的输出端。由于本示例中,该供电模块14可以包括N个高压直流转换单元,因此,该供电模块14可以包括N个输出端。每一输出端可以包括正极和负极两条连接线。该负载可以为该5G基站内部的设备,或者该负载还可以为外接设备。
该供电模块14中的电池单元可以为设置于该机柜内部的锂电池或者铅酸电池。
该供电模块14中还可以包括N个第二开关单元。该N个第二开关单元与N个高压直流转换单元一一对应设置。每一高压直流转换的第二端的正极的连接线上可以设置有一个第二开关单元。该第二开关单元的第一端与该高压直流转换单元连接。该第二开关单元的第二端与负载连接。当一个高压直流转换单元所在的电路的第二开关闭合,且连接到负载时,该高压直流转换单元所在的电路导通。
该供电模块14中还可以包括N-1个第三开关单元。相邻两个高压直流转换单元的第二端之间设置有一个第三开关单元。该第三开关单元的第一端与一个高压直流转换单元的输出端的负极连接。该第三开关单元的第二端与另一个高压直流转换单元的输出端的正极连接。当一个第三开关单元闭合时,第三开关单元连接的两个高压直流转换单元的输出电压串联连接。
该供电模块14中的第一个高压直流转换单元的输出端的正极可以连接到电池机壳。该供电模块14中的第N个高压直流转换单元的输出端的负极可以接地。当该电路中第三开关单元全部闭合时,该电池机壳将会接地。
一种实现方式中,当控制模块13检测到该输出电压大于预设电压时,该控制模块13可以生成第二开关控制指令。控制模块13可以将该第二开关控制指令发送到N-1个第三开关单元。当该N-1个第三开关单元接收到该第二开关控制指令时,该N-1个第三开关单元闭合,使电池机壳接地。
一种实现方式中,该第二开关单元可以为继电器。该第三开关单元可以为继电器。
一种示例中,当该供电模块14中包括多个输出端时,该安全模块15的第一端连接到第N个高压直流单元的负母线电压检测单元。该安全模块15的第二端连接到第一个高压直流单元的正母线电压检测单元。
例如,如图4所示,当N可以为3时,该防盗报警电路10中可以包括3个高压直流转换单元、3个第二开关单元和2个第三开关单元。
本申请提供的防盗报警电路还可以包括安全模块和第一开关单元。其中,安全模块的第一端与供电模块的负母线电压检测单元连接。安全模块的第二端与供电模块的正母线电压检测单元连接。该安全模块可以通过该差分电压检测单元检测得到该供电模块的输出端的正负极之间的输出电压。安全模块的输出端与控制模块连接。安全模块可以向控制模块输出该供电单元的输出电压。其中。第一开关单元的第一端与供电模块的输出端的正极连接。第一开关单元的第二端与电池机壳连接。第一开关单元的控制端与控制模块连接。该控制单元可以在输出电压大于预设电压时生成第一开关控制指令,并将该第一开关控制指令发送到第一开关单元。该第一开关单元可以根据该第一开关控制指令断开。本申请中,通过使用该安全模块和第一开关单元,提高该防盗报警电路的安全性,避免有人因接触该电池机壳表面,出现安全事故。
图5示出了本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的结构示意图。在图2至图4所示实施例的基础上,如图5所示,本实施例的防盗报警电路10中还可以包括:计时模块17。
本实施例中,该振动监测模块11中可以设置有预设幅度。当该振动检测模块11监测到的振动信号的振动幅度大于等于该预设幅度时,该振动监测模块11生成第一触发信号。该振动监测模块11可以将该第一触发信号发送到计时模块17。当该振动监测模块11监测到的振动信号的振动幅度小于该预设幅度时,该振动监测模块11停止生成第一触发信号。
该计时模块17的输入端与振动监测模块11的输出端连接。该计时模块17的输出端与控制模块13的输入端连接。该计时模块17可以在接收到第一触发信号时开始计时。当该计时模块17记录的该第一触发信号的持续时长大于第一预设时长时,该计时模块17可以生成第二触发信号。该计时模块17可以向控制模块13发送该第二触发信号。
一种实现方式中,该计时模块17中可以包括两个计时器。其中,第一计时器可以在接收到振动监测模块11发送的第一触发信号时开始计时。该第一计时器可以在接收到第二计时器发送的重置信号后开始重新计时。其中,第二计时器可以在第一触发信号停止时开始计时。该第二计时器可以在接收到第一触发信号时重置并等待下一次计时。
例如,当该计时模块17接收到振动监测模块11发送的第一触发信号时,第一计时器开始计时。当该计时模块17中断接收到触发信号时,第二计时器开始计时。当该计时模块17再次接收到触发信号时,该第二计时器可以根据该中断时长,判断该中断时长是否大于第二预设时长。当该中断时长大于等于第二预设时长时,该第二计时器向第一计时器发送重置信号。当该中断时长小于第二预设时长时,可以认为该振动是连续的,因此,该第一计时器可以继续计时。
当第一计时器的持续时长大于等于第一预设时长时,该计时模块17可以向控制模块13发送第二触发指令。控制模块13可以根据该第二触发指令生成报警控制信号。
本申请提供的防盗报警电路中包括计时模块。该计时模块的输入端与振动监测模块的输出端连接。该计时模块的输出端与控制模块的输入端连接。该计时模块用于在接收到振动监测模块在监测到振动幅度大于预设幅度时生成的第一触发指令时开始计时,并在持续时长大于等于第一预设时长后向控制模块发送第二触发指令。控制模块可以根据该第二触发指令生成报警控制信号。本申请中,通过使用该计时模块,降低了生成该第二触发指令过程中产生的功耗,提高了该防盗报警电路的安全性和稳定性。
在上述图2至图5所示实施例的基础上,图6示出了本申请一实施例提供的一种防盗报警电路的应用场景示意图。如图6所示,其中,AC为电池单元。该电池单元输入220V交流电。该电池单元可以通过正极和负极两条连接线与一个整流模块连接。该电池单元可以与N整流模块连接。该整流模块可以通过正母线与负母线连接到N个隔离型DC-DC。该隔离型DC-DC的使用,可以在实现电压转换的基础上,将该隔离型DC-DC的输入电压与输出电压隔离。该隔离型直流转换模块的使用,可以进一步提高该供电装置的安全性,避免5G基站的输入电压对该机柜侧的电路产生影响。一个隔离型DC-DC可以连接到一个高压输出单元。该高压输出单元即为高压直流转换单元。每一高压直流模块的第二端可以包括正极和负极。每一高压直流模块中可以包括一个正母线电压检测单元和一个负母线电压检测单元。
如图6所示的差分电压检测单元即为安全模块15。该安全模块15可以与控制模块13连接。该控制模块13即为MCU(Microcontroller Unit,单片机)。该安全模块15中还可以包括一个可控通道开关。当仅有负载1被使用时,该可控通道开关可以与高压输出单元1的负母线电压检测单元连接。当多个负载全部被使用时,该可控通道开关可以与高压输出单元3的负母线电压检测单元连接。
图7示出了本申请一实施例提供的一种防盗报警电路控制方法的流程图。如图7所示的控制流程可以执行于控制模块内,因此,以控制模块为执行主体,本实施例的方法可以包括如下步骤:
S101、获取振动监测模块上传的当前时刻的振动信号。
本实施例中,控制模块可以实时获取振动监测模块上传的当前时刻的振动信号。
S102、当当前时刻的振动信号的振动幅度大于预设幅度时,将当前时刻累计到持续时长中。
本实施例中,控制模块中存储有预设幅度。控制模块可以比较每一时刻的振动信号与该预设幅度。当该当前时刻的振动信号的振动幅度大于预设幅度时,控制模块可以将当前时刻累计到持续时长中。
一种示例中,该累计计算持续时长的过程可以包括如下步骤:
步骤1、当当前时刻的振动信号的振动幅度小于等于预设幅度时,将当前时刻累计到间隔时长中。
本步骤中,当控制模块在第一时刻接收到一个振动幅度大于预设幅度的振动信号后,在第二时刻,控制模块接收到的振动信号的振动幅度小于振动幅度,则控制模块从该第二时刻开始将时间累积到间隔时长中。其中,第一时刻与第二时刻为相邻的两个时刻。
步骤2、当间隔时长大于等于第二预设时长时,将持续时长归零。
本步骤中,当控制模块在1至i时刻接收到的振动信号的振动幅度均小于振动幅度时,该控制模块累计的间隔时长为i。当第i+1时刻,控制模块接收到一个振动幅度大于预设幅度的振动信号时,控制模块可以获取该累计得到的间隔时长。当间隔时长大于等于第二预设时长时,可以认为振动幅度大于预设幅度的振动信号不连续。控制模块可以将持续时长归零。
步骤3、当当前时刻的振动信号的振动幅度大于预设幅度时,将间隔时长归零。
本步骤中,当控制模块在1至i时刻接收到的振动信号的振动幅度均小于振动幅度时,该控制模块累计的间隔时长为i。当第i+1时刻,控制模块接收到一个振动幅度大于预设幅度的振动信号时,该间隔时长归零。该间隔时长将在下一次收到的振动信号的振动幅度小于振动幅度时,重新开始累计。
S103、当持续时长大于等于第一预设时长时,生成报警控制指令,并将报警控制指令发送到报警模块,以使报警模块报警。
本实施例中,当持续时长大于等于第一预设时长时,控制模块可以生成报警控制指令。控制模块可以在生成该报警控制指令后将该报警控制指令发送到报警模块。报警模块可以在接收到该报警控制指令后执行该报警控制指令,并进行报警。
本申请提供的防盗报警电路控制方法,控制模块可以实时获取振动监测模块上传的当前时刻的振动信号。控制模块可以比较每一时刻的振动信号与该预设幅度。当该当前时刻的振动信号的振动幅度大于预设幅度时,控制模块可以将当前时刻累计到持续时长中。控制模块可以比较持续时长与预设时长。当持续时长大于等于第一预设时长时,控制模块可以生成报警控制指令。控制模块可以在生成该报警控制指令后将该报警控制指令发送到报警模块。本申请中,通过对振动信息的判断,实现对电池机壳稳定性的判断,提高该电池单元的安全性。
图8示出了本申请一实施例提供的一种防盗报警电路控制方法的流程图。在图7所示实施例的基础上,如图8所示,以控制模块为执行主体,本实施例的方法可以包括如下步骤:
S201、获取安全模块的输出电压。
本实施例中,控制模块可以获取安全模块实时上传的输出电压。
S202、当输出电压大于预设电压时,生成第一开关控制指令,并将第一开关控制指令发送到第一开关单元,以使第一开关单元断开。
本实施例中,控制模块中存储有预设电压。控制模块可以将该输出电压与该预设电压进行比较。当该输出电压大于预设电压时,该控制模块可以生成第一开关控制指令。该控制模块可以将该第一开关控制指令发送到第一开关单元。
一种实现方式中,当该输出电压大于预设电压时,该控制模块可以生成第二开关控制指令。该控制模块可以将该第二开关控制指令发送到每一第三开关单元。
本申请提供的防盗报警电路控制方法,控制模块可以获取安全模块输入的输出电压。控制模块中存储有预设电压。控制模块可以将该输出电压与该预设电压进行比较。当该输出电压大于预设电压时,该控制模块可以生成第一开关控制指令。本申请中,通过使用保护模块获取输出电压,确定该电池机壳上的电压,从而判断该电压是否存在触电风险,提高了该放到报警电路的安全性,避免触电风险。
图9示出了本申请实施例提供的一种机柜的硬件结构示意图。如图9所示,该机柜20中包括包裹机柜中的电池单元的电池机壳21和和上述图2至图6中任一实施例所示的防盗报警电路10。其中,该防盗报警电路10中的控制模块13用于实现上述图7和图8所示实施例对应的防盗报警电路控制方法。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅是示意性的,例如,模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
应该理解的是,虽然上述实施例中的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。而且,图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换。而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种防盗报警电路,其特征在于,所述电路包括:振动监测模块、报警模块、控制模块和供电模块;
所述供电模块设置于电池机壳内部,所述供电模块的输出端的正极与所述电池机壳连接,所述供电模块的输出端的负极接地;
所述振动监测模块设置于所述电池机壳内表面,用于获取所述电池机壳的振动幅度,所述振动监测模块的输出端与控制模块的输入端连接,用于将所述电池机壳的所述振动幅度实时发送到所述控制模块;
所述控制模块的输出端与所述报警模块的输入端连接,用于在振动幅度大于预设幅度的持续时长大于等于第一预设时长时,向所述报警模块发送报警控制信号,以使所述报警模块报警。
2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电路还包括安全模块和第一开关单元;
所述安全模块的第一端与所述供电模块的负母线电压检测单元连接,所述安全模块的第二端所述供电模块的正母线电压检测单元连接,以获取所述供电模块的输出端的正负极之间的输出电压;所述安全模块的输出端与所述控制模块连接,用于向所述控制模块输出所述输出电压;
所述第一开关单元的第一端与所述供电模块的输出端的正极连接,所述第一开关单元的第二端与所述电池机壳连接;所述第一开关单元的控制端与所述控制模块连接,用于在所述控制模块检测到所述输出电压大于预设电压时,根据所述控制模块发送的第一开关控制指令控制所述第一开关单元断开。
3.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电路还包括计时模块;
所述计时模块的输入端与所述振动监测模块的输出端连接,所述计时模块的输出端与所述控制模块的输入端连接;所述计时模块用于在接收到所述振动监测模块在监测到振动幅度大于预设幅度时生成的第一触发指令时开始计时,并在持续时长大于等于第一预设时长后向控制模块发送第二触发指令,以使所述控制模块生成并发送所述报警控制信号。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的电路,其特征在于,所述报警模块中包括播放器和发光管。
5.根据权利要求1-3中任一项所述的电路,其特征在于,所述供电模块中包括:N个高压直流转换单元、N个第二开关单元、N-1个第三开关单元和电池单元;
所述高压直流转换单元的输入端与电池单元连接,所述高压直流转换单元的输出端通过一第二开关单元与负载模块连接;
相邻两个所述高压直流转换单元的输出端之间设置有一个第三开关单,当所述第三开关单元闭合时,所述第三开关单元连接的两个所述高压直流转换单元的输出电压串联连接。
6.根据权利要求5所述的电路,其特征在于,安全模块设置于第一个高压直流转换单元中,所述安全模块的第一端与所述第一个高压直流转换单元的负母线电压检测单元连接,所述安全模块的第二端通过所述第一个高压直流转换单元的差分电压检测单元与所述第一个高压直流转换单元的正母线电压检测单元连接;
当所述控制模块生成报警控制指令时,所述电路,还包括:
所述控制模块生成切换控制指令,并将所述切换控制指令发送到安全模块,以使所述安全模块根据所述切换控制指令,将所述安全模块的第一端连接到第N个高压数据单元的负母线电压检测单元;
所述控制模块生成闭合控制指令,并将所述闭合控制指令分别发送到N-1个第三开关单元,以控制N-1个所述第三开关单元闭合。
7.一种防盗报警电路控制方法,其特征在于,所述方法应用于控制模块,所述方法包括:
获取振动监测模块上传的当前时刻的振动信号;
当所述当前时刻的所述振动信号的振动幅度大于预设幅度时,将当前时刻累计到持续时长中;
当所述持续时长大于等于第一预设时长时,生成报警控制指令,并将所述报警控制指令发送到报警模块,以使所述报警模块报警。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当当前时刻的所述振动信号的振动幅度小于等于预设幅度时,将当前时刻累计到间隔时长中;
当所述间隔时长大于等于第二预设时长时,将所述持续时长归零;
当所述当前时刻的所述振动信号的振动幅度大于预设幅度时,将所述间隔时长归零。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取安全模块的输出电压;
当所述输出电压大于预设电压时,生成第一开关控制指令,并将所述第一开关控制指令发送到第一开关单元,以使所述第一开关单元断开。
10.一种机柜,其特征在于,所述机柜中包括用于包裹所述机柜中的电池单元的电池机壳和如权利要求1-6中任一项所述的防盗报警电路。
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