CN209311585U - 一种防雷在线监测装置 - Google Patents

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姚渝
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Abstract

本实用新型适用于防雷监测技术领域,提供了一种防雷在线监测装置,包括浪涌保护器、通讯模块、接地电阻、浪涌保护器状态监测器、浪涌保护器状态分析判断器以及防雷监测服务器;两个所述电压检测器分别将监测到的所述压敏电阻两端的电压值传输给所述CPU中进行分析判断,当监测到的差值低于所述储存器中所述压敏电阻额定的电阻值,代表所述压敏电阻已经老化,所述通讯模块向所述防雷监测服务器发出警报,从而对所述浪涌保护器进行更换,相比较现有的检修方式,新型的防雷在线监测装置能够快速发现老化的浪涌保护器,及时的提醒工作人员进行维修和更换,使用起来更加安全,避免了安全事故的发生。

Description

一种防雷在线监测装置
技术领域
本实用新型属于防雷监测技术领域,尤其涉及一种防雷在线监测装置。
背景技术
随着微电子电子技术的高速发展,以大规模集成电路为核心的通讯、测量、计算机网络等微电子***已经广泛运用于现代工业、农业、国防、科教以及人们生活的各个领域。近年来,雷电导致的***瘫痪以及设备损坏比比皆是,造成不计其数的人力、物力的损失。因此雷电灾害及防雷技术已得到社会各界的广泛关注。
现有技术中,在对浪涌保护器进行状态检测需要人工进行,人工排查速度慢,排查效率低下,如果不能及时发现压敏电阻老化至失效,容易导致漏电流增大且防护功能的失效,严重时可发生器件***、起火,从而引发事故、造成损失。
实用新型内容
本实用新型提供一种防雷在线监测装置,旨在解决现有技术中,在对浪涌保护器进行状态检测需要人工进行,人工排查速度慢,排查效率低下,如果不能及时发现压敏电阻老化至失效,容易导致漏电流增大且防护功能的失效,严重时可发生器件***、起火,从而引发事故、造成损失。
本实用新型是这样实现的,一种防雷在线监测装置,包括浪涌保护器、通讯模块、接地电阻、浪涌保护器状态监测器、浪涌保护器状态分析判断器以及防雷监测服务器,
其中所述浪涌保护器状态监测器安装于所述浪涌保护器上,用于监测所述浪涌保护器的工作状态,
所述浪涌保护器状态分析判断器连接于所述浪涌保护器状态监测器,用于对所述浪涌保护器的工作状态进行分析判断,
所述浪涌保护器连接于所述接地电阻,用于在受到雷击产生的大量脉冲能量通过所述接地电阻通入地下,
所述通讯模块连接于浪涌保护器状态分析判断器,所述浪涌保护器状态分析判断器将所述浪涌保护器的工作状态进行分析判断后的结果通过所述通讯模块发送给所述防雷监测服务器。
优选的,所述浪涌保护器包括压敏电阻和断路器,所述压敏电阻电性连接于所述断路器。
优选的,所述浪涌保护器状态监测器包括两个电压检测器,两个电压检测器分别安装于压敏电阻的两端,用于检测所述压敏电阻两端的电压。
优选的,所述浪涌保护器状态分析判断器包括CPU和储存器,所述CPU连接于所述储存器,所述CPU用于进行数据分析,所述储存器内储存所述压敏电阻额定电阻值。
优选的,所述CPU分别连接于两个所述电压检测器,两个所述电压检测器分别将监测到的电压值传输给所述CPU中进行分析判断。
优选的,所述通讯模块为4G通讯模块,所述4G通讯模块包括4G信号发射单元、4G信号接收单元和GPS***。
优选的,所述4G信号发射单元和所述GPS***均连接于所述CPU,所述GPS***用于对用户进行定位,并通过所述4G信号发射单元传输到所述4G信号接收单元,所述4G信号接收单元连接于所述防雷监测服务器。
优选的,所述防雷监测服务器包括主控台、主机、显示屏以及网络信息处理单元,所述主控台、显示屏以及网络信息处理单元均连接于所述主机,用于对收集到的浪涌保护器状态信息进行集中处理。
优选的,所述浪涌保护器电性连接于室内供电电网,所述接地电阻电性连接于接地电网。
优选的,所述通讯模块、浪涌保护器状态监测器和浪涌保护器状态分析判断器采用单独的蓄电池进行供电。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种防雷在线监测装置,通过设置所述浪涌保护器状态监测器和所述浪涌保护器状态分析判断器来对自动对所述浪涌保护器的工作状态进行监测的,两个所述电压检测器分别将监测到的所述压敏电阻两端的电压值传输给所述CPU中进行分析判断,所述CPU将监测到的差值和所述储存器中所述压敏电阻额定的电阻值相比较,当监测到的差值低于所述储存器中所述压敏电阻额定的电阻值,代表所述压敏电阻已经老化,此时所述浪涌保护器状态分析判断器通过所述通讯模块向所述防雷监测服务器发出警报,从而对所述浪涌保护器进行更换,相比较现有的检修方式,新型的防雷在线监测装置能够快速发现老化的浪涌保护器,及时的提醒工作人员进行维修和更换,使用起来更加安全,避免了安全事故的发生。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型中浪涌保护器的结构示意图;
图3为本实用新型中通讯模块的结构示意图;
图4为本实用新型中浪涌保护器状态分析判断器的结构示意图;
图5为本实用新型中防雷监测服务器的结构示意图;
图6为本实用新型中浪涌保护器状态监测器的结构示意图;
图中:1-浪涌保护器、2-通讯模块、3-接地电阻、4-浪涌保护器状态监测器、5-浪涌保护器状态分析判断器、6-防雷监测服务器,10-压敏电阻、11-断路器、20-4G信号发射单元、21-4G信号接收单元、22-GPS***、40-电压检测器、50-CPU、51-储存器、60-主控台、61-主机、62-显示屏、63-网络信息处理单元。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
请参阅图1-6,本实用新型提供一种技术方案:一种防雷在线监测装置,包括浪涌保护器1、通讯模块2、接地电阻3、浪涌保护器状态监测器4、浪涌保护器状态分析判断器5以及防雷监测服务器6,
其中浪涌保护器状态监测器4安装于浪涌保护器1上,用于监测浪涌保护器1的工作状态,
浪涌保护器状态分析判断器5连接于浪涌保护器状态监测器4,用于对浪涌保护器5的工作状态进行分析判断,
浪涌保护器1连接于接地电阻3,用于在受到雷击产生的大量脉冲能量通过接地电阻4通入地下,
通讯模块2连接于浪涌保护器状态分析判断器5,浪涌保护器状态分析判断器5将浪涌保护器1的工作状态进行分析判断后的结果通过通讯模块2发送给防雷监测服务器6。
在本实施方式中,通过设置浪涌保护器状态分析判断器5来进行浪涌保护器1进行老化程度进行判断的,两个电压检测器40分别将监测到的电压值传输给CPU50,CPU50对接收到的差值进行计算,CPU50将接收到的差值和储存器51中压敏电阻10额定的电阻值相比较,当监测到的差值低于储存器51中压敏电阻10额定的电阻值,代表压敏电阻10已经老化。
在本实施方式中,通过设置浪涌保护器状态监测器4和浪涌保护器状态分析判断器5对自动对浪涌保护器1的工作状态进行监测的,两个电压检测器40分别将监测到的电压值传输给CPU50,CPU50对接收到的差值进行计算,CPU50将接收到的差值和储存器51中压敏电阻10额定的电阻值相比较,当监测到的差值低于储存器51中压敏电阻10额定的电阻值,代表压敏电阻10已经老化,此时CPU50控制4G信号发射单元20发送压敏电阻10已经老化信号,当4G信号接收单元21接收到浪涌保护器1老化的信息后,主控台60输入寻找浪涌保护器1位置的指令,然后通过GPS***22寻找的浪涌保护器1的位置,最后通过网络信息处理单元63通知维修人员对浪涌保护器1进行检修更换,相比较现有的检修方式,新型的防雷在线监测装置能够快速发现老化的浪涌保护器,及时的提醒工作人员进行维修和更换,使用起来更加安全,避免了安全事故的发生。
进一步的,浪涌保护器1包括压敏电阻10和断路器11,压敏电阻10电性连接于断路器11。
在本实施方式中,通过设置浪涌保护器1来保护电路的,在使用时,压敏电阻10是一种限压型保护器件,当在遭受雷击时,压敏电阻10可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
进一步的,浪涌保护器状态监测器4包括两个电压检测器40,两个电压检测器40分别安装于压敏电阻10的两端,用于检测压敏电阻10两端的电压。
在本实施方式中,通过设置两个电压检测器40来监测压敏电阻10的老化程度的,两个电压检测器40分别安装于压敏电阻10的两端,在使用时,两个电压检测器40对压敏电阻10两端的电压进行检测,检测的结果作为判断压敏电阻10是否老化的重要依据。
进一步的,浪涌保护器状态分析判断器5包括CPU50和储存器51,CPU50连接于储存器51,CPU50用于进行数据分析,储存器51内储存压敏电阻10额定电阻值。
在本实施方式中,通过设置浪涌保护器状态分析判断器5来对压敏电阻10的老化程度进行判断的,在使用时,压敏电阻10两端的电压值传输给CPU50中进行分析判断和计算,CPU50将接收到的差值和储存器51中压敏电阻10额定的电阻值相比较,当监测到的差值低于储存器51中压敏电阻10额定的电阻值,代表压敏电阻10已经老化。
进一步的,CPU50分别连接于两个电压检测器40,两个电压检测器40分别将监测到的电压值传输给CPU50中进行分析判断。
在本实施方式中,通过设置CPU50进行数据计算的,两个电压检测器40分别将监测到的电压值传输给CPU50,CPU50对接收到的差值进行计算。
进一步的,通讯模块2使用4G信号传输方式进行传输,通讯模块2包括4G信号发射单元20、4G信号接收单元21和GPS***22。
在本实施方式中,通过设置通讯模块2来进行远程信息传输的,4G信号发射单元20用于将判断结果的无线发送,此时4G信号接收单元21对无线信号进行接收,同时GPS***22对浪涌保护器的位置进行定位。
进一步的,4G信号发射单元20和GPS***22均连接于CPU50,用户数据的无线传输定位,4G信号接收单元21连接于防雷监测服务器6,用于接受信息。
在本实施方式中,通过设置CPU50来进行信号发射的,在使用时,CPU50将接收到的差值和储存器51中压敏电阻10额定的电阻值相比较,当监测到的差值低于储存器51中压敏电阻10额定的电阻值,代表压敏电阻10已经老化,此时CPU50控制4G信号发射单元20发送压敏电阻10已经老化信号,4G信号接收单元21接收到压敏电阻10已经老化信号并传递给防雷监测服务器6。
进一步的,防雷监测服务器6包括主控台60、主机61、显示屏62以及网络信息处理单元63,主控台60、显示屏62以及网络信息处理单元63均连接于主机61,用于对收集到的浪涌保护器状态信息进行集中处理。
在本实施方式中,通过防雷监测服务器6来进行信号处理的,当4G信号接收单元21接收到浪涌保护器1老化的信息后,主控台60输入寻找浪涌保护器1位置的指令,然后通过GPS***22寻找的浪涌保护器1的位置,最后通过网络信息处理单元63通知维修人员对浪涌保护器1进行检修更换。
进一步的,浪涌保护器1电性连接于室内供电电网,接地电阻3电性连接于接地电网。
在本实施方式中,通过设置浪涌保护器1来保护室内电路的,浪涌保护器1能够在最短的时间内把因雷击产生的大量脉冲能量通过接地电阻3传输给接地电网,使电子设备免受雷电电磁脉冲的危害。
进一步的,通讯模块2、浪涌保护器状态监测器4和浪涌保护器状态分析判断器5采用单独的蓄电池进行供电。
在本实施方式中,通过设置蓄电池对通讯模块2、浪涌保护器状态监测器4和浪涌保护器状态分析判断器5进行供电时,由于浪涌保护器1电性连接于室内供电电网,当浪涌保护器1中断路器11断开时,此时室内供电电网断电,由于通讯模块2、浪涌保护器状态监测器4和浪涌保护器状态分析判断器5采用单独的蓄电池进行供电,使得在遭受雷击时,通讯模块2、浪涌保护器状态监测器4和浪涌保护器状态分析判断器5依然能够进行工作。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种防雷在线监测装置,其特征在于,包括浪涌保护器、通讯模块、接地电阻、浪涌保护器状态监测器、浪涌保护器状态分析判断器以及防雷监测服务器,其中,
所述浪涌保护器状态监测器安装于所述浪涌保护器上,用于监测所述浪涌保护器的工作状态,
所述浪涌保护器状态分析判断器连接于所述浪涌保护器状态监测器,用于对所述浪涌保护器的工作状态进行分析判断,
所述浪涌保护器连接于所述接地电阻,用于在受到雷击产生的大量脉冲能量通过所述接地电阻通入地下,
所述通讯模块连接于浪涌保护器状态分析判断器,所述浪涌保护器状态分析判断器将所述浪涌保护器的工作状态进行分析判断后的结果通过所述通讯模块发送给所述防雷监测服务器。
2.如权利要求1所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述浪涌保护器包括压敏电阻和断路器,所述压敏电阻电性连接于所述断路器。
3.如权利要求2所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述浪涌保护器状态监测器包括两个电压检测器,两个电压检测器分别安装于压敏电阻的两端,用于检测所述压敏电阻两端的电压。
4.如权利要求3所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述浪涌保护器状态分析判断器包括CPU和储存器,所述CPU连接于所述储存器,所述CPU用于进行数据分析,所述储存器内储存所述压敏电阻额定电阻值。
5.如权利要求4所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述CPU分别连接于两个所述电压检测器,两个所述电压检测器分别将监测到的电压值传输给所述CPU中进行分析判断。
6.如权利要求4所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述通讯模块为4G通讯模块,所述4G通讯模块包括4G信号发射单元、4G信号接收单元和GPS***。
7.如权利要求6所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述4G信号发射单元和所述GPS***均连接于所述CPU,所述GPS***用于对用户进行定位,并通过所述4G信号发射单元传输到所述4G信号接收单元,所述4G信号接收单元连接于所述防雷监测服务器。
8.如权利要求1所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述防雷监测服务器包括主控台、主机、显示屏以及网络信息处理单元,所述主控台、显示屏以及网络信息处理单元均连接于所述主机,用于对收集到的浪涌保护器状态信息进行集中处理。
9.如权利要求1所述的防雷在线监测装置,其特征在于,
所述浪涌保护器电性连接于室内供电电网,所述接地电阻电性连接于接地电网。
10.如权利要求1所述的一种防雷在线监测装置,其特征在于,
所述通讯模块、浪涌保护器状态监测器和浪涌保护器状态分析判断器采用单独的蓄电池进行供电。
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