CN216958510U - 一种配网自动化加密终端信号强度采集*** - Google Patents

一种配网自动化加密终端信号强度采集*** Download PDF

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钮志峰
付志林
丁银平
戴娣
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代明阳
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Abstract

本实用新型公开了一种配网自动化加密终端信号强度采集***,包括壳体,所述壳体内侧壁的顶部固定连接有支架,所述支架上表面的一侧固定连接有第一连接耳,所述第一连接耳的内部转动连接有固定天线。该一种配网自动化加密终端信号强度采集***,通过支架、第一电机、主动齿轮、从动齿轮和活动天线的设置,支架内部放置固定天线和活动天线,避免外部碰撞损坏,保护力度大大加强,通过第一电机驱动转动杆转动,使主动齿轮带动从动齿轮内部的连杆转动,通过调整旋转活动天线的角度来提高其接受和采集信号的能力,避免由于信号强度差,导致加密配网自动化加密终端出现在线率偏低问题的现象,防止出现信号传递慢或者数据丢失的问题。

Description

一种配网自动化加密终端信号强度采集***
技术领域
本实用新型涉及信息采集技术领域,特别涉及一种配网自动化加密终端信号强度采集***。
背景技术
配网自动化终端所使用的无线公网加密模块安装在配电终端通信箱体中,一端连接通信设备,另一端连接配电终端设备,为保证配电网安全稳定运行,在配电网自动化***主站及配网自动化终端设备安装加密模块,但是由于信号强度较差,导致加密配网自动化加密终端出现在线率偏低的问题,又会出现信号传递慢或者数据丢失的问题。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种配网自动化加密终端信号强度采集***,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:
一种配网自动化加密终端信号强度采集***,包括壳体,所述壳体内侧壁的顶部固定连接有支架,所述支架上表面的一侧固定连接有第一连接耳,所述第一连接耳的内部转动连接有固定天线;所述壳体的内侧壁靠近支架的下方固定连接有支撑板,所述支撑板上表面的一侧固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端固定连接有转动杆,所述转动杆的一端固定连接有主动齿轮,所述主动齿轮的外表面啮合连接有从动齿轮,所述从动齿轮的内部固定连接有连杆,所述连杆通过转轴与支撑板呈转动连接,所述连杆的一端固定连接有第二连接耳,所述第二连接耳的内部转动连接有活动天线。
为了使得达到加强保护的效果,作为本实用新型一种配网自动化加密终端信号强度采集***,所述壳体的内侧壁靠近支架的上方固定连接有支撑杆,所述支撑杆的外表面套设有挡板。
为了使得便于固定挡板的效果,作为本实用新型一种配网自动化加密终端信号强度采集***,所述挡板外表面的一侧转动连接有卡扣,所述壳体外表面的顶部固定连接有与卡扣相适配的卡块。
为了使得达到便于接收发送采集到的数据的效果,作为本实用新型一种配网自动化加密终端信号强度采集***,所述壳体的内底壁通过螺栓活动连接有底板,所述底板的上表面固定连接有采集模块。
为了使得达到防止灰尘进入的效果,作为本实用新型一种配网自动化加密终端信号强度采集***,所述壳体内壁的底部固定连接有防尘网板,所述壳体的内侧壁靠近防尘网板的一侧通过螺栓活动连接有连接板。
为了使得达到便于散热的效果,作为本实用新型一种配网自动化加密终端信号强度采集***,所述连接板的外表面固定连接有第二电机,所述第二电机的输出端固定连接有扇叶。
为了使得达到便于安装拆卸的效果,作为本实用新型一种配网自动化加密终端信号强度采集***,所述壳体内侧壁的四角处均固定连接有筒柱,所述筒柱的外表面通过螺栓活动连接有盖板,所述盖板与壳体呈活动连接。
为了使得达到便于提动携带的效果,作为本实用新型一种配网自动化加密终端信号强度采集***,所述壳体外表面的中部固定连接有提手。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
1.本实用新型中,通过支架、第一电机、主动齿轮、从动齿轮和活动天线的设置,支架内部放置固定天线和活动天线,避免外部碰撞损坏,保护力度大大加强,通过第一电机驱动转动杆转动,使主动齿轮带动从动齿轮内部的连杆转动,避免转速过快影响信号的采集,通过调整旋转活动天线的角度来提高其接受和采集信号的能力,避免由于信号强度差,导致加密配网自动化加密终端出现在线率偏低问题的现象,防止出现信号传递慢或者数据丢失的问题。
2.本实用新型中,通过挡板、卡扣、卡块、第二电机和扇叶的设置,挡板通过支撑杆可以多角度的转动,从而将支架内部的元件进行遮挡保护,增加使用的安全性,保护性得到提升,卡扣和卡块相互配合使用,将挡板进行卡接固定,避免挡板被随意打开,增加使用的便利性,第二电机驱动扇叶转动,从而对采集模块进行散热,避免长时间使用发热影响使用效果,延长装置的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型实施例1一种配网自动化加密终端信号强度采集***的主视结构示意图;
图2为本实用新型实施例1一种配网自动化加密终端信号强度采集***的壳体内部结构示意图;
图3为本实用新型实施例1一种配网自动化加密终端信号强度采集***的挡板结构示意图;
图4为本实用新型实施例1一种配网自动化加密终端信号强度采集***的活动天线结构示意图;
图5为本实用新型实施例1一种配网自动化加密终端信号强度采集***的采集模块结构示意图;
图6为本实用新型实施例2提手结构安装示意图。
图中:1、壳体;2、支架;3、第一连接耳;4、固定天线;5、支撑板;6、第一电机;7、转动杆;8、主动齿轮;9、从动齿轮;10、连杆;11、第二连接耳;12、活动天线;13、支撑杆;14、挡板;15、卡扣;16、卡块;17、底板;18、采集模块;19、防尘网板;20、连接板;21、第二电机;22、扇叶;23、筒柱;24、盖板;25、提手。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1
如图1-5所示,一种配网自动化加密终端信号强度采集***,包括壳体1,壳体1内侧壁的顶部固定连接有支架2,支架2上表面的一侧固定连接有第一连接耳3,第一连接耳3的内部转动连接有固定天线4;
在本实施例中,壳体1的内侧壁靠近支架2的下方固定连接有支撑板5,支撑板5上表面的一侧固定连接有第一电机6,第一电机6的输出端固定连接有转动杆7,转动杆7的一端固定连接有主动齿轮8,主动齿轮8的外表面啮合连接有从动齿轮9,从动齿轮9的内部固定连接有连杆10,连杆10通过转轴与支撑板5呈转动连接,连杆10的一端固定连接有第二连接耳11,第二连接耳11的内部转动连接有活动天线12。
具体使用时,通过支架2的设置,支架2内部放置固定天线4和活动天线12,不使用时将二者转动放置在支架2的内部,避免外部碰撞损坏,保护力度大大加强,固定天线4通过第一连接耳3可以折叠在支架2的内部,用于常规的信号传递,当信号采集强度较弱时,将活动天线12通过第二连接耳11转动到支架2的外部,通过第一电机6驱动转动杆7转动,从而使主动齿轮8带动从动齿轮9内部的连杆10转动,起到缓冲减速的作用,避免转速过快影响信号的采集,通过调整旋转活动天线12的角度来提高其接受和采集信号的能力,以最临界的信号强度来完成正常信号采集和传递,保证了信号传递采集的效果,避免由于信号强度差,导致加密配网自动化加密终端出现在线率偏低问题的现象,防止出现信号传递慢或者数据丢失的问题。
在本实施例中,壳体1的内侧壁靠近支架2的上方固定连接有支撑杆13,支撑杆13的外表面套设有挡板14。
具体使用时,通过挡板14的设置,挡板14通过支撑杆13可以多角度的转动,从而将支架2内部的元件进行遮挡保护,增加使用的安全性,保护性得到提升。
在本实施例中,挡板14外表面的一侧转动连接有卡扣15,壳体1外表面的顶部固定连接有与卡扣15相适配的卡块16。
具体使用时,通过卡扣15和卡块16的设置,二者相互配合使用,将挡板14进行卡接固定,避免挡板14被随意打开,增加使用的便利性。
在本实施例中,壳体1的内底壁通过螺栓活动连接有底板17,底板17的上表面固定连接有采集模块18。
具体使用时,通过采集模块18的设置,底板17通过螺栓连接在壳体1的内底壁,从而将采集模块18进行安装,采集模块18可以接收发送采集的数据,与加密终端电性连接。
在本实施例中,壳体1内壁的底部固定连接有防尘网板19,壳体1的内侧壁靠近防尘网板19的一侧通过螺栓活动连接有连接板20。
具体使用时,通过防尘网板19的设置,防尘网板19将外部灰尘进行阻挡,避免灰尘进入,连接板20通过螺栓连接在壳体1的内侧壁,用于支撑固定第二电机21。
在本实施例中,连接板20的外表面固定连接有第二电机21,第二电机21的输出端固定连接有扇叶22。
具体使用时,通过扇叶22的设置,第二电机21驱动扇叶22转动,从而对采集模块18进行散热,避免长时间使用发热影响使用效果,延长装置的使用寿命。
在本实施例中,壳体1内侧壁的四角处均固定连接有筒柱23,筒柱23的外表面通过螺栓活动连接有盖板24,盖板24与壳体1呈活动连接。
具体使用时,通过盖板24的设置,盖板24通过螺栓连接在筒柱23的外表面,便于安装拆卸,将壳体1表面开口进行遮挡,避免外部灰尘进入壳体1内部,加大了壳体1内部元件的保护。
工作原理;使用时将卡扣15从卡块16外表面移出,使挡板14通过支撑杆13转动,将支架2表面开口打开,固定天线4通过第一连接耳3可以折叠在支架2的内部,用于常规的信号传递,当信号采集强度较弱时,将活动天线12通过第二连接耳11转动到支架2的外部,通过第一电机6驱动转动杆7转动,使主动齿轮8带动从动齿轮9内部的连杆10转动,通过调整旋转活动天线12的角度来提高其接受和采集信号的能力,避免由于信号强度差,导致加密配网自动化加密终端出现在线率偏低问题的现象,采集模块18接收发送采集的数据,防尘网板19将外部灰尘进行阻挡,第二电机21驱动扇叶22转动,从而对采集模块18进行散热,避免长时间使用发热影响使用效果。
实施例2
如图6所示,本实施例区别实施例1的区别特征是:壳体1外表面的中部固定连接有提手25。
具体使用时,通过提手25的设置,使用提手25便于提动携带装置,便于移动搬运,增加移动的便利性。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (8)

1.一种配网自动化加密终端信号强度采集***,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)内侧壁的顶部固定连接有支架(2),所述支架(2)上表面的一侧固定连接有第一连接耳(3),所述第一连接耳(3)的内部转动连接有固定天线(4);
所述壳体(1)的内侧壁靠近支架(2)的下方固定连接有支撑板(5),所述支撑板(5)上表面的一侧固定连接有第一电机(6),所述第一电机(6)的输出端固定连接有转动杆(7),所述转动杆(7)的一端固定连接有主动齿轮(8),所述主动齿轮(8)的外表面啮合连接有从动齿轮(9),所述从动齿轮(9)的内部固定连接有连杆(10),所述连杆(10)通过转轴与支撑板(5)呈转动连接,所述连杆(10)的一端固定连接有第二连接耳(11),所述第二连接耳(11)的内部转动连接有活动天线(12)。
2.根据权利要求1所述的一种配网自动化加密终端信号强度采集***,其特征在于:所述壳体(1)的内侧壁靠近支架(2)的上方固定连接有支撑杆(13),所述支撑杆(13)的外表面套设有挡板(14)。
3.根据权利要求2所述的一种配网自动化加密终端信号强度采集***,其特征在于:所述挡板(14)外表面的一侧转动连接有卡扣(15),所述壳体(1)外表面的顶部固定连接有与卡扣(15)相适配的卡块(16)。
4.根据权利要求1所述的一种配网自动化加密终端信号强度采集***,其特征在于:所述壳体(1)的内底壁通过螺栓活动连接有底板(17),所述底板(17)的上表面固定连接有采集模块(18)。
5.根据权利要求1所述的一种配网自动化加密终端信号强度采集***,其特征在于:所述壳体(1)内壁的底部固定连接有防尘网板(19),所述壳体(1)的内侧壁靠近防尘网板(19)的一侧通过螺栓活动连接有连接板(20)。
6.根据权利要求5所述的一种配网自动化加密终端信号强度采集***,其特征在于:所述连接板(20)的外表面固定连接有第二电机(21),所述第二电机(21)的输出端固定连接有扇叶(22)。
7.根据权利要求1所述的一种配网自动化加密终端信号强度采集***,其特征在于:所述壳体(1)内侧壁的四角处均固定连接有筒柱(23),所述筒柱(23)的外表面通过螺栓活动连接有盖板(24),所述盖板(24)与壳体(1)呈活动连接。
8.根据权利要求1所述的一种配网自动化加密终端信号强度采集***,其特征在于:所述壳体(1)外表面的中部固定连接有提手(25)。
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