1.本实用新型属电力行业技术领域,具体涉及一种降低用电设备温度的节能装置。
背景技术:2.电表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,常用于工业与民用表,常见于居民用电量数据采集时使用,每个人的家中都有至少一个电表,现有的家用电表,在采集电量数据后需要人工读取,一般为电力公司的工作人员或小区物业人员至每家每户抄表,造成人工成本较大,而后又发展为具有有线数据传输功能的智能电表,但是该智能电表多基于rs485、rs232等有线数据传输,传输距离近、易受干扰,限制了本地与服务器的传输通信;另外,现有电表在采集时只采集了电量,对于读取用电量时很实用,但是其他电力参数并未采集,因此不能满足技术人员对整个电力系统的分析,并且电力公司的工作人员也无法实时掌握电表的工作情况。
3.现有技术中,提出基于无线网络的远程电力数据采集系统。该采集系统包括用于采集三相电压、三相电流、其他电力参数的电力信息采集芯片,用于对系统的工作温度进行采集的温度采集模块,同时对电力信息采集芯片和温度采集模块采集的信息进行处理的中央处理芯片,分别与中央处理芯片连接的无线传输模块,与无线传输模块连接的服务器。本实用新型采用无线传输模块将arm单片机计算后的数据传输至服务器进行进一步处理,处理后的数据还可在终端上显示出来,因此,远端的工作人员可在终端上查看实时的电力数据以及系统的工作状态,并且根据这些数据还可开发一套专用的app,既可方便用户查看电力数据,还可用于专业技术人员对整个电网的分析和监控。
4.但是,上述方案仅仅是对电力系统(用电设备等)进行温度采集,无法对相应的温度过高的电力系统(用电设备等)进行降温处理,存在一定的温控缺陷;并且,对于电力系统(用电设备等)而言,温度采集是不足以消除危险隐患的,还需要检测多种不同数据参数。
技术实现要素:5.本实用新型目的在于提供一种降低用电设备温度的节能装置,用于解决上述现有技术中存在的技术问题之一,如:现有方案仅仅是对电力系统(用电设备等)进行温度采集,无法对相应的温度过高的电力系统(用电设备等)进行降温处理,存在一定的温控缺陷;并且,对于电力系统(用电设备等)而言,温度采集是不足以消除危险隐患的,还需要检测多种不同数据参数。
6.为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:
7.一种降低用电设备温度的节能装置,包括单片机、电力信息采集芯片、数据显示装置、数据存储装置、无线通信装置、温度传感器,还包括降温风机、湿度传感器、烘干机、火焰传感器、自动灭火器;
8.所述单片机分别与所述电力信息采集芯片、数据显示装置、数据存储装置、无线通信装置、温度传感器、降温风机、湿度传感器、烘干机、火焰传感器、自动灭火器连接;
9.其中,所述单片机还通过所述无线通信装置与远程智能终端网络连接。
10.通过上述方案,不仅仅是对电力系统(用电设备等)进行温度采集,还可以对相应的温度过高的电力系统(用电设备等)进行降温处理,克服了现有的温控缺陷;并且,对于电力系统(用电设备等)而言,温度采集是不足以消除危险隐患的,本方案还提供了湿度传感器和火焰传感器,避免了相应的电力系统(用电设备等)因为湿度过高或者着火引起安全事故。
11.进一步的,还包括人机交互装置,所述人机交互装置与所述单片机连接。
12.通过上述方案,当相应的工作人员进行现场巡检时,可通过人机交互装置进行手动控制。
13.进一步的,所述人机交互装置为触摸屏。
14.通过上述方案,相较于按键等方式而言,触摸屏更便捷智能。
15.进一步的,还包括定位装置,所述定位装置与所述单片机连接。
16.通过上述方案,如果相应的电力系统(用电设备等)出现安全隐患时,不在现场的工作人员可根据定位装置的定位信息赶到隐患现场。
17.进一步的,所述定位装置为gps定位系统。
18.通过上述方案,gps定位系统具有更高的定位精度。
19.进一步的,还包括图像采集装置,所述图像采集装置与所述单片机连接。
20.通过上述方案,当需要检验其他传感器的检测数据是否正常时,相关工作人员又不在电力系统(用电设备等)现场,则可通过图像采集装置进行现场的图像采集,从而进行检测数据的远程验证。
21.进一步的,所述图像采集装置为全景摄像机。
22.通过上述方案,全景摄像机具有更广范围的图像采集范围。
23.进一步的,还包括照明装置,所述照明装置与所述单片机连接。
24.通过上述方案,照明装置可配合图像采集装置进行动作,避免因为光线温度影响图像采集过程。
25.进一步的,所述照明装置为节能灯。
26.通过上述方案,节能灯具有较低的能耗,符合节能减排,便于推广使用。
27.进一步的,还包括异常报警装置,所述异常报警装置与所述单片机连接。
28.通过上述方案,相关传感器检测到异常时,可通过异常报警装置进行警示。
29.与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果为:
30.本方案的一个创新点在于,当温度传感器检测到大型用电设备的温度数据偏高时,单片机启动降温风机对大型用电设备进行降温处理;当湿度传感器检测到大型用电设备的湿度数据偏高时,单片机启动烘干机对大型用电设备进行烘干处理;当火焰传感器检测到大型用电设备的着火时,单片机启动自动灭火器对大型用电设备进行灭火处理;各个传感器对应的检测数据可通过无线通信装置网络传输至远程智能终端处,便于远程监控大型用电设备的各项数据;通过上述方案,不仅仅是对电力系统(用电设备等)进行温度采集,还可以对相应的温度过高的电力系统(用电设备等)进行降温处理,克服了现有的温控缺陷;并且,对于电力系统(用电设备等)而言,温度采集是不足以消除危险隐患的,本方案还提供了湿度传感器和火焰传感器,避免了相应的电力系统(用电设备等)因为湿度过高或者
着火引起安全事故。
附图说明
31.图1是本实用新型具体实施方式的实施例1结构示意图。
32.图2是本实用新型具体实施方式的实施例2结构示意图。
33.图3是本实用新型具体实施方式的实施例3结构示意图。
34.图4是本实用新型具体实施方式的实施例4结构示意图。
35.图5是本实用新型具体实施方式的实施例5结构示意图。
具体实施方式
36.下面结合本实用新型的附图1-5,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。
37.实施例1:
38.现有方案仅仅是对电力系统(用电设备等)进行温度采集,无法对相应的温度过高的电力系统(用电设备等)进行降温处理,存在一定的温控缺陷;并且,对于电力系统(用电设备等)而言,温度采集是不足以消除危险隐患的,还需要检测多种不同数据参数。其中,尤其是大型用电设备的安全隐患问题。
39.如图1所示,提出一种降低用电设备温度的节能装置,包括单片机、电力信息采集芯片、数据显示装置、数据存储装置、无线通信装置、温度传感器,还包括降温风机、湿度传感器、烘干机、火焰传感器、自动灭火器;其中,单片机作为节能装置的控制核心;电力信息采集芯片用于采集大型用电设备的电力参数;数据显示装置作为节能装置的数据可视化部分,优选lcd液晶显示屏,具有更高的分辨率和清晰度;数据存储装置作为节能装置的存储器部分,优选sd卡等,具有可拆卸优势,便于数据备份;无线通信装置用于单片机的数据传输,优选4g和5g的配合通信;温度传感器用于检测大型用电设备的温度数据,并发送至单片机处;降温风机用于对大型用电设备进行降温;湿度传感器用于检测大型用电设备的湿度数据,并发送至单片机处;烘干机用于对大型用电设备进行烘干;火焰传感器(火焰传感器,flame transducer火焰是由各种燃烧生成物、中间物、高温气体、碳氢物质以及无机物质为主体的高温固体微粒构成的。火焰的热辐射具有离散光谱的气体辐射和连续光谱的固体辐射。不同燃烧物的火焰辐射强度、波长分布有所差异,但总体来说,其对应火焰温度的 1 ~ 2 μ m 近红外波长域具有最大的辐射强度。例如汽油燃烧时的火焰辐射强度的波长。火焰传感器是机器人专门用来搜寻火源的传感器,当然火焰传感器也可以用来检测光线的亮度,只是本传感器对火焰特别灵敏。火焰传感器利用红外线对火焰非常敏感的特点,使用特制的红外线接收管来检测火焰,然后把火焰的亮度转化为高低变化的电平信号,输入到单片机中,单片机根据信号的变化做出相应的控制处理。本技术方案优选远红外火焰传感器,用途:远红外火焰传感器可以用来探测火源或其它一些波长在700纳米~1000纳米范围内的热源。原理介绍:远红外火焰传感器能够探测到波长在700纳米~1000纳米范围内的红外光,探测角度为60,其中红外光波长在880纳米附近时,其灵敏度达到最大。远红外火焰探头将
外界红外光的强弱变化转化为电流的变化,通过a/d转换器反映为0~255范围内数值的变化。外界红外光越强,数值越小;红外光越弱,数值越大。)用于检测大型用电设备的火焰数据,并发送至单片机处;自动灭火器用于配合火焰传感器对大型用电设备进行自动灭火。所述单片机分别与所述电力信息采集芯片、数据显示装置、数据存储装置、无线通信装置、温度传感器、降温风机、湿度传感器、烘干机、火焰传感器、自动灭火器连接;其中,所述单片机还通过所述无线通信装置与远程智能终端网络连接。
40.本实施例的核心工作原理简述:
41.当温度传感器检测到大型用电设备的温度数据偏高时,单片机启动降温风机对大型用电设备进行降温处理;当湿度传感器检测到大型用电设备的湿度数据偏高时,单片机启动烘干机对大型用电设备进行烘干处理;当火焰传感器检测到大型用电设备的着火时,单片机启动自动灭火器对大型用电设备进行灭火处理;各个传感器对应的检测数据可通过无线通信装置网络传输至远程智能终端处,便于远程监控大型用电设备的各项数据;其中,电力信息采集芯片、数据显示装置、数据存储装置、无线通信装置、温度传感器的工作原理作为现有技术部分,不是本技术方案的重点,此处就不再赘述。
42.通过上述方案,不仅仅是对电力系统(用电设备等)进行温度采集,还可以对相应的温度过高的电力系统(用电设备等)进行降温处理,克服了现有的温控缺陷;并且,对于电力系统(用电设备等)而言,温度采集是不足以消除危险隐患的,本方案还提供了湿度传感器和火焰传感器,避免了相应的电力系统(用电设备等)因为湿度过高或者着火引起安全事故。
43.实施例2:
44.如图2所示,在实施例1的基础上进一步的,还包括人机交互装置,所述人机交互装置与所述单片机连接。
45.通过上述方案,当相应的工作人员进行现场巡检时,可通过人机交互装置进行手动控制。
46.进一步的,所述人机交互装置为触摸屏。触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。赋予了人机交互崭新的面貌,是极富吸引力的全新人机交互设备。
47.通过上述方案,相较于按键等方式而言,触摸屏更便捷智能。
48.实施例3:
49.如图3所示,在实施例2的基础上进一步的,还包括定位装置,所述定位装置与所述单片机连接。
50.通过上述方案,如果相应的电力系统(用电设备等)出现安全隐患时,不在现场的工作人员可根据定位装置的定位信息赶到隐患现场。
51.进一步的,所述定位装置为gps定位系统。
52.通过上述方案,gps定位系统具有更高的定位精度。
53.实施例4:
54.如图4所示,在实施例3的基础上进一步的,还包括图像采集装置,所述图像采集装置与所述单片机连接。
55.通过上述方案,当需要检验其他传感器的检测数据是否正常时,相关工作人员又不在电力系统(用电设备等)现场,则可通过图像采集装置进行现场的图像采集,从而进行检测数据的远程验证。
56.进一步的,所述图像采集装置为全景摄像机。360度全景摄像机可无盲点监测覆盖所处场景,设有一个鱼眼镜头,或者一个反射镜面(如抛物线,双曲线镜面等),或者多个朝向不同方向的普通镜头拼接而成,拥有360度全景视场(field of view, fov)。一台全景摄像机可以取代多台普通的监控摄像机,做到了无缝监控,实现了监控新应用,应用于各个领域。全景多相机视觉系统(omnidirectional multi-camera system, oms)是全景摄像机的一种,其内部封装多个不同朝向的传感器,通过对分画面进行图像拼接操作得到全景效果。主流产品的结构是把若干两百万图像的传感器,以及视场角独立短焦镜头封装在统一的外壳中。其中数字处理与压缩等核心技术被集成在前端固件上,将若干单独的画面按用户需求集成为180
°
或者360
°
的高清全景画面,再由网络或高速总线传输到后端管理平台。
57.通过上述方案,全景摄像机具有更广范围的图像采集范围。
58.进一步的,还包括照明装置,所述照明装置与所述单片机连接。
59.通过上述方案,照明装置可配合图像采集装置进行动作,避免因为光线温度影响图像采集过程。
60.进一步的,所述照明装置为节能灯。节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。
61.通过上述方案,节能灯具有较低的能耗,符合节能减排,便于推广使用。
62.实施例5:
63.如图5所示,在实施例4的基础上进一步的,还包括异常报警装置,所述异常报警装置与所述单片机连接。异常报警装置是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。报警器(alarm) ,分为机械式报警器和电子报警器。随着科技的进步,机械式报警器越来越多地被先进的电子报警器代替,经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域,与社会生产密不可分。如:门磁感应器和煤气感应报警器。本技术方案优选电子报警器。
64.通过上述方案,相关传感器检测到异常时,可通过异常报警装置进行警示。
65.值得注意的是:本方案中的单片机、电力信息采集芯片、数据显示装置、数据存储装置、无线通信装置、温度传感器、降温风机、湿度传感器、烘干机、火焰传感器、自动灭火器等均为现有技术中的电路或装置,本方案的创新不在于单个的电路上,而是数个电路或装置的配合使用来实现我们的发明创造目的。
66.以上是本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型技术方案所作的改变,所产生的功能作用未超出本实用新型技术方案的范围时,均属于本实用新型的保护范围。