CN104738026A - 电力隔离网 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种电力隔离网,包括顶部网板,所述顶部网板包括两层金属网,所述的两层金属网之间夹着一层绝缘网;所述两层金属网电性连接至一个低压电源的两个电极,形成一个低压电路;所述低压电路中串有一个继电器,所述继电器触发闭合一个延时开关,所述延时开关闭合后,使所述两层金属网与一个高压电源的两个电极电性连接。该电力隔离网不仅可以隔离飞禽,并且可以使其无法在隔离网上逗留。

Description

电力隔离网
技术领域
本发明涉及防护隔离网领域,特别地,是一种电力隔离网。
背景技术
对于各种特殊的空间区域,常常需要采用隔离网进行防护隔离;如,果林、养殖场等,主要是为了防止飞禽啄食果实,或者混入养殖场,与家禽抢夺食物或散布病菌;然而,目前的隔离网通常为单层的金属网或尼龙网,虽然可以阻挡飞禽,但是飞禽往往会抓在隔离网上觊觎隔离区域,并向隔离区域内排泄粪便,这不仅将隔离网及隔离区域内弄得很脏,并且很有可能将外界的病菌通过粪便传播到隔离区域内。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种电力隔离网,该电力隔离网不仅可以隔离飞禽,并且可以使其无法在隔离网上逗留。
本发明所采用的第一种技术方案是:该电力隔离网包括顶部网板,所述顶部网板包括两层金属网,所述的两层金属网之间夹着一层绝缘网;所述两层金属网电性连接至一个低压电源的两个电极,形成一个低压电路;所述低压电路中串有一个继电器,所述继电器触发闭合一个延时开关,所述延时开关闭合后,使所述两层金属网与一个高压电源的两个电极电性连接。
作为优选,各层所述金属网由密织的网孔连缀而成,所述网孔的最大尺寸为3mm~5mm,从而使人体手指无法伸入网孔,而鸟类爪子可以抓入网孔。
作为优选,所述高压电源为高频交流电源,其频率不低于100KHz;根据高频交流电的趋肤效应,即便禽类爪子直接抓在所述的两层金属网上,高压交流电加载至禽类爪子上,也仅仅使禽类爪子表面发烫,而不会使其触电,避免伤害飞禽;进一步地,所述低压电源的端部串有高频感抗,使所述高频交流电源基本只作用于所述金属网。
作为优选,所述延时开关的接通时长为1s~2s。
上述第一种技术方案的有益效果在于:该电力隔离网作为防护隔离网在工作时,首先由所述低压电路在所述双层金属网之间建立一个低压监测系统,当飞禽的爪子抓入网孔时,将双层金属网搭接,此时,所述低压电路中的继电器触发闭合所述延时开关,使所述高压电源加载到所述的两层金属网上,从而对飞禽爪子进行短促电击,迫使其飞离隔离网。
本发明所采用的第二种技术方案是:该电力隔离网包括顶部网板,所述顶部网板包括上层金属网和下层金属网;所述上层金属网由导电钢丝等距平行排列而成,所述下层金属网的结构与上层金属网相同,而下层金属网中的导电钢丝与上层金属网中的导电钢丝相互正交;所述上层金属网、下层金属网之间夹有一层绝缘网;所述两层金属网电性连接至一个低压电源的两个电极,形成一个低压电路;所述低压电路中串有一个继电器,所述继电器触发闭合一个延时开关,所述延时开关闭合后,使所述上层金属网中各导电钢丝的两端电性连接至一个高压电源的两个电极,且上层金属网中各导电钢丝具有相同的电流方向。
上述第二种技术方案的有益效果在于:该电力隔离网作为防护隔离网在工作时,首先由所述低压电路在所述双层金属网之间建立一个低压监测系统,当飞禽的爪子抓入网孔时,将双层金属网搭接,此时,所述低压电路中的继电器触发闭合所述延时开关,使所述高压电源加载到上层金属网的两端,由于平行同向通电导线之间具有引力,将导致上层金属网中的各导电钢丝向中部靠拢,从而导致由上层金属网、下层金属网交叉形成的网孔向中央收拢,对伸入网孔的飞禽爪子造成压迫感,使飞禽主动飞离隔离网;由于该方案中并不对飞禽爪子构成电击威胁,因此可以进一步防止对飞禽的伤害。
附图说明
图1是本电力隔离网实施例一的顶部网板的俯视示意图。
图2是本电力隔离网实施例一的顶部网板的侧视示意图。
图3是本电力隔离网实施例一的电气结构示意图。
图4是本电力隔离网实施例二的上层金属网的示意图。
图5是本电力隔离网实施例二的电气结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
实施例一:
在图1~图3所示的实施例一中,该电力隔离网包括顶部网板,所述顶部网板包括两层金属网,即上层金属网11和下层金属网12,所述的两层金属网之间夹着一层绝缘网2。所述两层金属网11、12如图3所示,电性连接至一个低压电源V1的两个电极,形成一个低压电路Circle1;所述低压电路中串有一个继电器KA,所述继电器KA触发闭合一个延时开关KT,所述延时开关闭合后,使所述两层金属网11、12与一个高压电源V2的两个电极电性连接。
上述的电力隔离网,各层所述金属网11、12由密织的网孔连缀而成,所述网孔的最大尺寸为3mm~5mm;如,在图1中,所述网孔为三角形孔,则所述最大尺寸为三角形孔的边长,此时,该三角形孔的边长为3mm~5mm;从而使人体手指无法伸入网孔,而鸟类爪子可以抓入网孔。
所述高压电源V2为高频交流电源,其频率不低于100KHz。根据高频交流电的趋肤效应,即便禽类爪子直接抓在所述的两层金属网11、12上,高压交流电加载至禽类爪子上,也仅仅使禽类爪子表面发烫,而不会使其触电,避免伤害飞禽。
为了使所述高压电源V2基本只作用于所述金属网11、12,如图3所示,所述低压电源V2的端部串有高频感抗L,使低压电源V1所在支路的交流电阻达到巨大规模,而使通过低压电源V1的高频交流电小到忽略不计。
上述的电力隔离网,所述延时开关KT的接通时长为1s~2s,在该1s~2s内,足以使飞禽因爪部疼痛而飞离隔离网。
上述电力隔离网作为防护隔离网在工作时,首先由所述低压电路Circle1在所述双层金属网11、12之间建立一个低压监测系统,当飞禽的爪子抓入网孔时,将双层金属网搭接,此时,所述低压电路中的继电器KA触发闭合所述延时开关KT,使所述高压电源V2加载到所述的两层金属网11、12上,从而对飞禽爪子进行短促电击,迫使其飞离隔离网。
实施例二:
在图4、图5所示的实施例二中,该电力隔离网包括顶部网板,所述顶部网板包括上层金属网11‘和下层金属网12’;所述上层金属网11‘由导电钢丝等距平行排列而成,所述下层金属网12‘的结构与上层金属网11’相同,而下层金属网12‘中的导电钢丝与上层金属网11’中的导电钢丝相互正交;所述上层金属网11‘、下层金属网12’之间夹有一层绝缘网(未图示);所述两层金属网11‘、12’电性连接至一个低压电源V1‘的两个电极,形成一个低压电路Circle2;所述低压电路Circle2中串有一个继电器KA’,所述继电器KA‘触发闭合一个延时开关KT’,所述延时开关KT‘闭合后,使所述上层金属网11‘中各导电钢丝的两端如图4所示,电性连接至一个高压电源V2’的两个电极,且上层金属网11‘中各导电钢丝具有相同的电流方向。
上述实施例二所述的电力隔离网作为防护隔离网在工作时,首先由所述低压电路Circle2在所述双层金属网11、12之间建立一个低压监测系统,当飞禽的爪子抓入网孔时,将双层金属网搭接,此时,所述低压电路Circle2中的继电器KA‘触发闭合所述延时开关KT’,使所述高压电源V2‘加载到上层金属网11’的两端,由于平行同向通电导线之间具有引力,将导致上层金属网11‘中的各导电钢丝如图4中箭头所示示意,向中部靠拢,从而导致由上层金属网11’、下层金属网12‘交叉形成的网孔向中央收拢,对伸入网孔的飞禽爪子造成压迫感,使飞禽主动飞离隔离网;由于该方案中并不对飞禽爪子构成电击威胁,因此可以进一步防止对飞禽的伤害。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种电力隔离网,包括顶部网板,其特征在于:所述顶部网板包括两层金属网(11、12),所述的两层金属网之间夹着一层绝缘网(2);所述两层金属网(11、12)电性连接至一个低压电源(V1)的两个电极,形成一个低压电路;所述低压电路中串有一个继电器(KA),所述继电器(KA)触发闭合一个延时开关(KT),所述延时开关闭合后,使所述两层金属网(11、12)与一个高压电源(V2)的两个电极电性连接。
2.根据权利要求1所述的电力隔离网,其特征在于:各层所述金属网(11、12)由密织的网孔连缀而成,所述网孔的最大尺寸为3mm~5mm,使人体手指无法伸入网孔,而鸟类爪子可以抓入网孔。
3.根据权利要求1所述的电力隔离网,其特征在于:所述高压电源(V2)为高频交流电源,其频率不低于100KHz。
4.根据权利要求3所述的电力隔离网,其特征在于:所述低压电源(V1)的端部串有高频感抗(L)。
5.根据权利要求1至4中任意一条所述的电力隔离网,其特征在于:所述延时开关(KT)的接通时长为1s~2s。
6.一种电力隔离网,包括顶部网板,其特征在于:所述顶部网板包括上层金属网(11‘)和下层金属网(12‘);所述上层金属网(11’)由导电钢丝等距平行排列而成,所述下层金属网(12‘)的结构与上层金属网(11’)相同,而下层金属网(12‘)中的导电钢丝与上层金属网(11’)中的导电钢丝相互正交;所述上层金属网(11‘)、下层金属网(12’)之间夹有一层绝缘网;所述两层金属网电性连接至一个低压电源(V1‘)的两个电极,形成一个低压电路;所述低压电路中串有一个继电器(KA’),所述继电器(KA‘)触发闭合一个延时开关(KT’),所述延时开关(KT‘)闭合后,使所述上层金属网(11’)中各导电钢丝的两端电性连接至一个高压电源(V2‘)的两个电极,且上层金属网(11’)中各导电钢丝具有相同的电流方向。
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