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一种便于调节高度的疏散应急电源 Download PDF

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Abstract

本发明一种便于调节高度的疏散应急电源,首先,通过此技术方案有三种控制疏散应急电源上下移动的方式;在联网设备控制时,精准比例调节单元的原理为在显示屏控制单元中,精准比例调节单元和特定长度的供电源模块、基座移动的滑槽,即精准比例调节单元与基座移动的滑槽同比例显示,例如精准比例调节单元的距离为L1,而基座移动的滑槽长度为L2,L1/L2的比例系数即是在显示屏控制单元调节的长度与滑槽长度的比例,从而更加方便、快速的通过显示屏控制单元调节电源模块的高度;并且通过处理器、通信模块传入数据信息反馈给联网设备,非常方便快捷。

Description

一种便于调节高度的疏散应急电源
技术领域
本发明涉及消防照明技术领域,尤其涉及一种便于调节高度的疏散应急电源。
背景技术
消防应急照明时,需要与消防的电源系统相互配合,且消防的电源系统与商用、民用电源系统相互隔离,以此确保在发生消防应急事故时,商用、民用电源系统失灵或被破坏后,确保消防应急问题出现时正常的照明供应。
但是现今的消防应急电源仍然存在不妥之处,主要有以下两点。
第一.不能根据火灾或者应急疏散时的各种环境需要,随时随地的方便的调整应急电源的高度;
第二.即使能够勉强调整应急电源的高度,也无法多种方式、线上查看以及无法监测应急电源由于移动而产生电子元件损坏的问题。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题。
一种便于调节高度的疏散应急电源,包括
电源模块,所述电源模块的外表面封装有固定基座装置,所述固定基座装置开设有用于连接外部消防电路的接口;
高度位置模块,所述高度模块包括基座、驱动机构、功能器件、控制器与控制器集成的单片机,所述高度位置模块与固定基座装置集成连接;
处理模块,所述处理模块包括处理器,且处理器与控制器连接;
操作终端,所述操作终端包括实体按键、联网设备;其中,联网设备用以远程控制处理模块;
通信模块,所述通信模块包括射频收发器、通信模组,用以所述高度模块与操作终端的远程连接;
远程控制模块,所述远程控制模块包括与所述联网设备配套的高度位置操作系统;
存储模块,所述存储模块包括存储器、内存卡,保存处理器的指令数据,网络的通信数据;
传感模块,所述传感模块包括温度传感器、光线传感器;且所述传感模块与处理器电连接。
优选的,所述驱动机构的动力由电动机高速轴联轴器减速器和低速轴联轴器以及制动器组成,从而带动具有挠性牵引构件的输送机的牵引构件和工作构件或者将无牵引构件输送机的工作构件带动。
优选的,所述高度位置操作系统包括显示屏控制单元、服务器、网络。
优选的,所述显示屏控制单元集成于电脑或手机终端。
优选的,所述实体按键与处理模块电连接。
优选的,所述高度位置模块包括精准比例调节单元和特定长度的供电源模块、基座移动的滑槽。
优选的,所述精准比例调节单元包括用以精准控制电源模块位置的实时校准系统、射频发射放大器、精准定位系统。
优选的,所述电源模块包括电压跌落检测装置。
优选的,所述电压跌落检测装置以ADC计数方式检测电源模块的跌落。
优选的,所述实体按键、传感模块、联网设备之间电连接有优先级模块,优先级模块与处理模块电连接。
首先,通过此技术方案有三种控制疏散应急电源上下移动的方式;
第一,当有条件接触应急电源附近时,如距离应急电源(即电源模块)不远时,通过实体按键,向与之电连接的处理模块直接发送数字信号指令,从而控制电源模块在滑槽内的移动距离,直到通过实体按键选择出合适的电源模块的对应高度;
第二,当传感模块将感应到的温度、亮度数据传入处理器时,处理器会调用存储模块中预设的阀值温度、亮度值,若传感模块感应的温度、亮度数据高于预设的阀值温度、亮度值,则处理器将向高度位置模块中的控制器发出移动位置指令,其中,此位置的移动距离的设定数据能够预先设定在存储模块中,当处理器判断传感模块感应的温度、亮度数据高于预设的阀值温度、亮度值后,控制器即移动电源模块移动到预设的位置。
第三,当无条件接触应急电源附件时,如距离应急电源(即电源模块)较远时,通过联网设备和远程控制模块,向通信模块发出数据指令信息,进而通过通信模块向处理器发出移动电源模块的数据指令,处理器随后通过高度位置模块对电源模块的位置进行调整,从而能够随时随意无线远程的对电源模块的位置进行控制。
具体的,实体按键、传感模块、联网设备之间电连接有优先级模块,当上述第一、第二、第三种情况均操作或两者之间同时操作时,优先级模块会规定电源模块的位置的调节归上述三种情况之一管辖,详细优先级如下,
实体按键>联网设备>传感模块;
即当同时用手动操作实体按键、联网设备以及传感模块自动感应后,电源模块的位置判断由处理模块认定的实体按键的操作进行最终判断;
另外,在联网设备控制时,精准比例调节单元的原理为在显示屏控制单元中,精准比例调节单元和特定长度的供电源模块、基座移动的滑槽,即精准比例调节单元与基座移动的滑槽同比例显示,例如精准比例调节单元的距离为L1,而基座移动的滑槽长度为L2,L1/L2的比例系数即是在显示屏控制单元调节的长度与滑槽长度的比例,从而更加方便、快速的通过显示屏控制单元调节电源模块的高度;
并且,利用精准控制电源模块位置的实时校准系统,能够让电源模块的位置随时通过高度位置模块、处理模块、通信模块反馈至联网设备,从而减小无线移动电源模块时的误差;
利用射频发射放大器和精准定位系统,让通信模块及时快速的传递射频信号精准定位系统,减少电源模块位置与联网设备之间信息更新的延迟;
另外,为了避免在方便的调节电源模块的高度时发生的电子元件损坏的问题,加入了电压跌落检测装置;由于电子元件损坏势必会引起电源模块的电压跌落,采用ADC计数取平均值的方式判断是否电压异常,进而时刻判断电源模块是否异常,并且通过处理器、通信模块传入数据信息反馈给联网设备,非常方便快捷。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的使用。
如图1所示,
一种便于调节高度的疏散应急电源,包括
电源模块,所述电源模块的外表面封装有固定基座装置,所述固定基座装置开设有用于连接外部消防电路的接口;
高度位置模块,所述高度模块包括基座、驱动机构、功能器件、控制器与控制器集成的单片机,所述高度位置模块与固定基座装置集成连接;
处理模块,所述处理模块包括处理器,且处理器与控制器连接;
操作终端,所述操作终端包括实体按键、联网设备;其中,联网设备用以远程控制处理模块;
通信模块,所述通信模块包括射频收发器、通信模组,用以所述高度模块与操作终端的远程连接;
远程控制模块,所述远程控制模块包括与所述联网设备配套的高度位置操作系统;
存储模块,所述存储模块包括存储器、内存卡,保存处理器的指令数据,网络的通信数据;
传感模块,所述传感模块包括温度传感器、光线传感器;且所述传感模块与处理器电连接。
具体的,所述驱动机构的动力由电动机高速轴联轴器减速器和低速轴联轴器以及制动器组成,从而带动具有挠性牵引构件的输送机的牵引构件和工作构件或者将无牵引构件输送机的工作构件带动。
具体的,所述高度位置操作系统包括显示屏控制单元、服务器、网络。
具体的,所述显示屏控制单元集成于电脑或手机终端。
具体的,所述实体按键与处理模块电连接。
具体的,所述高度位置模块包括精准比例调节单元和特定长度的供电源模块、基座移动的滑槽。
具体的,所述精准比例调节单元包括用以精准控制电源模块位置的实时校准系统、射频发射放大器、精准定位系统。
具体的,所述电源模块包括电压跌落检测装置。
具体的,所述电压跌落检测装置以ADC计数方式检测电源模块的跌落。
具体的,所述实体按键、传感模块、联网设备之间电连接有优先级模块,优先级模块与处理模块电连接。
首先,通过此技术方案有三种控制疏散应急电源上下移动的方式;
第一,当有条件接触应急电源附近时,如距离应急电源(即电源模块)不远时,通过实体按键,向与之电连接的处理模块直接发送数字信号指令,从而控制电源模块在滑槽内的移动距离,直到通过实体按键选择出合适的电源模块的对应高度;
第二,当传感模块将感应到的温度、亮度数据传入处理器时,处理器会调用存储模块中预设的阀值温度、亮度值,若传感模块感应的温度、亮度数据高于预设的阀值温度、亮度值,则处理器将向高度位置模块中的控制器发出移动位置指令,其中,此位置的移动距离的设定数据能够预先设定在存储模块中,当处理器判断传感模块感应的温度、亮度数据高于预设的阀值温度、亮度值后,控制器即移动电源模块移动到预设的位置。
第三,当无条件接触应急电源附件时,如距离应急电源(即电源模块)较远时,通过联网设备和远程控制模块,向通信模块发出数据指令信息,进而通过通信模块向处理器发出移动电源模块的数据指令,处理器随后通过高度位置模块对电源模块的位置进行调整,从而能够随时随意无线远程的对电源模块的位置进行控制。
具体的,实体按键、传感模块、联网设备之间电连接有优先级模块,当上述第一、第二、第三种情况均操作或两者之间同时操作时,优先级模块会规定电源模块的位置的调节归上述三种情况之一管辖,详细优先级如下,
实体按键>联网设备>传感模块;
即当同时用手动操作实体按键、联网设备以及传感模块自动感应后,电源模块的位置判断由处理模块认定的实体按键的操作进行最终判断;
另外,在联网设备控制时,精准比例调节单元的原理为在显示屏控制单元中,精准比例调节单元和特定长度的供电源模块、基座移动的滑槽,即精准比例调节单元与基座移动的滑槽同比例显示,例如精准比例调节单元的距离为L1,而基座移动的滑槽长度为L2,L1/L2的比例系数即是在显示屏控制单元调节的长度与滑槽长度的比例,从而更加方便、快速的通过显示屏控制单元调节电源模块的高度;
并且,利用精准控制电源模块位置的实时校准系统,能够让电源模块的位置随时通过高度位置模块、处理模块、通信模块反馈至联网设备,从而减小无线移动电源模块时的误差;
利用射频发射放大器和精准定位系统,让通信模块及时快速的传递射频信号精准定位系统,减少电源模块位置与联网设备之间信息更新的延迟;
另外,为了避免在方便的调节电源模块的高度时发生的电子元件损坏的问题,加入了电压跌落检测装置;由于电子元件损坏势必会引起电源模块的电压跌落,采用ADC计数取平均值的方式判断是否电压异常,进而时刻判断电源模块是否异常,并且通过处理器、通信模块传入数据信息反馈给联网设备,非常方便快捷。
另外,本发明实施例的智能消防的其他构成及作用对本领域的技术人员来说是已知的,为减少冗余,此处不做赘述。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (9)

1.一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:包括
电源模块,所述电源模块的外表面封装有固定基座装置,所述固定基座装置开设有用于连接外部消防电路的接口;
高度位置模块,所述高度位置模块包括基座、驱动机构、功能器件、控制器以及单片机,单片机集成于所述控制器内,所述高度位置模块与固定基座装置集成连接;
处理模块,所述处理模块包括处理器,且处理器与控制器连接;
操作终端,所述操作终端包括实体按键、联网设备;其中,联网设备用以远程控制处理模块;
通信模块,所述通信模块包括射频收发器、通信模组,用以所述高度位置模块与操作终端的远程连接;
远程控制模块,所述远程控制模块包括与所述联网设备配套的高度位置操作系统;
存储模块,所述存储模块包括存储器、内存卡,保存处理器的指令数据,网络的通信数据;
传感模块,所述传感模块包括温度传感器、光线传感器;且所述传感模块与处理器电连接;
所述疏散应急电源包括三种控制上下移动的方式;
第一,通过实体按键,向与之电连接的处理模块直接发送数字信号指令,从而控制电源模块在滑槽内的移动距离,直到通过实体按键选择出合适的电源模块的对应高度;
第二,当传感模块将感应到的温度、亮度数据传入处理器时,处理器会调用存储模块中预设的阀值温度、亮度值,若传感模块感应的温度、亮度数据高于预设的阀值温度、亮度值,则处理器将向高度位置模块中的控制器发出移动位置指令,其中,此位置的移动距离的设定数据能够预先设定在存储模块中,当处理器判断传感模块感应的温度、亮度数据高于预设的阀值温度、亮度值后,控制器即移动电源模块移动到预设的位置;
第三,通过联网设备和远程控制模块,向通信模块发出数据指令信息,进而通过通信模块向处理器发出移动电源模块的数据指令,处理器随后通过高度位置模块对电源模块的位置进行调整,从而能够随时随意无线远程的对电源模块的位置进行控制;
实体按键、传感模块、联网设备之间电连接有优先级模块,优先级模块与处理模块电连接;
当第一、第二、第三种情况均操作或两者之间同时操作时,优先级模块会规定电源模块的位置的调节归上述三种情况之一管辖,详细优先级如下:
实体按键>联网设备>传感模块;
即当同时用手动操作实体按键、联网设备以及传感模块自动感应后,电源模块的位置判断由处理模块认定的实体按键的操作进行最终判断。
2.如权利要求1所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述驱动机构的动力由电动机高速轴联轴器减速器和低速轴联轴器以及制动器组成,从而带动具有挠性牵引构件的输送机的牵引构件和工作构件或者将无牵引构件输送机的工作构件带动。
3.如权利要求1所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述高度位置操作系统包括显示屏控制单元、服务器、网络。
4.如权利要求3所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述显示屏控制单元集成于电脑或手机终端。
5.如权利要求1所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述实体按键与处理模块电连接。
6.如权利要求1所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述高度位置模块包括精准比例调节单元和特定长度的供电源模块、基座移动的滑槽。
7.如权利要求6所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述精准比例调节单元包括用以精准控制电源模块位置的实时校准系统、射频发射放大器、精准定位系统。
8.如权利要求1所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述电源模块包括电压跌落检测装置。
9.如权利要求8所述的一种便于调节高度的疏散应急电源,其特征在于:所述电压跌落检测装置以ADC计数方式检测电源模块的跌落。
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