CN110401819A - 一种智能配电箱分路监控装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了配电箱技术领域的一种智能配电箱分路监控装置,包括配电箱本体,配电箱本体的内壁顶部螺接有监控主机,配电箱本体的内壁顶部左侧从左到右分别螺接有电流采样模块和温度传感器,配电箱本体的内壁顶部右侧从左到右分别螺接有湿度传感器和电压采样模块,配电箱本体的内壁左右两侧分别焊接有滑槽,左侧滑槽的内腔底部与右侧滑槽的内腔顶部均螺接有伺服电机;本发明通过两组丝杆电机的位置上下相反,实现两组摄像头的反向滑动,使得配电箱本体内腔中工作环境被实时监控,利用对配电箱本体中工作环境、电流和电压及温湿度的同时监控,实现多路监控,控制终端工作的相关人员能够实时对配电箱本体的工作进行远程监控。

Description

一种智能配电箱分路监控装置
技术领域
本发明涉及配电箱技术领域,具体涉及一种智能配电箱分路监控装置。
背景技术
智能配电柜也即是精密配电柜,是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率,实现全方位绿色IDC提供可靠保障。其主要用于电信、金融、政府及IT等IDC数据中心或工业企业等重要客户,为网络服务器等重要设备提供电力分配,配电回路保护,计量,管理于计算机接地等服务,用于供电可靠性要求高不间断供电领域。如专利CN201821904032.4公开了一种基于物联网的智能配电箱,其包括智能配电箱结构,执行系统和探测系统均连接到智能配电箱结构,探测系统信息传递到智能配电箱结构,智能配电箱结构控制执行系统执行命令,智能配电箱结构包括中央处理器和智慧开关,中央处理器连接到火灾消控中心。基于消防的物联网设计,能够处理分析探测系统探测到的数据并判断火灾情况或火灾隐患,然后通过智慧开关控制执行系统进行相应操作,能够实现预防并主动灭火,功能性强;可通过无线连接装置连接到移动终端,便于随时随地接收电箱信息;中央处理器将实时数据反馈到火灾消控中心,安全性提高。但是该装置无法进行安防监控。基于此,本发明设计了一种智能配电箱分路监控装置,以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种智能配电箱分路监控装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种智能配电箱分路监控装置,包括配电箱本体,所述配电箱本体的内壁顶部螺接有监控主机,所述配电箱本体的内壁顶部左侧从左到右分别螺接有电流采样模块和温度传感器,所述配电箱本体的内壁顶部右侧从左到右分别螺接有湿度传感器和电压采样模块,所述配电箱本体的内壁左右两侧分别焊接有滑槽,左侧所述滑槽的内腔底部与右侧所述滑槽的内腔顶部均螺接有伺服电机,左侧所述滑槽的内腔顶部与右侧所述滑槽的内腔底部均螺接有连接座,底部所述丝杆电机和顶部所述丝杆电机的动力输出端均设有丝杆,所述丝杆的另一端与连接座连接,所述丝杆上设有丝杆螺母,两组所述滑槽的内壁顶部和底部均分别螺接有正行程开关和负行程开关,所述正行程开关和负行程开关分别位于所述丝杆螺母的外侧,所述丝杆螺母的内侧焊接有滑杆,所述滑杆的外壁与滑槽的内壁滑动连接,且滑杆的端部螺接有摄像头,所述摄像头位于滑槽的外侧,所述配电箱本体的内腔顶部中央螺接有显示器,所述显示器上嵌有指示灯组。
优选的,所述滑槽包括槽体、槽腔和通槽,所述槽体的内壁与配电箱本体的内壁焊接,所述槽体的内腔中央设有槽腔,所述丝杆电机和连接座分别与槽腔的上下内壁螺接,所述正行程开关和负行程开关分别与槽腔的内壁顶部和底部螺接,所述槽体的前表面中央竖向贯穿开设有通槽,所述通槽与槽腔连通,所述滑杆的外壁与通槽的内壁滑动连接。
优选的,所述监控主机、电流采样模块、温度传感器、湿度传感器和电压采样模块的信号输出端之间电性连接有微处理器,所述监控主机的信号输入端与两组所述摄像头的信号输出端电性连接,所述微处理器的信号输出端分别与所述显示器和指示灯组的信号输出端电性连接,所述微处理器的信号输出端电性连接有无线通信模块,所述无线通信模块的信号输出端分别电箱连接有控制终端和存储器。
优选的,所述指示灯组中的指示灯分别与所述电流采样模块、温度传感器、湿度传感器和电压采样模块和两组所述摄像头相对应。
优选的,所述控制终端设有监控显示屏和报警器。
优选的,所述配电箱本体的后表面竖向等间距压制有导流槽。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过监控主机接受两组摄像头录制的摄像信息,两组丝杆电机的位置上下相反,实现两组摄像头的反向滑动,使得配电箱本体内腔中工作环境被实时监控,利用对配电箱本体中工作环境、电流和电压及温湿度的同时监控,实现多路监控,微处理器将接受到的多组信号分别传输至显示器和指示灯组中,通过显示器进行数据的实时显示,指示灯组对器件的正常工作记性显示,控制终端工作的相关人员能够实时对配电箱本体的工作进行远程监控,掌握配电箱本体的运行情况,通过存储器的存储便于以往信息的查找。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明结构示意图。
图2为本发明滑槽结构示意图。
图3为本发明电气连接结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
配电箱本体1,监控主机2,电流采样模块3,温度传感器4,湿度传感器5,电压采样模块6,滑槽7,伺服电机8,连接座9,丝杆10,丝杆螺母11,正行程开关12,负行程开关13,滑杆14,摄像头15,显示器16,指示灯组17,槽体70,槽腔71,通槽72,微处理器18,无线通信模块19,控制终端20,存储器21。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种智能配电箱分路监控装置,包括配电箱本体1,监控主机2,电流采样模块3,温度传感器4,湿度传感器5,电压采样模块6,滑槽7,伺服电机8,连接座9,丝杆10,丝杆螺母11,正行程开关12,负行程开关13,滑杆14,摄像头15,显示器16和指示灯组17,监控主机2、电流采样模块3、温度传感器4、湿度传感器5和电压采样模块6分别安装在配电箱本体1的内壁顶部,配电箱本体1的内壁左右两侧分别焊接有滑槽7,滑槽7中分别设有伺服电机8和连接座9,丝杆电机8的动力输出端均设有丝杆10,丝杆10上设有丝杆螺母11,两组滑槽7的内壁顶部和底部均分别螺接有正行程开关12和负行程开关13,正行程开关12和负行程开关13分别位于丝杆螺母11的外侧,丝杆螺母11的内侧焊接有滑杆14,滑杆14的外壁与滑槽7的内壁滑动连接,且滑杆14的端部螺接有摄像头15,摄像头15位于滑槽7的外侧,配电箱本体1的内腔顶部中央螺接有显示器16,显示器16上嵌有指示灯组17,两组摄像头15将信号输送到监控主机2,监控主机2、电流采样模块3、温度传感器4、湿度传感器5和电压采样模块6分别与微处理器18连接,微处理器18将接受到的信号分别传输至显示器16和指示灯组17中,微处理器18通过无线通信模块19将接收到的监控信息输送到控制终端20和存储器21。
其中,滑槽7包括槽体70、槽腔71和通槽72,槽体70的内壁与配电箱本体1的内壁焊接,槽体70的内腔中央设有槽腔71,丝杆电机8和连接座9分别与槽腔71的上下内壁螺接,正行程开关12和负行程开关13分别与槽腔71的内壁顶部和底部螺接,槽体70的前表面中央竖向贯穿开设有通槽72,通槽72与槽腔71连通,滑杆14的外壁与通槽72的内壁滑动连接。
指示灯组17中的指示灯分别与电流采样模块3、温度传感器4、湿度传感器5和电压采样模块6和两组摄像头15相对应。
控制终端20设有监控显示屏和报警器。
配电箱本体1的后表面竖向等间距压制有导流槽。
本实施例的一个具体应用为:监控主机2、电流采样模块3、温度传感器4、湿度传感器5和电压采样模块6分别安装在配电箱本体1的内壁顶部,监控主机2接受两组摄像头15录制的摄像信息,两组摄像头15分别通过丝杆电机10上设置丝杆螺母11实现上下滑动,两组丝杆电机10的位置上下相反,实现两组摄像头15的反向滑动,一组摄像头15在从上往下滑动的同时另一组摄像头实现从下往上滑动,使得配电箱本体1内腔中工作环境被实时监控,同时分别根据电流采样模块3和电压采样模块6完成对配电箱本体1内腔中主体元件在工作时的电流和电压监控,通过温度传感器4和湿度传感器5对配电箱本体1内腔的温湿度进行监控,利用对配电箱本体1中工作环境、电流和电压及温湿度的同时监控,实现多路监控,微处理器18将接受到的多组信号分别传输至显示器16和指示灯组17中,通过显示器16进行数据的实时显示,指示灯组17对器件的正常工作记性显示,微处理器18通过无线通信模块19将接收到的监控信息输送到控制终端20和存储器21,使得控制终端20工作的相关人员能够实时对配电箱本体1的工作进行远程监控,掌握配电箱本体1的运行情况,通过存储器21的存储便于以往信息的查找。
本发明的控制方式是通过微处理器来自动控制,微处理器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现,连接市电进行电源的提供也属于本领域的公知常识,并且本发明主要用来保护机械装置,所以本发明不再详细解释控制方式和电路连接。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”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。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种智能配电箱分路监控装置,包括配电箱本体(1),其特征在于:所述配电箱本体(1)的内壁顶部螺接有监控主机(2),所述配电箱本体(1)的内壁顶部左侧从左到右分别螺接有电流采样模块(3)和温度传感器(4),所述配电箱本体(1)的内壁顶部右侧从左到右分别螺接有湿度传感器(5)和电压采样模块(6),所述配电箱本体(1)的内壁左右两侧分别焊接有滑槽(7),左侧所述滑槽(7)的内腔底部与右侧所述滑槽(7)的内腔顶部均螺接有伺服电机(8),左侧所述滑槽(7)的内腔顶部与右侧所述滑槽(7)的内腔底部均螺接有连接座(9),底部所述丝杆电机(8)和顶部所述丝杆电机(8)的动力输出端均设有丝杆(10),所述丝杆(10)的另一端与连接座(9)连接,所述丝杆(10)上设有丝杆螺母(11),两组所述滑槽(7)的内壁顶部和底部均分别螺接有正行程开关(12)和负行程开关(13),所述正行程开关(12)和负行程开关(13)分别位于所述丝杆螺母(11)的外侧,所述丝杆螺母(11)的内侧焊接有滑杆(14),所述滑杆(14)的外壁与滑槽(7)的内壁滑动连接,且滑杆(14)的端部螺接有摄像头(15),所述摄像头(15)位于滑槽(7)的外侧,所述配电箱本体(1)的内腔顶部中央螺接有显示器(16),所述显示器(16)上嵌有指示灯组(17)。
2.根据权利要求1所述的一种智能配电箱分路监控装置,其特征在于:所述滑槽(7)包括槽体(70)、槽腔(71)和通槽(72),所述槽体(70)的内壁与配电箱本体(1)的内壁焊接,所述槽体(70)的内腔中央设有槽腔(71),所述丝杆电机(8)和连接座(9)分别与槽腔(71)的上下内壁螺接,所述正行程开关(12)和负行程开关(13)分别与槽腔(71)的内壁顶部和底部螺接,所述槽体(70)的前表面中央竖向贯穿开设有通槽(72),所述通槽(72)与槽腔(71)连通,所述滑杆(14)的外壁与通槽(72)的内壁滑动连接。
3.根据权利要求1所述的一种智能配电箱分路监控装置,其特征在于:所述监控主机(2)、电流采样模块(3)、温度传感器(4)、湿度传感器(5)和电压采样模块(6)的信号输出端之间电性连接有微处理器(18),所述监控主机(2)的信号输入端与两组所述摄像头(15)的信号输出端电性连接,所述微处理器(18)的信号输出端分别与所述显示器(16)和指示灯组(17)的信号输出端电性连接,所述微处理器(18)的信号输出端电性连接有无线通信模块(19),所述无线通信模块(19)的信号输出端分别电箱连接有控制终端(20)和存储器(21)。
4.根据权利要求3所述的一种智能配电箱分路监控装置,其特征在于:所述指示灯组(17)中的指示灯分别与所述电流采样模块(3)、温度传感器(4)、湿度传感器(5)和电压采样模块(6)和两组所述摄像头(15)相对应。
5.根据权利要求4所述的一种智能配电箱分路监控装置,其特征在于:所述控制终端(20)设有监控显示屏和报警器。
6.根据权利要求1所述的一种智能配电箱分路监控装置,其特征在于:所述配电箱本体(1)的后表面竖向等间距压制有导流槽。
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