CN114059592A - 一种可远程监测和操控的智能盖板 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种可远程监测和操控的智能盖板,包括盖板,所述盖板两侧中间位置壁体中分别开设有开槽,所述盖板顶部两侧壁体中还分别开设有收纳槽,两个所述收纳槽内分别设有把手,所述盖板顶部一侧壁体中还开设有翘口,所述盖板底部一侧前端与后端壁体上分别设有通风扇,所述盖板顶部两侧分别在位于收纳槽一侧位置的壁体中设有安装机构,所述安装机构包括螺柱,所述螺柱通过螺母固定安装在盖板顶部壁体中。本发明所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,通过监测机构的设置,能够实时的对管道井内的空气进行检测,并对管道井内的空气进行加速流通,另外,通过固定机构的设置,能够便于将控制器安装在不同厚度的盖板上。

Description

一种可远程监测和操控的智能盖板
技术领域
本发明涉及盖板技术领域,特别涉及一种可远程监测和操控的智能盖板。
背景技术
在我们的日常生活与工作过程中,都离不开电,而电发展出了现代电力工业和电子科技,而现有大部分的工业生产以及部分生活设施的电力输送都会通过放置在电力管道井内的电缆进行输送,而电力管道井会设置有多个检修口,而一般检修口上都会通过各种类型的盖板进行遮盖与防护,而目前盖板用于铸铁制盖板容易成为偷盗的目标,给使用方带来不便,另外,由于电力管道井处于相对密闭的环境,因此,在长时间的使用过程中,管道井内会产生与淤积一些有害气体,在后期人员进入到井道内对电缆进行维护时,容易引发意外。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可远程监测和操控的智能盖板,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种可远程监测和操控的智能盖板,包括盖板,所述盖板两侧中间位置壁体中分别开设有开槽,所述盖板顶部两侧壁体中还分别开设有收纳槽,两个所述收纳槽内分别设有把手,所述盖板顶部一侧壁体中还开设有翘口,所述盖板底部一侧前端与后端壁体上分别设有通风扇,所述盖板顶部两侧分别在位于收纳槽一侧位置的壁体中设有安装机构,所述安装机构包括螺柱,所述螺柱通过螺母固定安装在盖板顶部壁体中,所述盖板顶部中间位置壁体中还设有防盗机构,所述防盗机构包括底板、防盗锁与防护盖,所述盖板顶部在其中所述收纳槽与防盗机构之间的壁体中还设有监测机构,所述监测机构包括控制器,所述控制器前端壁体中设有传感器,所述控制器通过连接线与外部电源电性连接,并且所述控制器还与通风扇电性连接,所述控制器两侧壁体中分别设有固定机构,所述固定机构包括锁舌杆、固定轴与拉杆。
优选的,所述螺柱穿插安装在盖板顶部壁体的通孔中,所述螺母旋入安装在螺柱位于盖板下方位置的柱体上,所述螺母底部壁体中还设有螺帽,所述螺母下方外壁上还设有锁舌板。
优选的,所述底板固定安装在盖板顶部壁体的嵌入槽中,所述防盗锁固定安装在底板中间位置壁体上,所述底板顶部后端壁体上还设有合页,所述合页前端下方壁体通过合页与底板连接。
优选的,所述固定机构还包括在控制器两侧壁体中开设的安装槽,所述安装槽内前端与后端壁体中分别开设有齿槽,所述安装槽内一侧壁体中还开设有若干个滑槽,所述滑槽内设有限位轴,所述固定轴顶部与底部壁体分别固定安装在安装槽内顶部与底部壁体上。
优选的,所述限位轴一侧壁体通过滑块滑动安装在对应的滑槽中,所述限位轴一侧外壁上还套装有压缩弹簧。
优选的,所述拉杆顶部两侧杆体分别穿插安装在滑槽内底部壁体的移槽中,并且所述拉杆顶部两侧杆体顶部壁体上还分别固定安装有限位块。
优选的,所述锁舌杆壁体中开设有若干个滑口,所述滑口内一侧壁体中开设有穿孔,所述锁舌杆通过滑口穿插安装在对应的固定轴上,并且所述穿孔穿插安装在对应的限位轴一侧轴体上,所述锁舌杆还通过中间位置的滑口内两侧的凹槽穿插安装在拉杆顶部的杆体上。
优选的,所述控制器内包括处理单元、气体分析单元与数据接发模块,所述传感器采集到井道内的气体成分与温湿度后将数据实时传输至处理单元,所述处理单元将接收到的数据进行整理并传输至气体分析单元,所述气体分析单元在对数据进行分析后将分析完成后的数据回传至处理单元,处理单元对井道内的气体数据与预先设定值进行对比,所述处理单元判定井道内的甲烷、沼气等有害气体是否超出设定值,是则对通风扇下发指令,进而通过通风扇对井道内空气进行加速流通,同时,所述处理单元将整理后的气体分析数据通过数据接发模块发送至外部控制室的设备中进行存储。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,通过监测机构的设置,能够实时的对管道井内的空气进行检测,并对管道井内的空气进行加速流通,另外,通过固定机构的设置,能够便于将控制器安装在不同厚度的盖板上。
附图说明
图1为本发明的主体结构示意图;
图2为本发明的盖板结构拆分图;
图3为本发明的安装机构结构拆分图;
图4为本发明的控制器结构拆分图;
图5为图4中A处的放大图;
图6为图4中B处的放大图;
图7为本发明的控制器原理详解图。
图中:1、盖板;2、开槽;3、收纳槽;4、把手;5、翘口;6、通风扇; 7、安装机构;8、螺柱;9、螺母;10、防盗机构;11、底板;12、防盗锁;13、防护盖;14、监测机构;15、控制器;16、传感器;17、锁舌杆;18、固定轴;19、拉杆;20、固定机构;21、螺帽;22、锁舌板;24、合页;25、安装槽;26、齿槽;27、滑槽;28、限位轴;29、压缩弹簧;30、限位块; 31、滑口;32、穿孔;33、齿块。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
实施例一:
如图1-图7所示,本发明提供的一种可远程监测和操控的智能盖板,包括盖板1,盖板1两侧中间位置壁体中分别开设有开槽2,盖板1顶部两侧壁体中还分别开设有收纳槽3,两个收纳槽3内分别设有把手4,盖板1顶部一侧壁体中还开设有翘口5,盖板1底部一侧前端与后端壁体上分别设有通风扇 6,盖板1顶部两侧分别在位于收纳槽3一侧位置的壁体中设有安装机构7,安装机构7包括螺柱8,螺柱8通过螺母9固定安装在盖板1顶部壁体中,盖板1顶部中间位置壁体中还设有防盗机构10,防盗机构10包括底板11、防盗锁12与防护盖13,盖板1顶部在其中收纳槽3与防盗机构10之间的壁体中还设有监测机构14,监测机构14包括控制器15,控制器15前端壁体中设有传感器16,控制器15通过连接线与外部电源电性连接,并且控制器15还与通风扇6电性连接,控制器15两侧壁体中分别设有固定机构20,固定机构20包括锁舌杆17、固定轴18与拉杆19。
实施例二:
螺柱8穿插安装在盖板1顶部壁体的通孔中,螺母9旋入安装在螺柱8 位于盖板1下方位置的柱体上,螺母9底部壁体中还设有螺帽21,螺母9下方外壁上还设有锁舌板22。
实施例三:
底板11固定安装在盖板1顶部壁体的嵌入槽中,防盗锁12固定安装在底板11中间位置壁体上,底板11顶部后端壁体上还设有合页24,合页24前端下方壁体通过合页24与底板11连接。
实施例四:
固定机构20还包括在控制器15两侧壁体中开设的安装槽25,安装槽25 内前端与后端壁体中分别开设有齿槽26,安装槽25内一侧壁体中还开设有若干个滑槽27,滑槽27内设有限位轴28,固定轴18顶部与底部壁体分别固定安装在安装槽25内顶部与底部壁体上,限位轴28一侧壁体通过滑块滑动安装在对应的滑槽27中,限位轴28一侧外壁上还套装有压缩弹簧29,拉杆19 顶部两侧杆体分别穿插安装在滑槽27内底部壁体的移槽中,并且拉杆19顶部两侧杆体顶部壁体上还分别固定安装有限位块30,锁舌杆17壁体中开设有若干个滑口31,滑口31内一侧壁体中开设有穿孔32,锁舌杆17通过滑口31 穿插安装在对应的固定轴18上,并且穿孔32穿插安装在对应的限位轴28一侧轴体上,锁舌杆17还通过中间位置的滑口31内两侧的凹槽穿插安装在拉杆19顶部的杆体上。
控制器15内包括处理单元、气体分析单元与数据接发模块,传感器16 采集到井道内的气体成分与温湿度后将数据实时传输至处理单元,处理单元将接收到的数据进行整理并传输至气体分析单元,气体分析单元在对数据进行分析后将分析完成后的数据回传至处理单元,处理单元对井道内的气体数据与预先设定值进行对比,处理单元判定井道内的甲烷、沼气等有害气体是否超出设定值,是则对通风扇6下发指令,进而通过通风扇6对井道内空气进行加速流通,同时,处理单元将整理后的气体分析数据通过数据接发模块发送至外部控制室的设备中进行存储。
需要说明的是,本发明为一种可远程监测和操控的智能盖板,当需要将控制器15进行安装时,先将控制器15下方壁体插入到盖板1顶部壁体的开口中,并通过盖板1顶部开口的内壁将控制器15两侧的锁舌杆17分别向对应的安装槽25内一侧挤压,进而使得锁舌杆17通过壁体中的滑口31在对应的固定轴18上向一侧移动,进而使得锁舌杆17一侧壁体还将对应的限位轴 28上的压缩弹簧29向一侧压缩,进而使得锁舌杆17收纳进行安装槽25内,进而使得控制器15下方壁体完成穿插安装在盖板1顶部壁体的开口中,当两个锁舌杆17脱离盖板1顶部开口内部时,受到对应的限位轴28上的压缩弹簧29回弹,进而使得两个锁舌杆17一侧壁体分别移出安装槽25,进而使得两个锁舌杆17分别位于盖板1下方位置,随后,将两个锁舌杆17分别上移,进而使得两个锁舌杆17在安装槽25内上移同时通过两侧壁体上的齿块33逐步限位在安装槽25内壁的齿槽26中,同时,锁舌杆17通过滑口31内一侧壁体中的穿孔32将对应的限位轴28同步上移,进而使得限位轴28另一侧轴体通过滑块在对应的滑槽27内上移,进而通过两个锁舌杆17逐步压紧在盖板1底部壁体上,进而使得控制器15上方壁体压紧在盖板1顶部壁体上,进而将控制器15安装在盖板1壁体中,另外,控制器15内包括处理单元、气体分析单元与数据接发模块,传感器16采集到井道内的气体成分与温湿度后将数据实时传输至处理单元,处理单元将接收到的数据进行整理并传输至气体分析单元,气体分析单元在对数据进行分析后将分析完成后的数据回传至处理单元,处理单元对井道内的气体数据与预先设定值进行对比,处理单元判定井道内的甲烷、沼气等有害气体是否超出设定值,是则对通风扇6下发指令,进而通过通风扇6对井道内空气进行加速流通,同时,处理单元将整理后的气体分析数据通过数据接发模块发送至外部控制室的设备中进行存储。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明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发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明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发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (8)

1.一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:包括盖板(1),所述盖板(1)两侧中间位置壁体中分别开设有开槽(2),所述盖板(1)顶部两侧壁体中还分别开设有收纳槽(3),两个所述收纳槽(3)内分别设有把手(4),所述盖板(1)顶部一侧壁体中还开设有翘口(5),所述盖板(1)底部一侧前端与后端壁体上分别设有通风扇(6),所述盖板(1)顶部两侧分别在位于收纳槽(3)一侧位置的壁体中设有安装机构(7),所述安装机构(7)包括螺柱(8),所述螺柱(8)通过螺母(9)固定安装在盖板(1)顶部壁体中,所述盖板(1)顶部中间位置壁体中还设有防盗机构(10),所述防盗机构(10)包括底板(11)、防盗锁(12)与防护盖(13),所述盖板(1)顶部在其中所述收纳槽(3)与防盗机构(10)之间的壁体中还设有监测机构(14),所述监测机构(14)包括控制器(15),所述控制器(15)前端壁体中设有传感器(16),所述控制器(15)通过连接线与外部电源电性连接,并且所述控制器(15)还与通风扇(6)电性连接,所述控制器(15)两侧壁体中分别设有固定机构(20),所述固定机构(20)包括锁舌杆(17)、固定轴(18)与拉杆(19)。
2.根据权利要求1所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:所述螺柱(8)穿插安装在盖板(1)顶部壁体的通孔中,所述螺母(9)旋入安装在螺柱(8)位于盖板(1)下方位置的柱体上,所述螺母(9)底部壁体中还设有螺帽(21),所述螺母(9)下方外壁上还设有锁舌板(22)。
3.根据权利要求2所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:所述底板(11)固定安装在盖板(1)顶部壁体的嵌入槽中,所述防盗锁(12)固定安装在底板(11)中间位置壁体上,所述底板(11)顶部后端壁体上还设有合页(24),所述合页(24)前端下方壁体通过合页(24)与底板(11)连接。
4.根据权利要求3所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:所述固定机构(20)还包括在控制器(15)两侧壁体中开设的安装槽(25),所述安装槽(25)内前端与后端壁体中分别开设有齿槽(26),所述安装槽(25)内一侧壁体中还开设有若干个滑槽(27),所述滑槽(27)内设有限位轴(28),所述固定轴(18)顶部与底部壁体分别固定安装在安装槽(25)内顶部与底部壁体上。
5.根据权利要求4所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:所述限位轴(28)一侧壁体通过滑块滑动安装在对应的滑槽(27)中,所述限位轴(28)一侧外壁上还套装有压缩弹簧(29)。
6.根据权利要求5所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:所述拉杆(19)顶部两侧杆体分别穿插安装在滑槽(27)内底部壁体的移槽中,并且所述拉杆(19)顶部两侧杆体顶部壁体上还分别固定安装有限位块(30)。
7.根据权利要求6所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:所述锁舌杆(17)壁体中开设有若干个滑口(31),所述滑口(31)内一侧壁体中开设有穿孔(32),所述锁舌杆(17)通过滑口(31)穿插安装在对应的固定轴(18)上,并且所述穿孔(32)穿插安装在对应的限位轴(28)一侧轴体上,所述锁舌杆(17)还通过中间位置的滑口(31)内两侧的凹槽穿插安装在拉杆(19)顶部的杆体上。
8.根据权利要求1所述的一种可远程监测和操控的智能盖板,其特征在于:所述控制器(15)内包括处理单元、气体分析单元与数据接发模块,所述传感器(16)采集到井道内的气体成分与温湿度后将数据实时传输至处理单元,所述处理单元将接收到的数据进行整理并传输至气体分析单元,所述气体分析单元在对数据进行分析后将分析完成后的数据回传至处理单元,处理单元对井道内的气体数据与预先设定值进行对比,所述处理单元判定井道内的甲烷、沼气等有害气体是否超出设定值,是则对通风扇(6)下发指令,进而通过通风扇(6)对井道内空气进行加速流通,同时,所述处理单元将整理后的气体分析数据通过数据接发模块发送至外部控制室的设备中进行存储。
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