CN117638657A - 一种运行可靠的主动接闪避雷针 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种运行可靠的主动接闪避雷针,包括座体,所述座体的中部固定有接闪杆,所述接闪杆的外部套设有壳体,所述壳体的内侧壁设有发电线圈,所述发电线圈与放电模组电性连接,所述发电线圈的内侧设有永磁体,所述永磁体与风动转盘组件相连接,所述风动转盘组件可转动地设置于所述壳体的下方,所述壳体的外侧壁设有太阳能发电板,所述太阳能发电板与所述放电模组电性连接,所述壳体的顶部设有检测组件,所述检测组件与所述放电模组电性连接;通过设置太阳能发电板增加了发电的途径,且产生的电能能够进行储存,确保了主动放电的可靠性,通过设置检测组件能够对大气中的离子信号进行检测,从而确保放电时机,继而完成主动引雷接闪的动作。
Description
技术领域
本发明涉及防雷技术领域,特别是涉及一种运行可靠的主动接闪避雷针。
背景技术
雷电是带电云层对地面的剧烈放电现象,强大的雷电流会对建筑物和地面设备造成严重的破坏。为了降低被雷电破坏的程度,人们发明了避雷针,避免引发事故。采用现有避雷针虽然能够对建筑物的防护起到一定的作用,但这种处理方式对直击雷的防护效果差,且做不到提前主动防护,对保护标的物的保护范围小,保护准确率低。
针对上述问题,专利文献CN 114465092A公开了一种自带磁场的放电避雷针,其通过风动转盘带动永磁体做切割磁感线运动从而使发电线圈产生感应电流,避雷针通过主动放电接闪从而扩大保护范围;然而,在实际应用过程中,风动转盘的转动周期是不确定的,这就导致避雷针可能无法主动放电,而且主动放电的时机也是不确定的,影响主动接闪的可靠性。
因此,亟需一种运行可靠的主动接闪避雷针,能够解决现有主动接闪的避雷针存在的上述问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种运行可靠的主动接闪避雷针,以解决上述现有技术存在的问题。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
本发明提供一种运行可靠的主动接闪避雷针,包括座体,所述座体的中部固定有接闪杆,所述接闪杆的外部套设有壳体,所述壳体的内侧壁设有发电线圈,所述发电线圈与放电模组电性连接,所述发电线圈的内侧设有永磁体,所述永磁体与风动转盘组件相连接,所述风动转盘组件可转动地设置于所述壳体的下方,所述壳体的外侧壁设有太阳能发电板,所述太阳能发电板与所述放电模组电性连接,所述壳体的顶部设有检测组件,所述检测组件与所述放电模组电性连接。
优选地,所述接闪杆的底部通过引线接地。
优选地,所述发电线圈采用铜线线圈。
优选地,所述永磁体采用钆合金稀土强永磁体。
优选地,所述放电模组包括蓄电池,所述蓄电池分别通过充电电路与所述发电线圈和所述太阳能发电板电性连接,还包括微处理器,所述微处理器分别与蓄电池、高压电离发生器和检测组件电性连接,所述高压电离发生器通过高压放电电极与所述接闪杆连接。
优选地,所述高压放电电极的两侧均通过绝缘层分别与所述壳体和所述接闪杆连接,所述高压放电电极的顶部与导电帽固定连接,所述导电帽设置于所述接闪杆的上部。
优选地,所述风动转盘组件包括转盘,所述转盘可转动地设置于所述壳体的底部,所述转盘的上表面通过永磁体支架固定有所述永磁体,所述转盘的外侧通过连接杆与风帽连接。
优选地,所述检测组件包括感应电极,所述感应电极固定于所述壳体的顶部周围,所述感应电极与离子传感器电性连接,所述离子传感器与所述放电模组电性连接。
本发明相对于现有技术取得了以下有益技术效果:
本发明提供的一种运行可靠的主动接闪避雷针,包括座体,所述座体的中部固定有接闪杆,所述接闪杆的外部套设有壳体,所述壳体的内侧壁设有发电线圈,所述发电线圈与放电模组电性连接,所述发电线圈的内侧设有永磁体,所述永磁体与风动转盘组件相连接,所述风动转盘组件可转动地设置于所述壳体的下方,所述壳体的外侧壁设有太阳能发电板,所述太阳能发电板与所述放电模组电性连接,所述壳体的顶部设有检测组件,所述检测组件与所述放电模组电性连接;通过设置太阳能发电板增加了发电的途径,且产生的电能能够进行储存,确保了主动放电的可靠性,通过设置检测组件能够对大气中的离子信号进行检测,从而确保放电时机,继而完成主动引雷接闪的动作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种运行可靠的主动接闪避雷针结构示意图。
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,都属于本发明保护的范围。
本发明的目的是提供一种运行可靠的主动接闪避雷针,以解决现有技术存在的问题。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
实施例1:
本实施例提供一种运行可靠的主动接闪避雷针,如图1所示,包括座体1,座体1的中部固定有接闪杆2,接闪杆2的外部套设有壳体3,壳体3的内侧壁设有发电线圈4,发电线圈4与放电模组5电性连接,发电线圈4的内侧设有永磁体6,永磁体6与风动转盘组件7相连接,风动转盘组件7可转动地设置于壳体3的下方,壳体3的外侧壁设有太阳能发电板8,太阳能发电板8与放电模组5电性连接,壳体3的顶部设有检测组件9,检测组件9与放电模组5电性连接。
作为一种实施方式,接闪杆2的底部通过引线接地,从而保证雷电顺利引入大地。
作为一种实施方式,发电线圈4采用铜线线圈。
作为一种实施方式,永磁体6采用钆合金稀土强永磁体,其具有良好的永磁性和强磁性。
作为一种实施方式,放电模组5包括蓄电池51,蓄电池51分别通过充电电路与发电线圈4和太阳能发电板8电性连接,还包括微处理器52,微处理器52分别与蓄电池51、高压电离发生器53和检测组件9电性连接,高压电离发生器53通过高压放电电极54与接闪杆2连接。
作为一种实施方式,高压放电电极54的两侧均通过绝缘层分别与壳体3和接闪杆2连接,高压放电电极54的顶部与导电帽55固定连接,导电帽55设置于接闪杆2的上部。
作为一种实施方式,风动转盘组件7包括转盘71,转盘71可转动地设置于壳体3的底部,转盘71的上表面通过永磁体支架72固定有永磁体6,转盘71的外侧通过连接杆73与风帽74连接。
作为一种实施方式,检测组件9包括感应电极91,感应电极91固定于壳体3的顶部周围,感应电极91与离子传感器92电性连接,离子传感器92与微处理器52电性连接。
本发明提供的一种运行可靠的主动接闪避雷针,其工作原理为:有风时,风带动风动转盘组件7转动,永磁体6与发电线圈4之间产生切割磁感线动作,发电线圈4产生电能并储存在蓄电池51中,另外,有阳光时太阳能发电板8产生电能也储存在蓄电池51中,当产生雷电时,大气中的离子信号会产生变化,检测组件9能够提前捕捉到变化信号并传输至微处理器52,微处理器52控制高压电离发生器53和高压放电电极54向接闪杆2提前主动放电,准确接闪引导雷电流下行,提高保护准确率。接闪杆2尖端的放电能形成上行电离通道,主动接闪导通云层的电荷,从而增加接闪高度,较相同安装高度的现有金属杆避雷针的具有更大的保护角,标的物的保护半径和保护范围更大,而且主动接闪成功率极高,运行更加可靠。
本发明应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (8)
1.一种运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:包括座体,所述座体的中部固定有接闪杆,所述接闪杆的外部套设有壳体,所述壳体的内侧壁设有发电线圈,所述发电线圈与放电模组电性连接,所述发电线圈的内侧设有永磁体,所述永磁体与风动转盘组件相连接,所述风动转盘组件可转动地设置于所述壳体的下方,所述壳体的外侧壁设有太阳能发电板,所述太阳能发电板与所述放电模组电性连接,所述壳体的顶部设有检测组件,所述检测组件与所述放电模组电性连接。
2.根据权利要求1所述的运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:所述接闪杆的底部通过引线接地。
3.根据权利要求1所述的运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:所述发电线圈采用铜线线圈。
4.根据权利要求1所述的运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:所述永磁体采用钆合金稀土强永磁体。
5.根据权利要求1所述的运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:所述放电模组包括蓄电池,所述蓄电池分别通过充电电路与所述发电线圈和所述太阳能发电板电性连接,还包括微处理器,所述微处理器分别与蓄电池、高压电离发生器和检测组件电性连接,所述高压电离发生器通过高压放电电极与所述接闪杆连接。
6.根据权利要求5所述的运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:所述高压放电电极的两侧均通过绝缘层分别与所述壳体和所述接闪杆连接,所述高压放电电极的顶部与导电帽固定连接,所述导电帽设置于所述接闪杆的上部。
7.根据权利要求1所述的运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:所述风动转盘组件包括转盘,所述转盘可转动地设置于所述壳体的底部,所述转盘的上表面通过永磁体支架固定有所述永磁体,所述转盘的外侧通过连接杆与风帽连接。
8.根据权利要求1所述的运行可靠的主动接闪避雷针,其特征在于:所述检测组件包括感应电极,所述感应电极固定于所述壳体的顶部周围,所述感应电极与离子传感器电性连接,所述离子传感器与所述放电模组电性连接。
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