CN211012932U - 一种电杆倾斜检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出一种电杆倾斜检测装置,包括倾角传感器、微控制单元、通信模块、电源模块,其中,倾角传感器设置在电杆上,倾角传感器的输出端与微控制单元的输入端连接,微控制单元的输出端与通信模块的输入端连接;通信模块预设有与服务器通信的通信协议;电源模块的输出端分别与倾角传感器、微控制单元、通信模块的供电端连接。倾角传感器设置在电杆上用于检测电杆的倾斜程度,并将其获取的电杆倾角数据发送到微控制单元中进行逻辑判断;微控制单元中预设有倾角报警阈值,当其所接收的倾角数据大于或等于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元经通信模块向运维人员的终端或后台服务器发送报警信号及倾角数据信息,从而实现电杆倾斜检测功能。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力技术设备领域,更具体地,涉及一种电杆倾斜检测装置。
背景技术
由于低压电杆设置在室外环境,容易受天气、地质情况和使用时长的因素影响,产生电杆歪斜的情况。当电杆出现小幅度歪斜时,电力运维人员无法靠肉眼判断或检测电杆的歪斜情况,因此无法对电杆采取有效的措施避免其倾斜情况的加重,导致影响配电线路的正常运行。
实用新型内容
本实用新型为克服上述现有技术所述的无法检测电杆倾斜情况的缺陷,提供一种电杆倾斜检测装置。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:
一种电杆倾斜检测装置,包括倾角传感器、微控制单元、通信模块、电源模块,其中,倾角传感器设置在电杆上,倾角传感器的输出端与微控制单元的输入端连接,微控制单元的输出端与通信模块的输入端连接;通信模块预设有与服务器通信的通信协议;电源模块的输出端分别与倾角传感器、微控制单元、通信模块的供电端连接。
本技术方案中,倾角传感器设置在电杆上用于检测电杆的倾斜程度,并将其获取的电杆倾角数据发送到微控制单元中进行逻辑判断;微控制单元中预设有倾角报警阈值,当其所接收的倾角数据大于或等于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元向通信模块发送报警信号,该报警信号包括倾角传感器发送的倾角数据;通信模块接收微控制单元发送的报警信号后,通信模块导通并工作,通过其预设的通信协议向终端或服务器发送报警信号以及倾角数据;当微控制单元所接收的倾角数据小于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元不作任何处理。
优选地,倾角传感器包括倾斜仪、测斜仪、水平仪和倾角计中的一种或多种。
优选地,倾角传感器通过I2C总线与所述微控制单元数据连接。
优选地,通信模块包括GPRS模块、EDGE模块、3G模块、RF模块中的一种或多种。
优选地,装置还包括用于控制输出电源的通断的电源管理模块,电源管理模块的输入端与电源模块的输出端连接,电源管理模块的输出端分别与倾角传感器、微控制单元、通信模块的输入端连接。
优选地,电源管理模块包括晶振电路、时钟芯片中的一种,根据电源管理模块中预设的时钟周期实现电杆倾斜检测装置的定时启动,实现休眠及自唤醒功能。
优选地,装置还包括报警模块,报警模块的输入端与微控制单元的输出端连接,当微控制单元判断当前接收的倾角数据大于或等于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元向报警模块发送电信号,报警模块导通并工作,实现即时报警功能。
优选地,报警模块包括蜂鸣器、警示灯、声光报警模块中的一种或多种。
优选地,装置还包括用于获取电杆的位置信息的定位模块,定位模块设置在电杆上,且定位模块的输出端与微控制单元的输入端连接。当微控制单元判断当前检测的倾角数据大于或等于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元将倾角传感器采集的倾角数据,以及该定位模块对该电杆的定位结果通过通信模块发送到运维人员的终端或服务器中,运维人员可根据定位结果和倾角数据进行判断并及时分配运维人员到该定位结果所对应的电杆进行维修。
优选地,定位模块包括GPS芯片。
与现有技术相比,本实用新型技术方案的有益效果是:通过倾角传感器对电杆的倾斜程度进行检测,通过微控制单元进行逻辑判断后经通信模块将报警信号以及倾角数据发送到运维人员的终端或后台服务器中,能够有效实现电杆倾斜检测的功能,运维人员可根据所接收的倾角数据及报警信号及时对电杆进行检修。
附图说明
图1为实施例1的电杆倾斜检测装置的结构示意图。
图2为实施例2的电杆倾斜检测装置的结构示意图。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;
对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。
实施例1
如图1所示,为本实施例的电杆倾斜检测装置的结构示意图。
本实施例中提出一种电杆倾斜检测装置,包括倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、电源模块4,其中,倾角传感器1设置在电杆上,倾角传感器1的输出端与微控制单元2的输入端连接,微控制单元2的输出端与通信模块3的输入端连接;通信模块3预设有与服务器通信的通信协议;电源模块4的输出端分别与倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3的供电端连接。
本实施例中,倾角传感器1采用倾斜仪,且倾角传感器1通过I2C总线与微控制单元2进行数据传输。
本实施例中,通信模块3采用RF模块,且通信模块3中预设有通信协议,通信模块3根据其预设的通信协议向对应的终端或服务器发送报警信号以及相关数据。
本实施例中,电杆倾斜检测装置还包括报警模块5,其中报警模块5的输入端与微控制单元2的输出端连接。本实施例中的报警模块5采用蜂鸣器,用于警示行人以及附近的运维人员当前电杆的倾斜数据大于或等于微控制单元2中预设的倾斜报警阈值,存在倒塌危险。
本实施例中,电杆倾斜检测装置还包括采用GPS芯片的定位模块6,用于采集电杆的位置数据,其中,定位模块6安装设置在电杆上,且定位模块6的输出端与微控制单元的输入端连接,电源模块4的输出端与定位模块6的供电端连接。
在具体实施过程中,倾角传感器1设置在电杆上实时检测电杆的倾斜程度,并将其获取的电杆倾角数据发送到微控制单元2中进行逻辑判断;微控制单元2中预设有倾角报警阈值,当其所接收的倾角数据大于或等于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元2向通信模块3发送报警信号,其中,该报警信号包括倾角传感器1发送的倾角数据、定位模块6获取的电杆位置数据;通信模块3接收微控制单元2发送的报警信号后,通信模块3导通并工作,通过其预设的通信协议向运维人员所在的终端或服务器发送报警信号,从而实现电杆倾斜检测的功能。
本实施例中,通过倾角传感器1对电杆的倾斜程度进行检测,通过微控制单元2进行逻辑判断后经通信模块3将报警信号发送到运维人员所在的终端或服务器中,实现电杆倾斜检测结果的数据传输,其中,通信模块3中所发送的报警信号包括倾角传感器1所检测的电杆倾角数据,以及定位模块6获取的电杆定位结果,便于运维人员对当前电杆的倾斜程度进行二次判断,其运维人员可结合电杆定位结果及时到电杆位置进行检修工作。
实施例2
如图2所示,为本实施例的电杆倾斜检测装置的结构示意图。
本实施例提出一种电杆倾斜检测装置,包括倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、电源模块4、报警模块5、定位模块6,其中,倾角传感器1和定位模块6设置在电杆上,倾角传感器1的输出端与微控制单元2的输入端连接,微控制单元2的输出端与通信模块3的输入端连接;通信模块3预设有与服务器通信的通信协议;电源模块4的输出端分别与倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6的供电端连接;报警模块5的输入端与微控制单元2的输出端连接;定位模块6的输出端与微控制单元2的输入端连接。
本实施例中,倾角传感器1采用倾斜仪,且倾角传感器1通过I2C总线与微控制单元2进行数据传输。
本实施例中,通信模块3采用RF模块,且通信模块3中预设有通信协议,通信模块3根据其预设的通信协议向对应的终端或服务器发送报警信号以及相关数据。
本实施例中,报警模块5采用蜂鸣器,用于警示行人以及附近的运维人员当前电杆的倾斜数据大于或等于微控制单元2中预设的倾斜报警阈值,存在倒塌危险。
本实施例中,电杆倾斜检测装置还包括用于控制输出电源的通断的电源管理模块7,其中,电源管理模块7的输入端与电源模块4的输出端连接,电源管理模块7的输出端分别与倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6的输入端连接。
本实施例中的电源管理模块7采用时钟芯片,根据电源管理模块中预设的时钟周期实现电杆倾斜检测装置的定时启动,实现倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6的休眠及自唤醒功能。
在具体实施过程中,电杆倾斜检测装置采用间歇式工作方式,根据在电源管理模块7中预设的时间周期,对倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6进行供电,此时倾角传感器1采集一次数据,并将其获取的电杆倾角数据发送到微控制单元2中进行逻辑判断;微控制单元2中预设有倾角报警阈值,当其所接收的倾角数据大于或等于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元2向通信模块3发送报警信号,其中,该报警信号包括倾角传感器1发送的倾角数据、定位模块6获取的电杆位置数据;通信模块3接收微控制单元2发送的报警信号后,通信模块3导通并工作,通过其预设的通信协议向运维人员所在的终端或服务器发送报警信号,从而实现电杆倾斜检测的功能。当微控制单元2所接收的倾角数据小于其预设的倾角报警阈值时,微控制单元2不作任何处理,然后等待电源管理模块7到达预设的时钟周期后,电源管理模块7断开对倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6的供电,倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6进入休眠状态。
本实施例中,通过增设的电源管理模块7对电源模块4输出的电压通断进行控制,能够降低电杆倾斜检测装置的功耗。其中电源管理模块7所采用的时钟芯片预设有倾斜检测周期,当到达预设的唤醒周期时,倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6唤醒并工作,同时时钟芯片开始计时,当计时到达一个倾斜检测周期时,电源管理模块7断开电源模块4对倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6的供电,从而使倾角传感器1、微控制单元2、通信模块3、定位模块6进入休眠模式。
相同或相似的标号对应相同或相似的部件;
附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种电杆倾斜检测装置,其特征在于:包括倾角传感器、微控制单元、通信模块、电源模块,其中,所述倾角传感器设置在电杆上,所述倾角传感器的输出端与微控制单元的输入端连接,所述微控制单元的输出端与通信模块的输入端连接;所述通信模块预设有与服务器通信的通信协议;所述电源模块的输出端分别与倾角传感器、微控制单元、通信模块的供电端连接;所述装置还包括电源管理模块,所述电源管理模块的输入端与所述电源模块的输出端连接,所述电源管理模块的输出端分别与倾角传感器、微控制单元、通信模块的输入端连接。
2.根据权利要求1所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述倾角传感器包括倾斜仪、测斜仪、水平仪和倾角计中的一种或多种。
3.根据权利要求2所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述倾角传感器通过I2C总线与所述微控制单元数据连接。
4.根据权利要求1所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述通信模块包括GPRS模块、EDGE模块、3G模块、RF模块、WiFi模块中的一种或多种。
5.根据权利要求1所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述电源管理模块包括晶振电路、时钟芯片中的一种。
6.根据权利要求1~5任一项所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述装置还包括报警模块,所述报警模块的输入端与所述微控制单元的输出端连接。
7.根据权利要求6所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述报警模块包括蜂鸣器、警示灯、声光报警模块中的一种或多种。
8.根据权利要求1~5任一项所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述装置还包括定位模块,所述定位模块设置在电杆上,且所述定位模块的输出端与所述微控制单元的输入端连接。
9.根据权利要求8所述的电杆倾斜检测装置,其特征在于:所述定位模块包括GPS芯片。
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CN201922006850.3U CN211012932U (zh) | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 一种电杆倾斜检测装置 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN113758464A (zh) * | 2021-09-30 | 2021-12-07 | 国网山东省电力公司潍坊供电公司 | 一种电杆状态智能检测装置及其检测方法 |
CN114296374A (zh) * | 2021-12-14 | 2022-04-08 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 货架倾斜检测远程维护系统及方法 |
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2019
- 2019-11-19 CN CN201922006850.3U patent/CN211012932U/zh active Active
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