CN218896151U - 一种接地线无线监测装置 - Google Patents

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王宁
马正堂
凌柯
王世磊
李金龙
程鹏
李澎飞
马路遥
王洪涛
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Abstract

本实用新型公开了一种接地线无线监测装置,包括壳体、穿设到壳体内部的筒体,筒体的一端与壳体一体连接,筒体的另一端连接有设置于壳体上的端盖,筒体内部的通孔贯穿壳体以及端盖;筒体的两端分别套设有设置于壳体内的感应线圈和驱动线圈,壳体内设置有电源模块、集成电路板、感应线圈、驱动线圈、电源模块均与集成电路板连接;本实用新型能够对接地线阻值、即接地线状况实时监控;壳体还防止外界的杂物进入到壳体中污染感应线圈、驱动线圈、电源模块以及集成电路板,提高本实用新型的使用寿命。

Description

一种接地线无线监测装置
技术领域
本实用新型属于防雷检测技术领域,涉及一种接地线无线监测装置。
背景技术
接地线作为防雷系统重要组成部分,起到与大地之间建立等电位连接与泄放雷电能量的作用,一旦接地线老化或损坏,会对防雷系统造成巨大的影响。目前防雷接地检测主要是凭借人工定期定时巡检或者国家强制检测,巡检时人工通过手持仪器对接地网电阻进行测试,例如公开号为CN213398726U中国专利公开了一种手持式接地电阻探测器,采用手持方式对接地线进行快速检测,而人工手持检测并不能对接地线进行实时监控,这就意味着一旦接地线发生断裂失灵,有可能需要在检测的时候才会发现,存在很大的安全隐患;再者,如果对接地线进行实时监控,还需要对检测仪器内的电器件进行良好的防护,使得具有较长的使用寿命。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提出了一种接地线无线监测装置,很好的解决了现有技术中不能对接地线进行实时监控、以及对检测仪器的防护的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:一种接地线无线监测装置,包括壳体、穿设到壳体内部的筒体,筒体的一端与壳体一体连接,筒体的另一端连接有设置于壳体上的端盖,所述筒体内部的通孔贯穿壳体以及端盖;
所述筒体的两端分别套设有设置于壳体内的感应线圈和驱动线圈,壳体内设置有电源模块、集成电路板,所述感应线圈、驱动线圈、电源模块均与集成电路板连接。
进一步的,所述集成电路板上集成有控制模块、驱动电路、采集电路以及通讯模块,所述驱动线圈与驱动电路连接,所述感应线圈与采集电路连接,所述驱动电路、采集电路、通讯模块均与控制模块连接。
进一步的,所述壳体内设置有支架,所述驱动线圈、感应线圈以及集成电路板均安装于支架上。
进一步的,所述支架包括两个相对设置的卡座,所述卡座包括两个相平行的第一支撑板,所述第一支撑板的两端均一体连接有两个相互平行第二支撑板,所述第二支撑板与第一支撑板相垂直,所述驱动线圈或感应线圈的一侧能够卡设到两个第二支撑板之间的间隙内,其中一个所述第一支撑板的中部固定有安装柱,所述集成电路板通过螺钉固定于安装柱上,所述电源模块安装于另一所述第一支撑板和壳体内壁形成的空间内。
进一步的,位于所述第一支撑板最外侧的第二支撑板上设置有与壳体的底面或端盖内侧面相接触的抵触板。
进一步的,所述壳体的底部设置有卡板。
进一步的,所述壳体的一外侧面设置有与集成电路板连接的太阳能板。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型中,利用电磁感应原理,通过驱动驱动线圈产生磁场,对接地线产生感应微弱电势,微弱电流会流入大地,微弱电流流动过程中同样会对感应线圈产生电场,通过对感应线圈的极弱信号进行放大探测,能够计算出电流值,进而计算出接地电阻值,并通过通信模块进行传输,实现接地线阻值、即接地线状况实时监控;再者,壳体、端盖以及筒体将感应线圈、驱动线圈、电源模块以及集成电路板进行包裹,防止外界的杂物进入到壳体中污染感应线圈、驱动线圈、电源模块以及集成电路板,提高本实用新型的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的立体图;
图2为本实用新型壳体内部示意图;
图3为本实用新型隐藏壳体后的结构示意图。
图中:1-壳体;2-筒体;3-端盖;4-电源模块;5-集成电路板;6-卡座;7-抵触板;8-卡板;9-太阳能板;601-第一支撑板;602-第二支撑板;603-安装柱。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-图3所示,本实用新型所述的一种接地线无线监测装置,包括壳体1、穿设到壳体1内部的筒体2,筒体2的一端与壳体1一体连接,筒体2的另一端连接有设置于壳体1上的端盖3,所述筒体2内部的通孔贯穿壳体1以及端盖3,端盖3和壳体1、筒体2的端部连接处均涂抹有密封胶,防止进水,也可以防止外界杂物进入到壳体1内;
筒体2的两端分别套设有设置于壳体1内的感应线圈和驱动线圈,壳体1内设置有电源模块4、集成电路板5,感应线圈、驱动线圈、电源模块4均与集成电路板5连接,集成电路板5上集成有控制模块、驱动电路、采集电路以及通讯模块,驱动线圈与驱动电路连接,感应线圈与采集电路连接,驱动电路、采集电路、通讯模块均与控制模块连接,受控于控制模块的驱动电路产生脉冲电流并发送至驱动线圈,驱动电路驱动驱动线圈产生磁场,感应线圈设置在接地线的一侧感应接地线因电磁感应产生的感应电流并送至采集电路,采集电路接收感应电流并放大处理后送至控制模块,控制模块根据感应电流生成接地线的电阻值,并通过所述通讯模块向外传送至云端平台,用于互联网登陆访问,工作人员可登陆设置测试频率以及手动进行测试,进行阻值数据的查看等操作;再者,壳体1的一外侧面设置有与控制模块连接的太阳能板9,太阳能板9连接有充电电路,充电电路与控制模块连接,提高本实用新型的使用寿命;上述的感应线圈、驱动线圈、电源模块4、控制模块、通讯模块、充电电路以及太阳能板9均在授权公开号为CN216216079U的防雷接地线智能检测终端中进行了公开,在此不再对型号以及电路部分进行详细的赘述。
本实施例中,壳体1内部设置有支架,可以限定驱动线圈、感应线圈、集成电路板5以及电源模块4的位置;具体的,支架包括两个相对设置的卡座6,两个卡座6平行设置于筒体2的两侧,卡座6包括两个相互平行的第一支撑板601,第一支撑板601的两端均一体连接有两个相互平行第二支撑板602,第二支撑板602与第一支撑板601相垂直,驱动线圈、感应线圈分别卡设于两端的第二支撑板602之间的间隙内,限定驱动线圈、感应线圈的位置而防止其窜动,其中一个第一支撑板601的中部固定有安装柱603,集成电路板5通过螺钉固定于安装柱603上,电源模块4安装于另一所述第一支撑板601和壳体1内壁形成的空间内,使得充分利用壳体1和筒体2之间的空间,合理分布驱动线圈、感应线圈、集成电路板5以及电源模块4的位置;对应的壳体1设计成方盒状,具有便于运输、使用的优点。
本实施例中,位于第一支撑板601最外侧的第二支撑板602上一体连接有与壳体1的底面或端盖3内侧面相接触的抵触板7,抵触板7可以进一步限定卡座6的位置,避免卡座6在端盖3和壳体1的底面之间窜动,提高使用的可靠性。
本实施例中,壳体1的底部一体成型有卡板8,卡板8与感应线圈接触,避免其发生晃动而影响其检测精度。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种接地线无线监测装置,其特征在于:包括壳体、穿设到壳体内部的筒体,筒体的一端与壳体一体连接,筒体的另一端连接有设置于壳体上的端盖,所述筒体内部的通孔贯穿壳体以及端盖;
所述筒体的两端分别套设有设置于壳体内的感应线圈和驱动线圈,壳体内设置有电源模块、集成电路板,所述感应线圈、驱动线圈、电源模块均与集成电路板连接。
2.根据权利要求1所述的接地线无线监测装置,其特征在于:所述集成电路板上集成有控制模块、驱动电路、采集电路以及通讯模块,所述驱动线圈与驱动电路连接,所述感应线圈与采集电路连接,所述驱动电路、采集电路、通讯模块均与控制模块连接。
3.根据权利要求1所述的接地线无线监测装置,其特征在于:所述壳体内设置有支架,所述驱动线圈、感应线圈以及集成电路板均安装于支架上。
4.根据权利要求3所述的接地线无线监测装置,其特征在于:所述支架包括两个相对设置的卡座,所述卡座包括两个相平行的第一支撑板,所述第一支撑板的两端均一体连接有两个相互平行第二支撑板,所述第二支撑板与第一支撑板相垂直,所述驱动线圈或感应线圈的一侧能够卡设到两个第二支撑板之间的间隙内,其中一个所述第一支撑板的中部固定有安装柱,所述集成电路板通过螺钉固定于安装柱上,所述电源模块安装于另一所述第一支撑板和壳体内壁形成的空间内。
5.根据权利要求4所述的接地线无线监测装置,其特征在于:位于所述第一支撑板最外侧的第二支撑板上设置有与壳体的底面或端盖内侧面相接触的抵触板。
6.根据权利要求1所述的接地线无线监测装置,其特征在于:所述壳体的底部设置有卡板。
7.根据权利要求1所述的接地线无线监测装置,其特征在于:所述壳体的一外侧面设置有与集成电路板连接的太阳能板。
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