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一种避雷针电阻检测系统   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2016-08-31
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2017-05-17
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-11-16
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2036-08-31
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201610785491.4 申请日 2016-08-31
公开/公告号 CN106353601B 公开/公告日 2018-11-16
授权日 2018-11-16 预估到期日 2036-08-31
申请年 2016年 公开/公告年 2018年
缴费截止日
分类号 G01R27/20 主分类号 G01R27/20
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 0
权利要求数量 1 非专利引证数量 0
引用专利数量 5 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN104716572A、CN204495937U、CN2932770Y、CN203300952U、CN204497570U 被引证专利
专利权维持 6 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 翁书豪 当前专利权人 江苏宏飞线缆科技有限公司
发明人 翁书豪 第一发明人 翁书豪
地址 浙江省金华市浦江县郑家坞镇霞浦路66号天晨胶业 邮编 322206
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省金华市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
北京市百伦律师事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
周红力
摘要
本发明提供了一种避雷针电阻检测系统,在该检测系统中,会在每个避雷针体的针体安装有电阻测量器和导线,该电阻测量器会实时的测量该针体的电阻,且会实时的发送给工控机,工控机会进行相应的处理,当判断出电阻值异常时,发出报警信息进而提示工作人员进行检修。本避雷针电阻检测系统具有简单、实用的优点,具有广泛的应用前景。
  • 摘要附图
    一种避雷针电阻检测系统
  • 说明书附图:图1
    一种避雷针电阻检测系统
  • 说明书附图:图2
    一种避雷针电阻检测系统
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-10-08 专利权的转移 登记生效日: 2021.09.24 专利权人由平湖动态电子有限公司变更为江苏宏飞线缆科技有限公司 地址由314205 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇飞轮路158号南楼变更为223800 江苏省宿迁市沭阳县塘沟镇工业园区
2 2018-11-16 授权
3 2017-05-17 实质审查的生效 IPC(主分类): G01R 27/20 专利申请号: 201610785491.4 申请日: 2016.08.31
4 2017-01-25 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种避雷针电阻检测系统,包括避雷针体(1)和工控机(2),其特征在于:
所述避雷针体(1)为避雷针中裸露在空气中的部分;
所述避雷针体(1)的针体的内部设置有电阻测量器(11),所述电阻测量器(11)通过外面包裹有绝缘塑料的导线连接到避雷针体(1)的针体顶端和地面;
在所述避雷针体(1)的针体的外部安装有太阳能发电器(12)和蓄电池,所述太阳能发电器(12)连接到电阻测量器(11)且为电阻测量器(11)提供电能;
所述电阻测量器(11)连接到工控机(2),所述电阻测量器(11)会每个预设的时间将测量到的电阻值发送给工控机(2),工控机(2)会存储并分析所接收到的电阻值,当判断出电阻值异常时,发出报警信息,所述太阳能发电器(12)连接有转向装置,从而使得太阳能发电器(12)能够与太阳光保持合适的角度;
所述导线上设置有开关(13),所述开关电连接到工控机(2),在工控机(2)的控制下,所述开关(13)自行断开或连接;
所述工控机(2)连接到互联网,且会从气象局服务器上实时获取气象数据,当避雷针体(1)所处的区域要发生雷电时,控制开关(13)自行断开。
所述避雷针设置在环形轨道(3)上并沿所述环形轨道(3)移动,所述环形轨道(3)由金属制成,且环形轨道(3)与所述避雷针体(1)之间导电,环形轨道(3)倾斜设置并通过导线连接到地面;所述环形轨道(3)为由相互铰接的两部分组成,一部分固定在楼顶面上,另一部分自由活动,所述环形轨道(3)自由活动的部分的中间位置与驱动装置连接,所述驱动装置能够驱动所述环形轨道(3)升起或者下降。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及一种避雷针电阻检测系统,属于避雷针领域。

背景技术

[0002] 在现实中,为了保护大楼的安全,通常都会在大楼的顶部安装有避雷针,但是时间长了之后,裸露在空气中的部分有可能损坏,也会增加避雷针的电阻值,而避雷针的电阻值对于避雷针发挥其作用是有至关重要的意义的,在现有阶段,通常都是人工手动检测避雷针的电阻值。且一般都每个大约3至5年进行检测一次,存在检测不及时的问题。因此,急需一种能够实时测量避雷针电阻的系统。

发明内容

[0003] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种避雷针电阻检测系统,在该检测系统中,会在每个避雷针体的针体安装有电阻测量器和导线,该电阻测量器会实时的测量该针体的电阻,且会实时的发送给工控机,工控机会进行相应的处理,当判断出电阻值异常时,发出报警信息进而提示工作人员进行检修。本避雷针电阻检测系统具有简单、实用的优点,具有广泛的应用前景。
[0004] 本用于城市大楼的安全避雷针系统具有简单、实用的优点,具有广泛的应用前景。
[0005] 为了达到上述目的,本发明的技术方案如下:
[0006] 本发明提供了一种避雷针电阻检测系统,包括避雷针体和工控机,其中:
[0007] 所述避雷针体为避雷针中裸露在空气中的部分;
[0008] 所述避雷针体的针体的内部设置有电阻测量器,所述电阻测量器通过外面包裹有绝缘塑料的导线连接到避雷针体的针体顶端和地面;
[0009] 在所述避雷针体的针体的外部安装有太阳能发电器和蓄电池,所述太阳能发电器连接到电阻测量器且为电阻测量器提供电能;
[0010] 所述电阻测量器连接到工控机,所述电阻测量器会每个预设的时间将测量到的电阻值发送给工控机,工控机会存储并分析所接收到的电阻值,当判断出电阻值异常时,发出报警信息。
[0011] 作为优选,所述太阳能发电器连接有转向装置,从而是的太阳能发电器能够与太阳光保持合适的角度。
[0012] 作为优选,所述导线上设置有开关,所述开关电连接到工控机,在工控机的控制下,所述开关可自行断开或连接。
[0013] 作为优选,所述工控机连接到互联网,且会从气象局服务器上实时获取气象数据,当避雷针体所处的区域要发生雷电时,控制开关自行断开。
[0014] 作为优选,所述避雷针设置在环形轨道上并可沿所述环形轨道移动,所述环形轨道由金属制成,且环形轨道与所述避雷针体之间可导电,环形轨道倾斜设置并通过导线连接到地面;所述环形轨道为由相互铰接的两部分组成,一部分固定在楼顶面上,另一部分可自由活动,所述环形轨道可自由活动的部分的中间位置与驱动装置连接,所述驱动装置能够驱动所述环形轨道升起或者下降。
[0015] 本发明的有益效果:
[0016] (1)本发明提供的一种避雷针电阻检测系统,在该检测系统中,会在每个避雷针体的针体安装有电阻测量器和导线,该电阻测量器会实时的测量该针体的电阻,且会实时的发送给工控机,工控机会进行相应的处理,当判断出电阻值异常时,发出报警信息进而提示工作人员进行检修;
[0017] (2)本发明提供的一种避雷针电阻检测系统,设置有太阳能发电器,该太阳能发电器能够自动调节与太阳光的角度,从而能够提供充足的电能;
[0018] (3)在该避雷针电阻检测系统中,在雷电天气,可以断开电阻测量器与避雷针的针体的点连接,从而可以更好的保护电阻测量器。

实施方案

[0022] 下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
[0023] 本发明提供了一种避雷针电阻检测系统,包括避雷针体1和工控机2,其中:
[0024] 所述避雷针体1为避雷针中裸露在空气中的部分;
[0025] 一般避雷针中有一部分会处于建筑物的墙体内,而裸露在空气中的部分则会遭受到雨水的侵蚀,从而使得该裸露在空气中的部分的电阻增大,进而让避雷针失去其应有的功能。
[0026] 所述避雷针体1的针体的内部设置有电阻测量器11,所述电阻测量器11通过外面包裹有绝缘塑料的导线连接到避雷针体1的针体顶端和地面;
[0027] 将电阻测量器设置在避雷针针体的内部,这样就不会遭到雨水的侵蚀,从而提高了整个避雷针电阻检测系统的使用寿命,且安装在针体的内部,也可以避开雷电。
[0028] 因为避雷针体的针体一般是采用金属材料制作的,因此需要在导线的外表设置有绝缘塑料,从而避免形成短路。
[0029] 在所述避雷针体1的针体的外部安装有太阳能发电器12和蓄电池,所述太阳能发电器12连接到电阻测量器11且为电阻测量器11提供电能;
[0030] 利用太阳能发电器来提供电能,既可以节约能源,又减少了人工维护的成本。
[0031] 所述电阻测量器11连接到工控机2,所述电阻测量器11会每个预设的时间将测量到的电阻值发送给工控机2,工控机2会存储并分析所接收到的电阻值,当判断出电阻值异常时,发出报警信息。
[0032] 本发明提供了一种避雷针电阻检测系统,在该检测系统中,会在每个避雷针体的针体安装有电阻测量器和导线,该电阻测量器会实时的测量该针体的电阻,且会实时的发送给工控机,工控机会进行相应的处理,当判断出电阻值异常时(预设一电阻值,测得的电阻大于该电阻时,就认为异常),发出报警信息进而提示工作人员进行检修。本避雷针电阻检测系统具有简单、实用的优点,具有广泛的应用前景。
[0033] 优选地,所述太阳能发电器12连接有转向装置,从而是的太阳能发电器12能够与太阳光保持合适的角度。
[0034] 这样,就能够使得天阳能发电器提供充足的电能。
[0035] 优选地,所述导线上设置有开关13,所述开关电连接到工控机2,在工控机2的控制下,所述开关13可自行断开或连接。
[0036] 这样在雷电天气,能够最大限度的保护电阻测量器的安全。
[0037] 优选地,所述工控机2连接到互联网,且会从气象局服务器上实时获取气象数据,当避雷针体1所处的区域要发生雷电时,控制开关13自行断开。当天天气预报显示无雷电时,控制开关13重新接通。
[0038] 断开控制开关13可防止避雷针受雷击时,电能过大损坏工控机2,这样,既可以减少人工的干预,也提高了断开连接的准确性。非常方便实用。
[0039] 优选地,所述避雷针设置在环形轨道3上并可沿所述环形轨道移动,所述环形轨道3由金属制成,且环形轨道3与所述避雷针体1之间可导电,环形轨道3倾斜设置并通过导线连接到地面;所述环形轨道3为由相互铰接的两部分组成,一部分固定在楼顶面上,另一部分可自由活动(优选为较高的部分固定,较低的部分可自由活动),所述环形轨道3可自由活动的部分的中间位置与驱动装置连接,所述驱动装置能够驱动所述环形轨道3升起或者下降。升起后所述环形轨道3可位于设置在环形轨道3中间的天线的上方,升起后环形轨道3的高度要高于天线。环形轨道3像拱桥一般“罩住”位于环形轨道3中间的天线,环形轨道3本身是金属材料制成且接地,因此,可防止天线遭到雷击而损坏。当雷电结束后,再通过驱动装置控制环形轨道3放下,防止环形轨道3影响通讯。另外,避雷针沿着倾斜设置的环形轨道3移动,可以调节避雷针自身高度,以应对不同等级的雷电天气,同时,假如避雷针位于可自由活动部分,环形轨道3升起还可进一步提高避雷针的高度。
[0040] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。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。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

附图说明

[0019] 图1为本发明实施例所提供的一种避雷针电阻检测系统的架构图;
[0020] 图2为本发明实施例所提供的设置在环形轨道上的避雷针的系统结构图;
[0021] 其中:1.避雷针体,11.电阻测量器,12.太阳能发电器,13.开关,2.工控机,3.环形轨道,;
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