[实用新型]一种基于电磁感应原理的便携式跨步电压测量装置有效
申请号: | 201720371523.6 | 申请日: | 2017-04-11 |
公开(公告)号: | CN206638720U | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 李开创;黄若伟;杜凌云;杨忠;刘昊辰;代焕利;张晓红;伍俊 | 申请(专利权)人: | 宜昌电力勘测设计院有限公司 |
主分类号: | G01R15/18 | 分类号: | G01R15/18;G01R19/165 |
代理公司: | 广州市红荔专利代理有限公司44214 | 代理人: | 吝秀梅,李彦孚 |
地址: | 443003 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 电磁感应 原理 便携式 跨步 电压 测量 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电压测量装置,更具体地说,尤其涉及一种基于电磁感应原理的便携式跨步电压测量装置。
背景技术
在电力系统输电线路上,高压架空线路单相接地是常见的故障,在这种情况下,会有较大电流进入大地,电流通过导体向大地的流散呈半径为r的半球形状,加之土壤电阻的因素,在接地点周围会产生电位变化靠近接地点的电位梯度很大,而远离接地点的梯度很小,如图1所示。当线路检修人员到达离接地点一定距离时,两脚之间的电位差会对人体造成伤害,即跨步电压触电事故。也有人做过跨步电压测量装置,但原理都是直接用两个接地极接入地面,测量两脚之间的电位差,且其装置使用比较麻烦,易损坏,不能根据每个工作人员自身的耐受电压进行自适应报警。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种基于电磁感应原理的便携式跨步电压测量装置,该跨步电压测量装置携带方便、操作简单、不易损坏且测量准确。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种基于电磁感应原理的便携式跨步电压测量装置,包括外壳,所述外壳上装有触摸显示屏,所述外壳内部设有电磁感应模块、感应电动势校正单元、电动势比较器、报警器及人体耐受电压选择模块,所述电磁感应模块的输出端连接感应电动势校正单元,所述感应电动势校正单元的输出端连接触摸显示屏和电动势比较器,所述触摸显示屏的输出端连接人体耐受电压选择模块,所述人体耐受电压选择模块的输出端连接电动势比较器,所述电动势比较器的输出端连接报警器;所述外壳上端设有用于切割磁感线使电磁感应模块产生感应电动势的伸缩金属杆,所述外壳下端连接有手柄,所述手柄内部装有为触摸显示屏及报警器供电的电源,所述手柄外部设有用于控制电源通断的电源开关按钮。
本实用新型应用电磁感应原理,利用伸缩金属杆切割磁感线,使电磁感应模块产生感应电动势,通过电动势比较器将经校正过的感应电动势与人体能承受的耐受电压进行比较达到测量目的,并可根据不同工作人员自身的耐受电压实现自适应来报警,具有携带方便、操作简单、不易损坏、测量准确的特点。
附图说明
图1是导线接地点周围的电位分布图;
图2是本实用新型的结构示意图;
图3是本实用新型的内部电路框图。
图中:1-外壳;2-触摸显示屏;3-报警灯;4-发声孔;5-伸缩金属杆;6-手柄;7-电源开关按钮;8-电磁感应模块;9-感应电动势校正单元;10-电动势比较器;11-报警器;12-人体耐受电压选择模块;13-电源。
具体实施方式
下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明,但并不构成对本实用新型的任何限制。
如图2和图3所示,本实用新型提供的一种基于电磁感应原理的便携式跨步电压测量装置,包括外壳1,所述外壳1上装有触摸显示屏2,所述外壳1内部设有电磁感应模块8、感应电动势校正单元9、电动势比较器10、报警器11及人体耐受电压选择模块12,所述电磁感应模块8的输出端连接感应电动势校正单元9,所述感应电动势校正单元9的输出端连接触摸显示屏2和电动势比较器10,所述触摸显示屏2的输出端连接人体耐受电压选择模块12,所述人体耐受电压选择模块12的输出端连接电动势比较器10,所述电动势比较器10的输出端连接报警器11,所述报警器11上装有显露在外壳1侧部的报警灯3,所述外壳1侧部同时设有供报警器11发声的发声孔4;所述外壳1上端设有用于切割磁感线使电磁感应模块8产生感应电动势的伸缩金属杆5,所述外壳1下端连接有手柄6,所述手柄6内部装有为触摸显示屏2及报警器11供电的电源13,所述手柄6外部设有用于控制电源13通断的电源开关按钮7。
在本实用新型中,所述伸缩金属杆5是三段式伸缩金属杆,由两根金属杆连接而成,它可以与外壳1内部的电路形成回路,其作用是用来切割磁感线。当需要使用时,将其拉出,拉出长度可达80cm;不使用时,可将其收回。
所述电磁感应模块8是应用电磁感应原理,利用伸缩金属杆2切割磁感线,使其产生感应电动势。
所述感应电动势校正单元9是将电磁感应模块8产生的感应电动势与该区域实际距离内的电位差进行校正,以达到其准确性。
所述触摸显示屏2是将校正后的感应电动势显示出来,人体耐受电压的选择也在显示屏上操作。
所述人体耐受电压选择模块12是根据每个人的体型、体质选择不同的人体电阻值,根据所选择的电阻值来确定该人体能承受的耐受电压值。
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