感应爆闪灯警示系统的制作方法

文档序号:11252078阅读:920来源:国知局
感应爆闪灯警示系统的制造方法与工艺

本发明涉及一种感应爆闪灯警示系统,属于输电线路外破防护技术领域。



背景技术:

随着经济迅速发展,以楼房、公路、工厂为代表的基础设施建设日益增多,但由于社会人员对电力设施保护意识薄弱,输电线路防护区内盲目、冒险施工和违章施工现象屡屡发生,特别是吊车、挖掘机、顶管机等大型机械设备造成线路跳闸次数呈上升趋势,严重影响输电线路安全运行的主要威胁。针对这种情况,加强输电线路的防外破治理成为当务之急。

传统的输电线路防外破方式,主要是靠人力防护和警示标识来完成,但在以人力为主的防护对随机性、流动性大等外破因素很难及时发现并预防,存在管理漏洞。警示标识方式又由于人的漠视和缺乏全程警示往往起不到作用,输电线路防外破效果十分不理想,虽然投入巨大人力和资金但仍然防范不了输电线路外破事件的发生,输电线路防外破一直是输电线路技术难题。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是针对以上不足,提供一种感应爆闪灯警示系统,该警示系统具备主动感应安全范围内人类活动、主动告警的作用,达到保护输电线路安全运行,保障输电线路防护区内作业人员生命和财产安全的目的,并具有安装、检修方便和主动防范外力破坏的优点。

为解决以上技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种感应爆闪灯警示系统,包括太阳能电池板,led爆闪灯,雷达,声音告警器;其中,太阳能电池板分别连接雷达、声音告警器,雷达分别连接led爆闪灯和声音告警器触发回路。

一种优化方案,所述太阳能电池板,用于为整个装置提供电源支撑保障;

led爆闪灯,用于为外破活动提供刺激性强光信号;

雷达,用于发射雷达信号,触发声音报警装置;

声音告警器,用于声音警告。

一种感应爆闪灯警示系统的实现方法,根据人类活动距离输电线路的距离l和预先设定告警距离s来判断,实现报警警示的方法。

一种优化方案,包括雷达侦测输电线路周边的人类活动距离输电线路的距离l。

进一步地,包括对雷达预先根据输电线路电压等级设定告警距离s,在雷达内判断距离l是否小于设定告警距离s。

进一步地,包括在led爆闪灯内判断,预先设置的光线值m是否大于外界光线值n。

进一步地,包括以下步骤:

开始于步骤s101,

步骤s101:开始,执行步骤s102;

步骤s102:雷达侦测输电线路周边的人类活动距离输电线路的距离l,执行步骤s103;

步骤s103:对雷达预先根据输电线路电压等级设定告警距离s,在雷达内判断距离l是否小于设定告警距离s,若否,执行步骤s110;若是,执行步骤s104;

步骤s104:雷达发射触发信号给声音告警器和led爆闪灯,同时执行步骤s105和步骤s106;

步骤s105:声音告警器发出声音警告;

步骤s106:在led爆闪灯内判断,预先设置的光线值m是否大于外界光线值n,若是,led爆闪灯触发闪光;若否,led爆闪灯不触发闪光,执行步骤s110;

步骤s110:结束。

本发明采用以上技术方案后,与现有技术相比,具有以下优点:

该警示系统具备主动感应安全范围内人类活动、主动告警的作用,达到保护输电线路安全运行,保障输电线路防护区内作业人员生命和财产安全的目的,并具有安装、检修方便和主动防范外力破坏的优点。

下面结合附图和实施案例对本发明进行详细说明。

附图说明

附图1是本发明警示系统的结构框图;

附图2是本发明的实现方法的流程图

其中,

1-太阳能电池板,2-led爆闪灯,3-雷达,4-声音告警器。

具体实施方式

为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本发明的具体实施方式。

实施例1感应爆闪灯警示系统

如图1所示,本发明提供一种感应爆闪灯警示系统,包括太阳能电池板1,led爆闪灯2,雷达3,声音告警器4。其中太阳能电池板1分别连接雷达3、声音告警器4,雷达3分别连接led爆闪灯2和声音告警器4触发回路。

太阳能电池板1,用于为整个装置提供电源支撑保障;

led爆闪灯2,用于为外破活动提供刺激性强光信号,引起人员的警觉,因白天灯光信号作用较弱,设置光线探测,只有在光线弱情况下才发出爆闪信号,节约电能消耗;

雷达3,用于发射雷达信号,用以设置检测距离和探测外破活动,当接收设置的安全距离内有异物活动时,触发声音报警装置;

声音告警器4,用于声音警告,当雷达3判断人类活动距离对输电线路能造成危害时,进行声音警告。

实施例2一种感应爆闪灯警示系统的实现方法

本发明还提供一种感应爆闪灯警示系统的实现方法,包括以下步骤:

开始于步骤s101,

步骤s101:开始,执行步骤s102;

步骤s102:雷达3侦测输电线路周边的人类活动距离输电线路的距离l,执行步骤s103;

步骤s103:对雷达3预先根据输电线路电压等级设定告警距离s,在雷达3内判断距离l是否小于设定告警距离s,若否,执行步骤s110;若是,执行步骤s104;

步骤s104:雷达3发射触发信号给声音告警器4和led爆闪灯2,同时执行步骤s105和步骤s106;

步骤s105:声音告警器4发出声音警告;

步骤s106:在led爆闪灯2内判断,预先设置的光线值m是否大于外界光线值n,若是,led爆闪灯2触发闪光;若否,led爆闪灯2不触发闪光,执行步骤s110;

步骤s110:结束。

采用上述实施例1的感应爆闪灯警示系统,雷达触发的探测距离如表1所示:

表1探测距离

由上表可见,采用上述实施例1的感应爆闪灯警示系统,

当交流线路电压等级为10kv及以下时,雷达的探测距离小于1.0米则雷达触发;

当交流线路电压等级为20或35kv时,雷达的探测距离小于2.5米则雷达触发;

当交流线路电压等级为63(66)或110kv时,雷达的探测距离小于3.0米则雷达触发;

当交流线路电压等级为220kv时,雷达的探测距离小于4.0米则雷达触发;

当交流线路电压等级为330kv时,雷达的探测距离小于5.0米则雷达触发;

当交流线路电压等级为500kv时,雷达的探测距离小于6.0米则雷达触发;

当交流线路电压等级为750kv时,雷达的探测距离小于9.0米则雷达触发;

当交流线路电压等级为1000kv时,雷达的探测距离小于10.5米则雷达触发;

当直流线路电压等级为±50kv时,雷达的探测距离小于3.0米则雷达触发;

当直流线路电压等级为±500kv时,雷达的探测距离小于7.8米则雷达触发;

当直流线路电压等级为±660kv时,雷达的探测距离小于10.0米则雷达触发;

当直流线路电压等级为±800kv时,雷达的探测距离小于11.1米则雷达触发。

采用上述实施例1的感应爆闪灯警示系统,本系统触发告警的探测距离如表2所示:

表2探测距离

由上表可见,采用上述实施例1的感应爆闪灯警示系统,

当交流线路电压等级为10kv及以下时,该系统的探测距离小于0.7米则告警警示;

当交流线路电压等级为20或35kv时,雷达的探测距离小于1.0米则告警警示;

当交流线路电压等级为63(66)或110kv时,雷达的探测距离小于1.5米则告警警示;

当交流线路电压等级为220kv时,雷达的探测距离小于3.0米则告警警示;

当交流线路电压等级为330kv时,雷达的探测距离小于4.0米则告警警示;

当交流线路电压等级为500kv时,雷达的探测距离小于5.0米则告警警示;

当交流线路电压等级为750kv时,雷达的探测距离小于8.0米则告警警示;

当交流线路电压等级为1000kv时,雷达的探测距离小于9.5米则告警警示;

当直流线路电压等级为±50kv时,雷达的探测距离小于1.5米则告警警示;

当直流线路电压等级为±500kv时,雷达的探测距离小于6.8米则告警警示;

当直流线路电压等级为±660kv时,雷达的探测距离小于9.0米则告警警示;

当直流线路电压等级为±800kv时,雷达的探测距离小于10.1米则告警警示。

试验结果:

选择存在以下问题的输电线路进行试验:

(1)原35kv输电线路,进行外破治理而又无法解决的。例:35kv延纪线处于大棚区,每年因大棚种植户扩(新)建大棚距离线路较近导致线路短路跳闸事件屡次发生,造成了大棚种植户财产损失和供电可靠性降低。鉴于该情况,在该区段加装感应爆闪灯系统,在(新)建大棚活动临近线路至1.0米距离时发出告警信号,警示停止建设,避免了触电伤亡和财产损失,也保证了输电线路的安全可靠运行。

(2)原110kv输电线路,进行外破治理而又无法解决的。例:110kv延尧线处于城乡结合部,随城区发展,大规模进行基础建设,屡次造成机械碰线等外破坏事件,造成变电站短时停电,供电可靠性影响较大,且基建施工机械损坏严重,鉴于该种情况,在该区段加装感应爆闪灯系统,有效提醒施工作业人员远离作业危险距离,避免了触电伤亡和财产损失,也保证了输电线路的安全可靠运行。

本发明的感应爆闪警示系统,在选用原35kv输电线路,进行外破治理而又无法解决的;原110kv输电线路,进行外破治理而又无法解决的。采用本发明的警示系统后,对输电线路外破防范起到了决定性防护作用,对减轻外破防治工作人员工作强度、降低防外破资金的投入起着不可替代的作用,直接提升了输电线路的运行环境,该新型报警器通过分析人类在输电线路活动规律,进行科学的设计、制作和合理的安装,较好解决了户外运行的输电线路外破治理问题,大幅度提高输电线路运行可靠性。

以上所述为本发明最佳实施方式的举例,其中未详细述及的部分均为本领域普通技术人员的公知常识。本发明的保护范围以权利要求的内容为准,任何基于本发明的技术启示而进行的等效变换,也在本发明的保护范围之内。

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