一种地震台站地震前兆仪器供电装置的制作方法

文档序号:15481901发布日期:2018-09-18 22:52阅读:280来源:国知局

本实用新型涉及地震监测设备技术领域,具体为一种地震台站地震前兆仪器供电装置。



背景技术:

地震前兆指地震发生前出现的异常现象,岩体在地应力作用下,在应力应变逐渐积累、加强的过程中,会引起震源及附近物质发生如地震活动、地表的明显变化以及地磁、地电、重力等地球物理异常,地下水位、水化学、动物的异常行为等。概括性称这些与地震孕育、发生有关联的异常变化现象为地震前兆(也称地震异常)。它包括地震微观异常和地震宏观异常两大类。

地震作为危害最大的自然灾害之一,需要对其进行时时刻刻的监测,而为了能够使地震监测不间断的进行,从而使得伤害降低到最小化,而监测地震需要地震前兆仪器,地震前兆仪器需要电能支撑其正常工作,因此就需要供电装置持续工作,为了能够使地震台站地震前兆仪器供电保证稳定,最有效的手段就是通过不同方式的供电模式对台站内部的电路进行供电,同时也要保证充足的蓄电。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种地震台站地震前兆仪器供电装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种地震台站地震前兆仪器供电装置,包括蓄电池箱体和支撑架,所述蓄电池箱体的一侧设置有太阳能发电组,所述蓄电池箱体的一端设置有风力发电组,所述蓄电池箱体的内部设置有蓄电池组和电源,所述太阳能发电组通过逆变器与所述蓄电池组电性连接,所述太阳能发电组有多块太阳能光伏板组成,所述太阳能光伏板的底端固定设置有所述支撑架,所述风力发电组包括多个风力发电扇,所述风力发电组通过导线与所述蓄电池组电性连接,所述电源的一端通过充电模块与电网电性连接,所述蓄电池组和所述电源通过连接线与切换器电性连接,所述切换器通过稳压器与外界的地震前兆仪电性连接。

优先的,所述蓄电池箱体的箱壁包括两层防水层和散热层,两层所述防水层之间设置有所述散热层,两层所述防水层由不锈钢金属材料制成,且不锈钢表面涂有绝缘漆层。

优先的,所述支撑架设置有多个,多个所述支撑架之间均通过锁紧箍固定连接,所述支撑架的顶端均通过防护垫与所述太阳能光伏板固定连接,所述支撑架均由不锈钢空心柱焊接制成。

优先的,所述风力发电扇的一侧设置有立柱,所述风力发电扇通过所述立柱与地面固定连接,所述立柱上涂有环保漆层,多个所述风力发电扇围绕所述蓄电池箱体固定设置。

优先的,所述蓄电池组和所述电源分别通过内阻检测电路与报警器电性连接,所述蓄电池组由块蓄电池组成。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了多种供电方式,包括太阳能和风能供电以及电网供电,当一种供电电源出现故障时,可以通过切换器的作用对供电模式进行切换,使供电装置能够为地震前兆仪器持续供电,通过使用风能和太阳能,不仅较为清洁,且较为环保,整体结构简单,造价低廉,实用性强,易于推广。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图;

图2是本实用新型的局部截面结构示意图;

图3是本实用新型的模块结构示意图;

附图标记中:1、蓄电池箱体;2、太阳能光伏板;3、支撑架;4、导线;5、立柱;6、风力发电扇;7、防水层;8、散热层;9、太阳能发电组;10、逆变器;11、蓄电池组;12、切换器;13、稳压器;14、风力发电组;15、电网;16、充电模块;17、电源。

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。

请参阅图1-3,本实用新型提供一种地震台站地震前兆仪器供电装置,包括蓄电池箱体1和支撑架3,蓄电池箱体1的一侧设置有太阳能发电组9,蓄电池箱体1的一端设置有风力发电组14,蓄电池箱体1的内部设置有蓄电池组11和电源17,太阳能发电组9通过逆变器10与蓄电池组11电性连接,太阳能发电组9有多块太阳能光伏板2组成,太阳能光伏板2的底端固定设置有支撑架3,风力发电组14包括多个风力发电扇6,风力发电组14通过导线4与蓄电池组11电性连接,电源17的一端通过充电模块16与电网15电性连接,蓄电池组11和电源17通过连接线与切换器12电性连接,切换器12通过稳压器13与外界的地震前兆仪电性连接。

优先的,蓄电池箱体1的箱壁包括两层防水层7和散热层8,两层防水层7之间设置有散热层8,两层防水层7由不锈钢金属材料制成,且不锈钢表面涂有绝缘漆层。

优先的,支撑架3设置有多个,多个支撑架3之间均通过锁紧箍固定连接,支撑架3的顶端均通过防护垫与太阳能光伏板3固定连接,支撑架3均由不锈钢空心柱焊接制成。

优先的,风力发电扇6的一侧设置有立柱5,风力发电扇6通过立柱5与地面固定连接,立柱5上涂有环保漆层,多个风力发电扇6围绕蓄电池箱体1固定设置。

优先的,蓄电池组11和电源17分别通过内阻检测电路与报警器电性连接,蓄电池组11由块蓄电池组成。

工作原理:蓄电池箱体1的一侧设置有太阳能发电组9,蓄电池箱体1的一端设置有风力发电组14,蓄电池箱体1的内部设置有蓄电池组11和电源17,太阳能发电组9通过逆变器10与蓄电池组11电性连接,太阳能发电组9有多块太阳能光伏板2组成,太阳能光伏板2的底端固定设置有支撑架3,风力发电组14包括多个风力发电扇6,风力发电组14通过导线4与蓄电池组11电性连接,电源17的一端通过充电模块16与电网15电性连接,蓄电池组11和电源17通过连接线与切换器12电性连接,切换器12通过稳压器13与外界的地震前兆仪电性连接,具体使用时,由多块太阳能光伏板2组成太阳能发电组9,太阳能发电组9将太阳能转换为电能,通过逆变器10将电能存储在蓄电池组11中,便于蓄电池组10为地震前兆仪器提供电能,其次是由风力发电组14发电为地震前兆仪器提供电能,风力发电组14由多个风力发电扇6组成,风力发电组14产生的电量存储在蓄电池组11中,蓄电池组11通过稳压器13输入到地震前兆仪器中,以供地震前兆仪器正常工作,最后当风能和太阳能发电的能量不足以供地震前兆仪器使用时,通过国家电网15通过充电模块16为电源17提供能量,通过切换器12的作用,使得电源17为地震前兆仪器供能,使得地震前兆仪器能够正常工作,通过使用风能和太阳能,不仅较为清洁,且较为环保,整体结构简单,造价低廉,实用性强,易于推广。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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