一种接地线定位装置制造方法及图纸

技术编号:17169249 阅读:20 留言:0更新日期:2018-02-02 03:09
本申请公开了一种接地线定位装置包括外壳,外壳上包括相互平行的第一侧面与第二侧面,第一侧面上设有数个测试线圈;第二侧面上设置数个显示灯;每个测试线圈对应一个显示灯,测试线圈与显示灯的对应关系包括,当测试线圈在第二侧面上的投影处设有显示灯时,则测试线圈与该显示灯对应,当测试线圈在第二侧面上的投影处未设有显示灯时,则测试线圈与距离投影处最近的显示灯对应;每个测试线圈将磁场强度传至其对应的显示灯,显示器根据磁场强度,显示相应的标识。本申请实施例提供的接地线定位装置通过测试线圈与显示灯的配合,可在较短时间内准确的定位接地线的位置与延伸方向,为工人开挖、验收接地线埋深节省了大量时间与人力。

A grounding wire positioning device

The invention discloses a grounding wire positioning device comprises a shell, the shell comprises a first side and a second side parallel to each other, the first side is provided with a plurality of test coils; second arranged on the side of a display lamp; each coil corresponds to a display lamp, the test coil and the display lamp correspondence including, when projection in the second side of the test coil is provided with a display lamp, the test coil and the corresponding projection display lamp, when in the second side of the test coil without a display lamp, the test coil and the nearest distance projection display light corresponding to each test coil; will display the corresponding to the light intensity of the magnetic field according to the strength of the magnetic field, the display, display the corresponding logo. The grounding line location device provided by the application example can accurately locate the grounding wire location and extension direction in a relatively short time by matching the test coil with the display lamp, which saves a lot of time and manpower for workers to dig and check the grounding line buried depth.

【技术实现步骤摘要】
一种接地线定位装置
本申请涉及接地网测量
,尤其涉及一种接地线定位装置。
技术介绍
输电线路杆塔接地装置是输电线路的重要组成部分,用于将故障或雷击产生的大电流快速地泻放进大地土壤中,以防止输电线路受到大电流或雷击电流的影响而发生短路。图1为输电线路杆塔接地装置的结构示意图,如图1所示,输电线路杆塔接地装置包括固定在塔腿上101的接地巴掌102、接地引下线103与接地射线104(以下简称接地线),接地线埋入地下,与大地直接接触,从而实现将大电流泻放进大地中。接地线隐蔽在土地中,因此,当需要检查接地线是否存在断点或测量其埋深时,需要对埋入地下的接地线进行开挖。目前,由于接地线埋入施工过程中的不规范操作或接地线在地下位置移动等原因,开挖人员并不能准确的确定接地线的位置,因此,在开挖过程中往往需要开挖多个地点,才可找到接地线。这不仅造成人力、物力的浪费,还可能在开挖过程中对接地线造成误损。
技术实现思路
本申请提供了一种接地线定位装置,以解决现有技术中无法准确定位接地线的问题。一种接地线定位装置包括外壳,所述外壳上包括相互平行的第一侧面与第二侧面,所述第一侧面上设有数个测试线圈,每个所述测试线圈用于测量其测量范围内接地线的感应磁场的磁场强度;所述第二侧面上设置数个显示灯,且每个所述显示灯均可显示多个标识,所述标识包括最强磁场标识;每个所述测试线圈对应一个所述显示灯,所述测试线圈与所述显示灯的对应关系包括,当所述测试线圈在第二侧面上的投影处设有显示灯时,则所述测试线圈与该显示灯对应,当所述测试线圈在第二侧面上的投影处未设有显示灯时,则所述测试线圈与距离投影处最近的显示灯对应;每个所述测试线圈将磁场强度传至其对应的所述显示灯,所述显示灯根据预设的磁场强度与标识对应关系,显示相应的标识;其中,磁场强度与标识对应关系包括,当磁场强度大于预设的斜向最大强度时,所述标识为最强磁场标识;当出现最少两个所述最强磁场标识时,判定接地线位于所述最强磁场标识的正下方、且所述最强磁场标识的连线方向为接地线的延伸方向。优选地,所述装置还包括埋深计算模块,所述埋深计算模块用于计算接地线的埋深。优选地,所述装置上还包括存储模块,所述存储模块用于存储所述埋深计算模块计算的接地线的埋深。优选地,所述外壳上还包括显示屏,所述显示屏用于显示所述埋深计算模块计算的接地线的埋深。优选地,所述装置还包括数个功能按键,所述功能按键包括开关键、定位键及测距键。由以上技术方案可见,本申请实施例提供的接地线定位装置通过测试线圈与显示灯的配合,可准确的定位接地线的位置与接地线的延伸方向。此外,本装置还通过埋深计算模块对接地线的埋深进行计算,进一步精准确定接地线的具体位置。本申请提供接地线定位装置结构简单、操作便易,可在较短时间内对接地线进行准确定位,节省了大量时间与人力,有助于工人开挖、验收接地线或检查接地线埋深等工作的快速、开展。附图说明为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为输电线路杆塔接地装置的结构示意图;图2为本申请接地线定位装置的一个实施例的结构示意图;图3为本申请为接地线定位装置的另一个实施例的结构示意图;图1-3中的标号表示为:101-塔腿,102-接地巴掌,103-接地引下线,104-接地射线,1-外壳,11-第一侧面,12-第二侧面,2-测试线圈,3-显示灯,4-埋深计算模块,5-存储模块,6-显示屏,71-开关键,72-定位键,73-测距键,8-基准方向线,9-手持杆。具体实施方式图2为本申请接地线定位装置的一个实施例的结构示意图,如图2所示,接地线定位装置包括外壳1,外壳1上包括相互平行的第一侧面11与第二侧面12,第一侧面11上设有数个测试线圈2,每个测试线圈2用于测量其测量范围内的接地线产生的感应磁场的磁场强度。第二侧面12上设置数个显示灯3,每个测试线圈2对应一个显示灯3,显示灯3用于显示对应测试线圈2测量的磁场强度。其中,测试线圈2与显示灯3的对应关系包括,当测试线圈2在第二侧面12上的投影处设有显示灯3时,则测试线圈2与该显示灯3对应;当测试线圈2在第二侧面12上的投影处未设有显示灯3时,则测试线圈2与距离投影处最近的显示灯3对应。每个显示灯3可以显示多个标识,显示灯3根据预设的磁场强度与标识对应关系,显示相应的标识。本申请中,标识包括无磁场标识、斜位磁场标识及最强磁场标识。预设的磁场强度与标识的对应关系包括,当磁场强度为零时,标识为无磁场标识;当磁场强度大于零、且小于预设的斜向最大强度时,标识为斜位磁场标识;当磁场强度大于预设的斜向最大强度时,标识为最强磁场标识。在此将对斜向最大强度进行说明,当测试线圈2位于接地线附近时,即测试线圈2位于接地线的斜上方时,测试线圈2将检测到存在磁场,但是磁场强度较小;当测试线圈2位于接地线的正上方时,测试线圈2将检测到一个较大的磁场强度。通过大量的测试试验,将测试线圈2位于接地线的斜上方时,可检测到的最大磁场强度定义为斜向最大强度,当磁场强度超过斜向最大强度时,则判定测试线圈2位于接地线的正上方。通常情况下,接地线的埋深为0.8-1m,因此,不同接地线的斜向最大强度的数值浮动不大。测试人员可通过显示灯3显示的标识,估算接地线的位置范围。例如,当显示灯3显示无磁场标识时,说明其对应的测试线圈2的测试范围内没有接地线;当显示灯3显示斜位磁场标识时,说明其对应的测试线圈2的测试范围内存在接地线,但该测试线圈2并不位于接地线的正上方;当显示灯3显示最强磁场标识时,说明其对应的测试线圈2位于接地线的正上方。为了便于接地线装置在不同区域内的移动,本申请的接地线装置还包括一手持杆9,手持杆9与外壳1固定连接,通过手持杆9带动外壳1移动,从而带动测试线圈2在不同区域内移动或在同一区域内转动。当出现最少两个最强磁场标识时,则可判定接地线位于最强磁场标识的正下方、且最强磁场标识的连线方向为接地线的延伸方向。为了提高本装置定位接地线的准确度,本实申请中,将预设一基准方向线8,该基准方向线8的选择原则为连接最多数量显示灯3的直线。当基准方向线8上的显示灯3均显示最强磁场强度时,说明接地线位于基准方向线8的正下方,且基准方向线8的方向即为接地线的延伸方向。本申请中,外壳1呈长方体型,外壳1的第一侧面11(以图2的方向为准,第一侧面为外壳的下表面)上均匀的设置21个测试线圈2,21个测试线圈2呈3行、7列排列。第二侧面12(以图2的方向为准,第二侧面为外壳的上表面)上设有21个显示灯3,21个显示灯3呈3行、7列排列。每个测试线圈2对应一个显示灯3,测试线圈2在第二侧面12上的投影与其对应的显示灯3所在的位置相重合。实际使用时,每个测试线圈2测量其正下方位置处是否存在接地线,若存在接地线,则将测量的磁场强度传至对应的显示灯3。显示灯3根据接收的磁场强度,显示相应的标识。本实施例中,显示灯3的无磁场标识、斜位磁场标识及最强磁场标识分别表现为无显色、显红色及显绿色。当然,本领域技术人员可根据实际需要设置显示灯3的标识,在此不进行唯一限定。本实施例中,选取第二行本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种接地线定位装置,其特征在于,包括外壳(1),所述外壳(1)上包括相互平行的第一侧面(11)与第二侧面(12),所述第一侧面(11)上设有数个测试线圈(2),每个所述测试线圈(2)用于测量其测量范围内接地线的感应磁场的磁场强度;所述第二侧面(12)上设置数个显示灯(3),且每个所述显示灯(3)均可显示多个标识,所述标识包括最强磁场标识;每个所述测试线圈(2)对应一个所述显示灯(3),所述测试线圈(2)与所述显示灯(3)的对应关系包括,当所述测试线圈(2)在第二侧面(12)上的投影处设有显示灯(3)时,则所述测试线圈(2)与该显示灯(3)对应,当所述测试线圈(2)在第二侧面(12)上的投影处未设有显示灯(3)时,则所述测试线圈(2)与距离投影处最近的显示灯(3)对应;每个所述测试线圈(2)将磁场强度传至其对应的所述显示灯(3),所述显示灯根据预设的磁场强度与标识对应关系,显示相应的标识;其中,磁场强度与标识对应关系包括,当磁场强度大于预设的斜向最大强度时,所述标识为最强磁场标识;当出现最少两个所述最强磁场标识时,判定接地线位于所述最强磁场标识的正下方、且所述最强磁场标识的连线方向为接地线的延伸方向。...

【技术特征摘要】
1.一种接地线定位装置,其特征在于,包括外壳(1),所述外壳(1)上包括相互平行的第一侧面(11)与第二侧面(12),所述第一侧面(11)上设有数个测试线圈(2),每个所述测试线圈(2)用于测量其测量范围内接地线的感应磁场的磁场强度;所述第二侧面(12)上设置数个显示灯(3),且每个所述显示灯(3)均可显示多个标识,所述标识包括最强磁场标识;每个所述测试线圈(2)对应一个所述显示灯(3),所述测试线圈(2)与所述显示灯(3)的对应关系包括,当所述测试线圈(2)在第二侧面(12)上的投影处设有显示灯(3)时,则所述测试线圈(2)与该显示灯(3)对应,当所述测试线圈(2)在第二侧面(12)上的投影处未设有显示灯(3)时,则所述测试线圈(2)与距离投影处最近的显示灯(3)对应;每个所述测试线圈(2)将磁场强度传至其对应的所述显示灯(3),所述显示灯根据预设的磁场强度与标识对...

【专利技术属性】
技术研发人员:李国彬马御棠苏建新周仿荣张锦云于虹黄然朱道俊申元
申请(专利权)人:云南电网有限责任公司电力科学研究院云南电网有限责任公司大理供电局
类型:新型
国别省市:云南,53

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