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一种线路温度检测装置及使用方法制造方法及图纸

技术编号:19265676 阅读:22 留言:0更新日期:2018-10-27 03:37
本发明专利技术涉及一种线路温度检测装置及使用方法,包括控制电路,控制电路连接温度控制器,温度控制器连接过热保护继电器,过热保护继电器连接采样保持放大器,采样保持放大器连接振荡器,振荡器连接单片机,单片机上设有报警器,报警器连接发光二极管,发光二极管上设有第一电容,第一电容连接第一电阻,第一电阻连接电阻式传感器检测模块,电阻式传感器检测模块连接信号抗干扰器,信号抗干扰器连接电压比较器,电压比较连接压力控制器。本发明专利技术温度检测效率高,速度快,安全稳定,直观性强,有效屏蔽外部信号,提高精确度,成本低。

【技术实现步骤摘要】
一种线路温度检测装置及使用方法
本专利技术具体涉及一种线路温度检测装置。
技术介绍
线路在输电过程中会由于各种原因而出现发热问题,为此需要对线路温度进行实时检测;现有的输电线路温度检测方法是,定时人为操作检查或者是在察觉线路异常以后,使用红外设备去现场进行检测,一旦出现异常,损失大,不能有效保证电路的正常运行,降低精确度。
技术实现思路
:本专利技术的目的在于一种线路温度检测装置,以解决现有的技术问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种线路温度检测装置,包括控制电路,控制电路连接温度控制器,温度控制器连接过热保护继电器,过热保护继电器连接采样保持放大器,采样保持放大器连接振荡器,振荡器连接单片机,单片机上设有报警器,报警器连接发光二极管,发光二极管上设有第一电容,第一电容连接第一电阻,第一电阻连接电阻式传感器检测模块,电阻式传感器检测模块连接信号抗干扰器,信号抗干扰器连接电压比较器,电压比较连接压力控制器。本专利技术的进一步改进在于:电阻式传感器检测模块包括三极管、模数转换器以及微处理器,三极管发射极连接电源端,集电极分别连接热敏电阻一端以及模数转换器VDD端,热敏电阻另一端分别连接电阻D一端以及模数转换器IN-端,电阻D另一端接地,模数转换器IN+端连接VDD端,所述模数转换器REF端连接IN-端,模数转换器SCLK端连接微处理器SCK端,模数转换器DOUT端连接微处理器I/O2端,模数转换器CNVST端连接微处理器MISO端,模数转换器GND端连接微处理器GND端,微处理器I/01端连接第二电阻R一端,第二电阻R另一端连接三极管基极,微处理器GND端与VDD端之间接入电容C。本专利技术的进一步改进在于:使用方法包括以下步骤:1、在信号抗干扰器的作用下,振荡器在控制电路中产生震荡电路,同时单片机将采样保护放大器手机放大后的信号,通过二极管显示,电压比较器在压力控制器的作用下进行调节、切换,保持电路压力的正常使用;2、温度控制器对控制电路进行温度监测、调节,使其保持在额定值之内,温度过高时,通过过热保护继电器进行切断电路,通过电阻式传感器检测模块进行调节电阻,增大电阻,降低电容流量,从而促使控制电路通行性流通的降低,进行降温,温度下降后,重新连接电路。本专利技术的进一步改进在于:电压比较器采用型号为LM339的电压比较器。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:1、通过温度控制器实时监控调节内部温度,过热保护继电器提高线路安全性,防止温度过高导致的自燃,减少损伤,节约成本,通过采样保护放大器提高信号反应的增强效果,稳定性强,提高使用寿命;2、单片机的使用提高结构的连接性,提高工作效率的精确度,通过发光二极管实现出温度、压力的数据,直观性强;3、电阻式传感器检测模块有效调节电路中的电阻大小,控制控制电路的电流,可实现温度降温,速度快,自身微处理电阻信息,效率高,;4、信号抗干扰器有效屏蔽外部不一致信号,保证电路的平稳信号传播,确保精确性。附图说明:图1:本专利技术的结构示意图;图2:本专利技术电阻式传感器检测模块的结构示意图;图中标号:1-控制电路,2-温度控制器,3-过热保护继电器,4-振荡器,5-单片机,6-第一电阻,7-电压比较器,8-采样保护放大器,9-信号抗干扰器,10-报警器,11-发光二极管,12-电阻式传感器检测模块,13-压力控制器,14-第一电容,15-三极管,16-模数转换器,17-微处理器,18-热敏电阻。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术提供一种技术方案:一种线路温度检测装置,包括控制电路1,控制电路1连接温度控制器2,温度控制器2连接过热保护继电器3,过热保护继电器3连接采样保持放大器8,采样保持放大器8连接振荡器4,振荡器4连接单片机5,单片机5上设有报警器10,报警器10连接发光二极管11,发光二极管11上设有第一电容14,第一电容14连接第一电阻6,第一电阻6连接电阻式传感器检测模块12,电阻式传感器检测模块12包括三极管15、模数转换器16以及微处理器17,三极管15发射极连接电源端,集电极分别连接热敏电阻18一端以及模数转换器16VDD端,热敏电阻18另一端分别连接电阻D一端以及模数转换器IN-端,电阻D另一端接地,模数转换器16IN+端连接VDD端,模数转换器16REF端连接IN-端,模数转换器16SCLK端连接微处理器17SCK端,模数转换器16DOUT端连接微处理器17I/O2端,模数转换器16CNVST端连接微处理器17MISO端,模数转换器17GND端连接微处理器17GND端,微处理器17I/01端连接第二电阻R一端,第二电阻R另一端连接三极管基极,微处理器17GND端与VDD端之间接入电容C,电阻式传感器检测模块12连接信号抗干扰器9,信号抗干扰器9连接电压比较器7,电压比较器7采用型号为LM339的电压比较器,电压比较器7连接压力控制器13。使用方法:1、在信号抗干扰器的作用下,振荡器在控制电路中产生震荡电路,同时单片机将采样保护放大器手机放大后的信号,通过二极管显示,电压比较器在压力控制器的作用下进行调节、切换,保持电路压力的正常使用;2、温度控制器对控制电路进行温度监测、调节,使其保持在额定值之内,温度过高时,通过过热保护继电器进行切断电路,通过电阻式传感器检测模块进行调节电阻,增大电阻,降低电容流量,从而促使控制电路通行性流通的降低,进行降温,温度下降后,重新连接电路。尽管已经示出和描述了本专利技术的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本专利技术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,本专利技术的范围由所附权利要求及其等同物限定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种线路温度检测装置,包括控制电路(1),其特征在于:所述控制电路(1)连接温度控制器(2),所述温度控制器(2)连接过热保护继电器(3),所述过热保护继电器(3)连接采样保持放大器(8),所述采样保持放大器(8)连接振荡器(4),所述振荡器(4)连接单片机(5),所述单片机(5)上设有报警器(10),所述报警器(10)连接发光二极管(11),所述发光二极管(11)上设有第一电容(14),所述第一电容(14)连接第一电阻(6),所述第一电阻(6)连接电阻式传感器检测模块(12),所述电阻式传感器检测模块(12)连接信号抗干扰器(9),所述信号抗干扰器(9)连接电压比较器(7),所述电压比较器(7)连接压力控制器(13)。

【技术特征摘要】
1.一种线路温度检测装置,包括控制电路(1),其特征在于:所述控制电路(1)连接温度控制器(2),所述温度控制器(2)连接过热保护继电器(3),所述过热保护继电器(3)连接采样保持放大器(8),所述采样保持放大器(8)连接振荡器(4),所述振荡器(4)连接单片机(5),所述单片机(5)上设有报警器(10),所述报警器(10)连接发光二极管(11),所述发光二极管(11)上设有第一电容(14),所述第一电容(14)连接第一电阻(6),所述第一电阻(6)连接电阻式传感器检测模块(12),所述电阻式传感器检测模块(12)连接信号抗干扰器(9),所述信号抗干扰器(9)连接电压比较器(7),所述电压比较器(7)连接压力控制器(13)。2.根据权利要求1所述的一种线路温度检测装置,其特征在于:所述电阻式传感器检测模块(12)包括三极管(15)、模数转换器(16)以及微处理器(17),所述三极管(15)发射极连接电源端,集电极分别连接热敏电阻(18)一端以及模数转换器(16)VDD端,所述热敏电阻(18)另一端分别连接电阻D一端以及模数转换器(16)IN-端,电阻D另一端接地,所述模数转换器(16)IN+端连接VDD端,所述模数转换器(...

【专利技术属性】
技术研发人员:方碧水
申请(专利权)人:方碧水
类型:发明
国别省市:安徽,34

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