机械结构类-专利申请参考样本

时间:2024.4.20

申请专利需要提供的技术交底材料

题目一种波纹管缓冲器

1 现有技术状况及其存在缺陷

   这部分为背景技术介绍,要求介绍与本发明相关的已有技术的发展情况,及其存在的缺点。

目前,许多容积泵存在着压力脉冲问题,导致在运转过程中不能对压力进行准确的测量。因此在泵出口必须设有缓冲器(也叫脉冲阻尼器),现基本采用在一个罐体内设有橡胶囊,把罐体分割成两部分,一部分直接与物料连通,另一部分充一定的压缩空气。这类缓冲器只适合温度较低的场合,并且橡胶囊前后压差过大会影响橡胶囊的使用寿命。

有关文献也公开了脉冲压力缓冲器,其利用在压力表下端和缓冲罐下端设有阶梯状圆柱形细孔的缓冲螺钉,并在缓冲罐内充有一定空气来实现压力的脉冲阻尼。该文献存在结构相对复杂,密封面较多,缓冲罐内气体会因压力表处密封不好而泄漏等缺点。

2 本发明的技术方案

   结合附图(标号)详细说明本发明的结构,包括由几个部分组成,各组成部分的连接关系;同时介绍本发明的工作原理。

(1)总体结构描述:

一种新型波纹管缓冲器,该缓冲器主要由缓冲罐体、波纹管弹性体、充气装置三部分组成;所述的缓冲罐体包括接管、罐体与波纹管围成的缓冲室、缓冲罐盖、缓冲室压力表,所述的波纹管弹性体包括升高限制器、波纹管、弹簧、弹簧座、波纹管与缓冲罐盖形成的气体室,所述的充气装置包括充气阀、气体室压力表;所述的接口与罐体下端连接,罐体上端内设波纹管弹性体,并用缓冲罐盖盖住罐体上端口,缓冲罐盖上设有充气装置、缓冲室压力表。

(2)进一步结构特点描述:

上述波纹管弹性体设有弹簧和升高限制器,该升高限制器可有效控制波纹管在其弹性范围内移动。

上述波纹管可采用金属或非金属材料。

上述气体室根据应用场合不同可选择充不同的可压缩流体,包括空气或氮气。

上述气体室充有压力低于缓冲室内物料使用压力0.1~2.0MPa以下,优选0.2~1.0MPa。

上述充气阀主要由阀帽、密封垫片、阀体、阀芯、调节环、密封圈及弹簧组成,可灵活的充气和放气,其调节环可调节充气速度,有效避免过充现象。

(3)工作原理:

本发明缓冲器输送物料通过接管进入缓冲室,随着物料的脉动,推动波纹管弹性体作伸缩运动,改变缓冲室的物料有效体积大小,吸收了因脉冲引起的能量,从而起到稳定的作用。

本发明利用了金属波纹管的良好弹性及较高的耐温性,使该缓冲器可使用在高温情况下,加之设有方便的充气装置,可方便的调节波纹管内气体压力,使缓冲器能使用较高压力情况。该发明还在波纹管内部设有弹簧及在波纹管外设有限位板,增加了缓冲器耐压性。

3 与现有技术相比,本发明的优点

   针对上述现有技术的缺点写出本发明的优点。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

一、使用范围广:波纹管可根据物料特性进行选材,可采用金属、非金属材料,特别对耐温耐压性要求高、有腐蚀等特殊场合尤为适用。

二、安全可靠:发明中充气阀和波纹管弹性体都充分考虑了使用安全性;充气阀可灵活充放气,设有双重密封,保证气体室内气体压力在一定范围内变化;波纹管弹性体设有弹簧和升高限制器,保证了波纹管在弹性范围内变化,避免了因内外压差引起的压扁和拉坏现象。

三、密闭性能好:该发明在波纹管等部件损坏时物料不外泄。

四、检修方便:本发明如波纹管失效可快速从两压力表中体现出。

4 附图及说明

   要求提供结构示意图,应当对各部件进行标号,并说明各标号的中文名称。

图1为本发明脉冲缓冲器的结构示意图;

图2为本发明脉冲缓冲器的充气接头结构示意图。

下面将结合附图及具体实施例,对本发明作进一步说明。

图1中标号所示:

1、接管,2、缓冲罐体,3、缓冲室,4、升高限制器,5、气体室,6、波纹管,7、下弹簧座,8、弹簧,9、密封圈,10、上弹簧座,11、缓冲罐盖,12、充气阀,13、充气室压力表,14、缓冲室压力表。

图2中标号所示:

121、阀帽,122、密封垫片,123、阀体,124、阀芯,125、调节环,126、密封圈,127、弹簧。

实施例(对照附图标号详细说明)

本发明的新型波纹管缓冲器,主要由缓冲罐体2与波纹管6及升缓冲罐盖11围成了缓冲室3;由波纹管6、弹簧8、上弹簧座10及下弹簧座7组成了缓冲弹性体,缓冲弹性体与缓冲罐盖形成了气体室5;充气阀12与充气室压力表13组成了充气结构。充气阀12主要由阀帽121、密封垫片122、阀体123、阀芯124、调节环125、密封圈126及弹簧127组成。缓冲器使用前先通过充气阀12对气体室5充一定压力的气体。气体室5内压力大小可从充气压力表13中读出。充气速度可通过调节环125的调整来实现,充气阀12在弹簧127作用下具有自密封作用,气体室5压力过高可通过内顶阀芯124来实现。脉冲物料通过接管进入缓冲室3,推动了波纹管6作伸缩作用,吸收了因脉冲产生的能量,消除了脉冲。弹簧8和升高限制器4的设置有效避免了波纹管6内外压差过大引起波纹管6失效。缓冲器运转过程中根据输送介质压力变化通过充气阀12来调整气体室5内压力大小,保持充气室压力表13读数比缓冲室压力表14读数小0.1MPa~2.0MPa,本实施例由于输送介质压力为0.5MPa,因此采用了两表压差0.2MPa。

图1

图2

注:以上红字部分为“交底材料要求”,黑字部分为“参考样本”。

专利代理:张先生

邮箱:haoyun2014@126.com


第二篇:专利申请(样本)


          

基于加速度传感器的输电线路舞动在线监测系统

技术领域

本发明属于输变电设备状态在线监测技术领域,涉及一种输电线路舞动在线监测系统,具体涉及一种基于加速度传感器的输电线路舞动在线监测系统。

背景技术

架空输电线路受自然条件的影响会发生多种灾害事故,而输电线路舞动是其中较为严重的一种灾害。输电线路舞动是在特殊气象条件下发生了大面积雨淞天气,使得架空输电线路表面覆冰,输电线路在风的作用下产生低频率、大振幅的自激振动。输电线路舞动轻者导致输电系统发生闪络和跳闸,重者使输电系统发生金具及绝缘子损坏、导线断股、断线,杆塔螺栓松动和脱落,甚至倒塔,导致重大电网事故。造成输电线路舞动的因素很多,其中舞动半波数对输电线路舞动的波形影响较大,不同舞动半波数导致输电线路舞动差异很大。具体来说,常见的舞动半波数主要有1个、2个、3个和4个。5个及以上半波数的舞动幅值较小,不致引起输电线路故障。

近年来,受灾害性气象条件的影响,架空输电线路舞动事故发生的频率和强度明显增加,造成了巨大的经济损失,严重影响了电网的安全运行,对输电导线舞动进行有效监测成为当务之急。目前,对输电线路舞动的监测,是在覆冰在线监测系统的基础上通过监测舞动的频率等信息来进行计算,判断输电线路是否舞动。由于输电线路舞动受随机因素影响大,使得舞动数学模型不确定,造成计算不准确。同时,输电线路的舞动特征随不同影响参量而变化,仅仅监测舞动频率等相关的参量很难准确反映输电线路的舞动波形。

发明内容

本发明的目的是提供一种基于加速度传感器的输电线路舞动在线监测系统,实时在线监测输电线路的舞动,能准确反映输电线路的舞动波形,对输电线路舞动进行直接有效的监测。

本发明所采用的技术方案是,

[与权利要求对应,暂时不写]

本发明监测系统的特点:

1.采用加速度传感器测量相应监测点处的位移加速度,通过对输电线路运动轨迹的拟合,实现对输电线路舞动最直接、最直观的监测,大大提高了监测的精度。

2.采用ZigBee技术,通过ZigBee节点方便地组网,实现了低成本、低耗电、网络节点多、传输距离远的加速度无线传感器网络。

3.采用GPRS无线通信技术进行数据传输与控制,避免了传统数据传输方式带来的电缆施工,大大降低了施工的难度和系统安装成本;系统既可连续安装又可离散安装。

4.采用各种低功耗、超低功耗的传感器和微处理器芯片,大大降低了系统的功耗;采用太阳能加蓄电池充放电电路,为系统提供稳定的电源,使得系统可以连续、长期、稳定地在野外工作。

5.采用B/S模式实现远程监控,客户端免维护,使系统的分布相对集中,有利于系统的维护,具有较好的可扩展性以及灵活性;

6.基于对前期导线舞动相关数据的研究,监控中心的上位机软件嵌入了多种智能算法,大大减小了数据的误差,提高了数据的拟合精度;

附图说明

图1是本发明监测系统一种实施例的结构示意图;

图2是本发明监测系统中杆塔监测分机的结构示意图;

图3是本发明监测系统中的无线加速度传感器节点的结构示意图;

图4是本发明监测系统中电源模块的结构示意图;

图5是本发明监测系统中的无线加速度传感器节点的程序流程图;

图6是本发明监测系统中杆塔监测分机的流程图。

图中,1.无线加速度传感器节点,2.杆塔监测分机,3.GPRS通信模块,4.监控中心,5.电源模块,6.微处理器单元,7.ZigBee通信模块,8.数据存储单元,9.液晶显示模块,10.雨量传感器,11.压力传感器,12.角位移传感器,13.温湿度传感器,14.风速传感器,15.风向传感器,日照强度传感器,17.舞动信息信号处理单元,18.加速度传感器。

其中,5-1.太阳能电池,5-2.充电保护电路,5-3.场效应管A,5-4.+12V蓄电池,5-5.场效应管B,5-6.放电保护电路,5-7定时断电复位电路,5-8. +5V电源稳压器,7-1.无线单片机,7-2.外部天线,7-3.印刷版微波传输线。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。

本发明监测系统一种实施例的结构,如图1所示,包括多个无线加速度传感器节点1、多个杆塔监测分机2、GPRS通信模块3、监控中心4和电源模块5。

无线加速度传感器节点1,用于采集输电线路监测点的位移加速度信号,并将采集的信号传输给杆塔监测分机2;

杆塔监测分机2用于监测采集输电线路周围环境的局部气象信息和杆塔线路的覆冰状况信息,用于接收无线加速度传感器节点1发送的信号,用于将采集的信息和接收到的信号进行分析处理、储存和显示,并将处理得到的数据送到GPRS通信模块3,且一个杆塔监测分机2用于接收若干无线加速度传感器1传输的信号;

GPRS通信模块3采用H7118C GPRS DTU,用于接收杆塔监测分机2发送的信息,并将接收到的信息传输至监控中心4,用于接收监控中心4发出的指令,并将接收到的指令传输给杆塔监测分机2;

监控中心4,用于发出指令,并将该指令发送给GPRS通信模块3,用于接收GPRS通信模块3发送的数据,对接收到的数据进行处理、分析和存储;

电源模块5由蓄电池、太阳能电池板和太阳能充放电电路组成,用于为无线加速度传感器节点1、杆塔监测分机2和GPRS通信模块3提供稳定的5V及12V电源。

各无线加速度传感器节点1都具有独立的控制器和电源,多个无线加速度传感器节点1组成传感器网络。

本发明监测系统中杆塔监测分机2的结构,如图2所示,包括微处理器单元6,微处理器单元6分别与电源模块5、ZigBee通信模块7、数据存储单元8、液晶显示单元9和舞动信息信号处理单元17相连接,舞动信息信号处理单元17分别与雨量传感器10、压力传感器11、角位移传感器12、温湿度传感器13、风速传感器14、风向传感器15和日照强度传感器16相连接。 

杆塔监测分机2主要完成输电线路周围环境气象信息以及杆塔线路环境温湿度、风速、风向、雨量、日照强度、杆塔处线路的拉力和风偏角等信息的采集,并将接收到的无线加速度传感器节点1发送的数据进行处理、打包,并存储重要信息,同时控制液晶显示和GPRS通讯等。杆塔监测分机2中的微处理器单元6选用TI公司的16位MSP430F247微处理器,具备超低功耗和丰富的外设,具有1个带有3个比较/捕获通道的16位定时器A和1个带有7个比较/捕获通道的16位定时器B,微处理器内部集成了多个12位ADC模块,可以快速处理各种数字信号、模拟信号以及脉冲信号,该微处理器除了活动模式外还有4种低功耗模式,在实现高性能的同时,降低系统功耗。

温湿度传感器13选用瑞士Sensirion公司基于CMOSensTM技术的温湿度传感器SHT1x,该传感器将CMOS芯片技术与传感器技术相结合,并带有工业标准的I²C总线数字输出接口,湿度值和温度值的输出分辨率分别为14位和12位,并可编程为12位和8位。该传感器测量时的电流消耗为550μA,平均为28μA,休眠时为3μA,并且具有很好的稳定性。

风速传感器14采用低门槛值(0.4m/s)、测量范围0~75m/s 的三杯式光电风速传感器WAA15,其输出信号为脉冲信号,信号频率与风速成正比,通过单位时间内的计频完成风速测量。

风向传感器15为单翼风标,风标转动时,带动格雷码盘(七位,分辨率为2.80)转动,格雷码盘每转动2.80,光电管组产生新的七位并行格雷码数字信号输出。

雨量传感器10采用翻斗雨量传感器,输出脉冲信号。

角位移传感器12和压力传感器11分别输出0~5V的模拟信号,该模拟信号直接输入接到微处理器单元6的模拟I/O进行处理。

日照强度传感器16采用锦州阳光科技发展有限公司的TBQ-2传感器,用于测量日照强度,该传感器输出0~20mV的模拟电压信号,经过多极放大后调制为0~2.5V的模拟信号。

杆塔监测分机2的微处理器单元6为3.3V低功耗系统,很多输入输出信号不匹配,为此系统中采用了大量的保护电路,同时由于工作在2.4G频率带上的ZigBee节点,系统采用了高频干扰,在杆塔监测分机2中采取了多种抗干扰措施,确保了杆塔监测分机2工作的稳定性。

本发明监测系统中无线加速度传感器节点1的结构,如图3所示,包括相连接的ZigBee通信模块7和加速度传感器18,ZigBee通信模块7包括无线单片机7-1,无线单片机7-1的引脚16、引脚17和引脚18分别与加速度传感器18的引脚12、引脚10和引脚8相连接,无线单片机7-1的引脚44与电容C1串联,电容C1接地,无线单片机7-1的引脚43与电容C2串联,电容C2接地,引脚44与引脚43之间并联有晶振1;无线单片机7-1的引脚19与电容C5串联,电容C5接地,无线单片机7-1的引脚21与电容C4串联,电容C4接地;无线单片机7-1的引脚32分别与电感L2的一端和印刷版微波传输线7-3的一端相连接,电感L2的另一端与无线单片机7-1的引脚34相连接,印刷版微波传输线7-3的另一端分别与电感L2的另一端、引脚34和电感L3的一端相连接,电感L3的另一端与电容C3串联,电容C3与外部天线7-2相连接。加速度传感器18采用三轴加速度传感器ADXL330。

三轴加速度传感器ADXL330功耗低、灵敏度高,最大测量范围为+/-3g,X轴和Y轴的带宽为0.5~1600Hz,Z轴带宽为0.5~550Hz;ZigBee通信模块7采用TI公司的低功耗芯片CC2430,工作时的电流损耗为27mA,在接收和发射模式下,电流损耗分别低于27 mA 或25 mA。可提供模拟电压输出,能测量出任意时刻输出导线沿X轴、Y轴和Z轴三个方向的位移加速度分量。

ZigBee通信模块7基于TI公司的低功耗芯片CC2430,采用了非平衡天线和与其相连接的非平衡变压器。非平衡变压器由电感L1、电感L2和印刷版微波传输线7-3组成,能满足RF输入/输出匹配电阻(50Ω)的要求,为了进一步提高无线传输距离,增加了接收天线,该接收天线由电容C3、电感L3H和外部天线7-3构成;晶振1、电容C1和电容C2 为无线单片机7-1提供32.768KHz的时钟源;晶振2、电容C4和电容C5为无线单片机7-1提供32M的时钟源。加速度传感器18三个方向的输出引脚12、引脚10和引脚8分别接到无线单片机7-1的模拟输入引脚16、引脚17和引脚18,实现了无线单片机7-1对加速度传感器18产生的信号数据的采集。无线加速度传感器节点1由两节串联的1.5伏电池提供3伏电源。在一段输电线路上布置若干个无线加速度传感器节点1,各无线加速度传感器节点1共同组成树状的无线加速度传感器网络,该传感器网络中,路由器节点和终端节点定时/实时发送各自的三个方向的加速度分量至杆塔监测分机2的接收模块(协调器节点),同时各路由器节点还负责该传感器网络中数据的中继。协调器节点一方面负责整个网络的维护工作,另一方面将接收的数据发送给杆塔监测分机2的微处理器单元6。

本发明监测系统中电源模块5的结构,如图4所示,包括依次并联设置的太阳能电池5-1、电阻R1、充电保护电路5-2、场效应管A5-3、+12V蓄电池5-4、放电保护电路5-6、定时断电电路5-7和+5V电源稳压器5-8,太阳能电池5-1的正极和负极分别与+12V蓄电池5-4的正极和负极相连接,太阳能电池5-1和+12V蓄电池5-4的负极接地,太阳能电池5-1的正极与+12V蓄电池5-4的正极之间串联有二极管D1,二极管D1位于+12V蓄电池5-4和场效应管A5-3之间,二极管D1的负极与+12V蓄电池5-4的正极相连接,场效应管A5-3还与充电保护电路5-2相连接,电阻R2与放电保护电路5-6之间连接有场效应管B5-5,场效应管B5-5与+12V蓄电池5-4的负极相连接。

本监测系统在野外工作,很难取电,电源模块5采用太阳能加蓄电池的供电模式,为系统提供稳定的5伏和12伏电源。并采用了充电保护电路5-2、放电保护电路5-6和定时断电复位电路5-7。二极管D1用于阴雨天和夜晚无太阳光时,+12V蓄电池5-4对太阳能电池5-1放电;电阻R1和电阻R2 为压敏电阻,用于防雷击保护;场效应管A5-3用于充电控制,场效应管B5-5用于放电控制。

GPRS通信模块3支持双频GSM/GPRS,符合ETSI GSM Phase 2+标准,数据终端永远在线,支持A5/1&A5/5加密算法、透明数据传输与协议转换,支持虚拟数据专用网、短消息数据备用通道(选项),支持动态数据中心域名和IP地址,支持RS-232/422/485或以太网接口,可通过Xmodem协议进行软件升级,并具备自诊断、告警输出和抗干扰性能,适于电磁环境恶劣环境中应用的需求,该模块采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,稳定性较好,选配防潮外壳,适合室外使用。可直接与监控终端设备连接,实现GPRS拨号上网功能。该模块性能稳定,足以满足系统设计需要。

本监测系统中各个无线加速度传感器节点1为了降低功耗,上电后就处于睡眠状态(低功耗状态),当接收到协调器节点发送的采集加速度值的命令后,即刻从休眠模式转到主动模式,开始采集监测点处输电导线三个方向的位移加速度值,并将采集的位移加速度值发送给协调器节点,发送成功后无线加速度传感器节点1再次转入睡眠模式,其流程图,如图6所示。

杆塔监测分机2的流程图,如图7所示,杆塔监测分机2上电自检成功后,为减少系统的功耗,转入低功耗模式。当杆塔监测分机2接收到监控中心4发出的采集和发送数据的命令后,立刻从低功耗模式转入活动模式,一方面让安装于杆塔监测分机2上的协调器节点向其它节点发送采集加速度值的命令,另一方面微处理器单元6开始采集杆塔上各个传感器发出的信号,当两路数据全部采集完毕后,微处理器单元6控制GPRS通信模块3,将采集的数据发送至监控中心4,数据发送成功后,杆塔监测分机2再次转入低功耗状态。

本发明监测系统的工作过程:

将传感器网络的各节点安装于输电导线的特征点上,在输电导线运动过程中协调器节点命令其它各节点控制器,通过加速度传感器18采集输电导线各监测点在运动过程中三个坐标的位移加速度分量。终端节点、路由节点与协调器节点之间采取树形网络拓朴结构,利用ZigBee无线方式进行短距离通信,将采集的信息发送至杆塔监测分机2。杆塔监测分机2一方面集中各传感器节点上传的信息,另一方面通过对输电线路覆冰厚度(杆塔线路处的拉力、风偏角)、气象信息(温度、湿度、风速、风向和雨量等),计算出一些重要的输电线路舞动信息,并对该两部分信息进行分析和相应的数据处理后,将处理后的数据通过GPRS通信模块3远距离无线输送到监控中心4。监控中心4根据接收到的实时输电线路舞动信息数据进行不同的处理,对相应的数据进行拟合,实时生成输电导线某一监测点在不同时期的位移变化图以及整条输电线路的位移变化图,还可以根据得到的相关信息预测未来某一时刻输电线路位移变化的图形。

本发明监测系统,实时/定时采集输电线路各监测点处三个方向的位移加速度值,经过定量计算和定性分析,准确得到输电线路各监测点处的相对位移,并拟合出输电线路在每一时刻的运动轨迹,实现了对输电线路导线舞动最直接、最有效的监测。

说  明  书  附  图

图1

图2(图中17是独立的一个单元?如是自己设计的,请给出该单元的结构图)

图3

图4

图5

图6

权  利  要  求  书

1. 基于加速度传感器的输电线路舞动在线监测系统,其特征在于,该监测系统包括多个无线加速度传感器节点(1)、多个杆塔监测分机(2)、GPRS通信模块(3)、监控中心(4)和电源模块(5),其中,

无线加速度传感器节点(1)用于采集输电线路监测点的位移加速度信号,并将采集的信号传输给杆塔监测分机(2);

杆塔监测分机(2),用于监测采集输电线路周围环境的局部气象信息和杆塔线路的覆冰状况信息,用于接收无线加速度传感器节点(1)发送的信号,用于将采集的信息和接收到的信号进行分析处理、储存和显示,并将处理得到的数据送到GPRS通信模块(3),且一个杆塔监测分机(2)用于接收若干无线加速度传感器节点(1)发送的信号;

GPRS通信模块(3)采用H7118C GPRS DTU,用于接收杆塔监测分机(2)发送的信息,并将接收到的信息传输至监控中心(4),用于接收监控中心(4)发出的指令,并将接收到的指令传输给杆塔监测分机(2);

监控中心(4),用于发出指令,并将该指令发送给GPRS通信模块(3),用于接收杆GPRS通信模块(3)发送的数据,对接收到的数据进行处理、分析和存储;

电源模块(5),用于为无线加速度传感器节点(1)、杆塔监测分机(2)和GPRS通信模块(3)提供稳定的5V及12V电源。

2. 按照权利要求1所述的监测系统,其特征在于,所述的无线加速度传感器节点(1)包括相连接的ZigBee通信模块(7)和加速度传感器(18),所述的加速度传感器(18)采用三轴加速度传感器ADXL330,所述的ZigBee通信模块(7)包括无线单片机(7-1),无线单片机(7-1)的引脚16、引脚17和引脚18分别与加速度传感器(18)的引脚12、引脚10和引脚8相连接,无线单片机(7-1)的引脚44与电容C1串联,电容C1接地,无线单片机(7-1)的引脚43与电容C2串联,电容C2接地,无线单片机(7-1)的引脚44与引脚43之间并联有晶振1,无线单片机(7-1)的引脚19与电容C5串联,电容C5接地,无线单片机(7-1)的引脚21与电容C4串联,电容C4接地,无线单片机(7-1)的引脚32分别与电感L2的一端和印刷版微波传输线(7-3)的一端相连接,电感L2的另一端与无线单片机(7-1)的引脚34相连接,印刷版微波传输线(7-3)的另一端分别与电感L2的另一端、引脚34和电感L3的一端相连接,电感L3的另一端与电容C3串联,电容C3与外部天线(7-2)相连接。

3. 按照权利要求1或2所述的监测系统,其特征在于,所述的杆塔监测分机(2)的结构包括:微处理器单元(6)分别与数据存储单元(8)、液晶显示单元(9)和舞动信息信号处理单元(17)相连接,舞动信息信号处理单元(17)分别与雨量传感器(10)、压力传感器(11)、角位移传感器(12)、温湿度传感器(13)、风速传感器(14)、风向传感器(15)和日照强度传感器(16)相连接,微处理器单元(6)还分别与电源模块(5)和ZigBee通信模块(7)相连接。

4. 按照权利要求1所述的监测系统,其特征在于,所述的电源模块(5)包括依次并联的太阳能电池(5-1)、电阻R1、充电保护电路(5-2)、场效应管A(5-3)、+12V蓄电池(5-4)、放电保护电路(5-6)、定时断电电路(5-7)和+5V电源稳压器(5-8),太阳能电池(5-1)的正极和负极分别与+12V蓄电池(5-4)的正极和负极相连接,太阳能电池(5-1)和+12V蓄电池(5-4)的负极接地,太阳能电池(5-1)的正极与+12V蓄电池(5-4)的正极之间串联有二极管D1,二极管D1位于+12V蓄电池(5-4)和场效应管A(5-3)之间,二极管D1的负极与+12V蓄电池(5-4)的正极相连接,场效应管A(5-3)还与充电保护电路(5-2)相连接,电阻R2与放电保护电路(5-6)之间连接有场效应管B(5-5),场效应管B(5-5)与+12V蓄电池(5-4)的负极相连接。

说  明  书  摘  要

基于加速度传感器的输电线路舞动在线监测系统,包括多个无线加速度传感器节点、多个杆塔监测分机、GPRS通信模块、监控中心和电源模块,无线加速度传感器节点采集输电线路监测点的位移加速度值;杆塔监测分机采集输电线路周围环境的局部气象信息和杆塔线路的覆冰状况信息,将接收到的的信息和采集的信息进行处理、储存和显示;GPRS通信模块用于接收和传输信息;监控中心对接收到的数据处理、分析和存储;电源模块为系统提供稳定电源。本发明监测系统实时采集输电线路各监测点处三个方向的位移加速度值,准确得到各监测点的相对位移,拟合出输电线路每一时刻的运动轨迹,实现了对输电线路舞动最直接、最有效的监测。

摘  要  附  图

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专利写作要点一专利名称要能涵盖技术点让人一看明白能反映出本发明创造的特征或功能或用途二背景技术介绍列举已有技术的缺点和不足可介绍同类或相关产品其存在的技术问题及设计缺陷改进的必要性在哪最好言简意赅说明原理即可三...

机械专利分析

一前言专门研究一下如何将机械产品专利描述清楚非常有必要第一虽然欧美发达国家申请专利数量最多的技术领域已经从电子信息技术转向了生物化学技术但从我国的申请数量来看机械领域的专利仍然数量最多第二我国排名前二十名的专利...

01-机械类专利撰写模板

填写说明:如申请发明或由代理机构申请实用新型,只需填写第四部分-说明书即可;如需知识产权与技术转移中心做实用新型电子申请,请将各个部分填写完整。注:以下黑色部分为需要撰写的材料,红色部分为交底撰写要求,绿色部分…

机械类专利申请交底书

交大智通机器人事业部交大智通控制器事业部交大智通制造事业部交大智通培训事业部为帮助代理人了解发明的构思发明的详细内容及其创新点以便使代理人撰写出高质量的专利申请文本其发明人或设计人在申请专利时除了向专利代理人当...

机械专利怎么申请?

机械专利怎么申请机械专利的申请要具有如下内容1机构或装置的名称用途2现有技术及其不足首先介绍一下与本发明最接近的现有的机构或装置说明其主要结构及作用原理同时指出这种现有技术的结构原理所存在的缺点或不足之处如果有...

机械类专利申请交底书

机械类专利申请交底书为帮助代理人了解发明的构思发明的详细内容及其创新点以便使代理人撰写出高质量的专利申请文本其发明人或设计人在申请专利时除了向专利代理人当面介绍发明的内容外还应交纳一份专利申请交底书说明发明人在...

机械类专利申请交底书

IPwell上CHINAIPWELLINTERNATIONALLAWFIRM海申新律师事务所AddressSuite10011002YintongMansionNo988DingxiRoadShanghai20...

关于申请机械、电子类专利应准备的资料

申请发明或实用新型专利应准备的资料一发明或实用新型的名称名称应当简单明了地反映发明的主题和类型产品或方法并尽量符合国际专利分类表中的分类位置名称字数一般不超过25个字不能用含糊不清的词不能有型号和功能性语言二所...

机械类专利(19篇)