【技术实现步骤摘要】
本技术涉及接地线设备定位,特别是一种接地线智能定位装置。
技术介绍
1、近近年来,电力行业信息化得到了长足发展,信息应用、资产、数量等急剧增长并形成了一定规模,已涉及到电力生产、管理、经营和服务等各个环节,信息化在其中的各个子系统(子应用)、模块等方面都发挥了积极的作用。但是,部分信息化系统仍然存在软硬件不配套、管理系统无法与业务衔接等问题。例如,在实际工作中,每个接地线设备都粘贴有相应的标签,信息管理系统根据标签对设备进行管理。但在使用中常常会因频繁使用导致标签磨损、丢失。原有标签脱落后,若未能及时更换,就会导致接地线设备与台账、登记卡无法对应,与之相应的检查、试验、领用等管理工作无法正常开展,设备管理工作也就没有任何实际意义可寻。
技术实现思路
1、本技术的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种能够对现有的接地线设备实现定位功能的接地线智能定位装置。
2、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,包括接地线设备,所述接地线设备包括主控模块以及与所述主控模块电连接的通讯模块;
3、定位模块,设置在所述接地线设备上,所述定位模块与所述主控模块电连接;
4、所述定位模块能够定位所述接地线设备的位置信息且将所述位置信息反馈给所述主控模块,所述主控模块通过所述通讯模块传输到网络平台或与所述网络平台通讯的终端设备;且所述定位模块为每个接地线设备分配了唯一的识别号,所述接地线设备出库后会回传该设备的唯一标识、位置信息到所述网络平台或所述终端设备
5、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,所述定位模块为rtk定位模块,所述rtk定位模块包括基准站和流动站,所述流动站设置在所述接地线设备上;所述基准站和所述流动站都带有卫星接收机以观测和接收卫星数据;所述基准站固定放置,所述基准站的三维坐标信息已知,所述基准站观测和接收卫星数据并通过无线电台将数据实时发送给所述流动站,所述流动站接收到所述基准站的数据的同时,也观测和接收了卫星数据,所述流动站在所述基准站的数据和自身观测的数据的基础上,根据相对定位原理,进行实时差分运算,从而解算出流动站的三维坐标及其精度。
6、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,所述通讯模块采用lte cat1技术实现所述定位模块与物联网平台的通信。
7、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,还包括挂接状态监测模块,所述挂接状态监测模块与所述主控模块电连接,所述挂接状态监测模块能够采集所述接地线设备的挂接/松动状态信息,并将所述挂接/松动状态信息发送给所述主控模块,所述主控模块将所述挂接/松动状态信息通过所述通讯模块传输到网络平台或终端设备。
8、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,所述挂接状态监测模块包括按钮、永磁铁、磁感应线圈、能量采集模块和无线收发天线,所述按钮按压能够触动所述永磁铁,通过所述磁感应线圈切割磁感线产生感应电流,所述能量采集模块采集所述感应电流以为所述无线收发天线供电,所述无线收发天线供电后即接收到所述接地线设备的挂接/松动状态信息,所述无线收发天线将所述挂接/松动状态信息发送给所述主控模块,实现接地线挂接状态感应。
9、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,还包括电源模块,所述电源模块分别与所述主控模块、所述定位模块和所述挂接状态监测模块电连接。
10、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,所述电源模块包括5v降压单元、3.3v降压单元和3.8v降压单元,所述5v降压单元的输入端与外部12v电源电连接,所述5v降压单元的输出端输出5v电压且分别与所述3.3v降压单元的输入端和所述3.8v降压单元的输入端电连接,所述3.3v降压单元的输出端输出3.3v电压且与所述主控模块和所述定位模块电连接,所述3.8v降压单元的输出端输出3.8v电压且与所述通讯模块电连接。
11、根据本技术实施例的接地线智能定位装置,至少具有如下有益效果:定位模块能够定位接地线设备的位置信息且将位置信息反馈给主控模块,主控模块通过通讯模块传输到网络平台或终端设备;定位模块为每个接地线设备分配了唯一的识别号,接地线设备出库后,会回传设备唯一标识、位置信息,用户通过与互联网连接的小程序及后台管理系统可以查看每个接地线设备所处的位置,如此,不仅解决了接地线标签磨损、丢失导致的管理混乱问题,同时把施工人员作业过程中对接地线的使用也纳入了监管范围,接地线设备数据的有效回收与使用过程回溯,有效提升了电力系统决策支撑水平。
12、本技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。
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1.一种接地线智能定位装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的接地线智能定位装置,其特征在于:所述定位模块(30)为RTK定位模块,所述RTK定位模块包括基准站和流动站,所述流动站设置在所述接地线设备上;所述基准站和所述流动站都带有卫星接收机以观测和接收卫星数据;所述基准站固定放置,所述基准站的三维坐标信息已知,所述基准站观测和接收卫星数据并通过无线电台将数据实时发送给所述流动站,所述流动站接收到所述基准站的数据的同时,也观测和接收了卫星数据,所述流动站在所述基准站的数据和自身观测的数据的基础上,根据相对定位原理,进行实时差分运算,从而解算出流动站的三维坐标及其精度。
3.根据权利要求1所述的接地线智能定位装置,其特征在于:所述通讯模块(20)为LTECAT1模块以实现所述定位模块(30)与物联网平台的通信。
4.根据权利要求1所述的接地线智能定位装置,其特征在于:还包括挂接状态监测模块(40),所述挂接状态监测模块(40)与所述主控模块(10)电连接,所述挂接状态监测模块(40)能够采集所述接地线设备的挂接/松动状态信息,并将所述挂
5.根据权利要求4所述的接地线智能定位装置,其特征在于:所述挂接状态监测模块(40)包括按钮、永磁铁、磁感应线圈、能量采集模块和无线收发天线,所述按钮按压能够触动所述永磁铁,通过所述磁感应线圈切割磁感线产生感应电流,所述能量采集模块采集所述感应电流以为所述无线收发天线供电,所述无线收发天线供电后即接收到所述接地线设备的挂接/松动状态信息,所述无线收发天线将所述挂接/松动状态信息发送给所述主控模块(10),实现接地线挂接状态感应。
6.根据权利要求4所述的接地线智能定位装置,其特征在于:还包括电源模块(50),所述电源模块(50)分别与所述主控模块(10)、所述定位模块(30)和所述挂接状态监测模块(40)电连接。
7.根据权利要求6所述的接地线智能定位装置,其特征在于:所述电源模块(50)包括5V降压单元、3.3V降压单元和3.8V降压单元,所述5V降压单元的输入端与外部12V电源电连接,所述5V降压单元的输出端输出5V电压且分别与所述3.3V降压单元的输入端和所述3.8V降压单元的输入端电连接,所述3.3V降压单元的输出端输出3.3V电压且与所述主控模块(10)和所述定位模块(30)电连接,所述3.8V降压单元的输出端输出3.8V电压且与所述通讯模块(20)电连接。
...【技术特征摘要】
1.一种接地线智能定位装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的接地线智能定位装置,其特征在于:所述定位模块(30)为rtk定位模块,所述rtk定位模块包括基准站和流动站,所述流动站设置在所述接地线设备上;所述基准站和所述流动站都带有卫星接收机以观测和接收卫星数据;所述基准站固定放置,所述基准站的三维坐标信息已知,所述基准站观测和接收卫星数据并通过无线电台将数据实时发送给所述流动站,所述流动站接收到所述基准站的数据的同时,也观测和接收了卫星数据,所述流动站在所述基准站的数据和自身观测的数据的基础上,根据相对定位原理,进行实时差分运算,从而解算出流动站的三维坐标及其精度。
3.根据权利要求1所述的接地线智能定位装置,其特征在于:所述通讯模块(20)为ltecat1模块以实现所述定位模块(30)与物联网平台的通信。
4.根据权利要求1所述的接地线智能定位装置,其特征在于:还包括挂接状态监测模块(40),所述挂接状态监测模块(40)与所述主控模块(10)电连接,所述挂接状态监测模块(40)能够采集所述接地线设备的挂接/松动状态信息,并将所述挂接/松动状态信息发送给所述主控模块(10),所述主控模块(10)将所述挂接/松动状态信息通过所述通讯模块(20)传输到网络平台或终端设...
【专利技术属性】
技术研发人员:魏骏,刘卓,杨言,阳靖,杨朝,周频,李煜亮,张汝红,张杰,杨跃华,王伟明,李杰,傅丛,谢培磊,王皓,朱吉珍,成兴龙,刘洋,粟立发,胡稳,刘焱,周冬初,王乐乐,朱亮,朱定康,郭辉,童鹏程,邓豪华,邓哲昊,陈嘉涵,张茜,彭迎,姚卫东,白浪,曾定安,谭辉,
申请(专利权)人:湖南星电集团有限责任公司,
类型:新型
国别省市:
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