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一种手持式电力能效检测终端

文献发布时间:2024-04-18 20:01:23


一种手持式电力能效检测终端

技术领域

本发明属于电力设备能效检测技术领域,具体涉及一种手持式电力能效检测终端。

背景技术

在电力工作中,时常需要进行电力能效数据采集等必要工作,需要通过手持式电力能效采集终端进行数据采集。目前的电力能效检测终端大多不具有防护结构。部分电力能效检测终端虽然采用橡胶包裹进行防护,可以对边角进行防护,但是在电力能效检测终端垂直摔落时无法起到显示屏较好的防护作用,容易造成损坏。

此外,现有的电力能效检测终端,多采用固定手柄,不便于进行调节,在不同的采集情景下会具有局限性,从而影响采集的效率。同时由于数据采集多处于户外或灰尘较多的区域,数据采集端口长时间暴露在外容易附着灰尘,灰尘会影响采集终端的精度,影响数据采集质量。公告号为CN209280825U、名称为一种端口带有保护结构的电力能效采集终端虽然设有端口保护结构,使得保护罩在使用时打开在不使用时关闭,但是仍然没有解决对显示屏的防护。

发明内容

本发明针对现有电力能效检测终端在掉落时防护效果欠佳的不足,提供一种手持式电力能效检测终端,以提升抗摔性能。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种手持式电力能效检测终端,所述手持式电力能效检测终端包括:

机壳,所述机壳的四个边角上均开设安装槽,所述安装槽具有顶壁、底壁和两侧壁,所述安装槽的顶壁和底壁上均开设安装孔;

四组防护组件,所述防护组件包括可活动地设于所述安装孔中的两活动柱、设于两所述活动柱之间对所述活动柱产生向外的作用力的缓冲弹簧,在使用时所述活动柱外凸于机壳的表面;

防护套,包裹所述机壳的四个边角;

采集组件,设于所述机壳的侧面;

显示操控组件,设于所述机壳的上表面;

控制器,设于所述机壳中;

电池,设于所述机壳中。

本发明的手持式电力能效检测终端,其具有四组防护组件,防护组件包括外凸于机壳的活动柱和作用在活动柱上的缓冲弹簧,当手持式电力能效检测终端掉落时,由于活动柱外凸于机壳,活动柱会与地面接触,由于活动柱上作用有缓冲弹簧,当活动柱受力时,缓冲弹簧会被压缩,缓冲弹簧吸收部分能量,从而减小显示操控组件等所受冲击,有效防护手持式电力能效检测终端;防护套设于机壳的边角,也可以吸收部分冲击能量。

作为改进,所述防护组件包括与所述安装槽适配的中空的防护座、设于所述防护座中的两活动板,所述活动板与所述活动柱固接,所述防护座上开设供所述活动柱通过的通孔,所述缓冲弹簧两端分别抵接两活动板。

作为改进,所述防护座中部还设有电磁铁,所述活动板上固接磁性件,所述电磁铁通电后,所述电磁铁与所述磁性件间产生吸引力使所述活动柱相向靠近。

作为改进,所述防护座中的缓冲弹簧有两个;所述防护座对所述活动板进行导向。

作为改进,所述防护座的一对平行的侧壁上形成导向槽,所述活动板端部设有滑条,所述滑条位于所述导向槽中并与所述导向槽的侧壁相接触。

作为改进,所述电磁铁由设于所述机壳中的电池供电,所述电磁铁受控于所述控制器;所述电磁铁通电后,所述活动柱不高出所述防护座的表面。

作为改进,所述机壳的侧面还设有侧防护组件,所述侧防护组件包括十字形的的伸缩杆和作用在伸缩杆上使伸缩杆向外的侧缓冲弹簧。

作为改进,所述采集组件处设有除尘机构,所述除尘机构包括设于所述机壳上的除尘架、可活动地设于所述除尘架上的除尘罩和设于除尘罩中的除尘风机,所述除尘架上表面开设避让采集线的避让槽,所述除尘架的侧面形成垂直于所述避让槽的除尘槽。

作为改进,所述除尘机构包括通过齿条和齿轮驱动所述除尘罩的电机,所述齿条固定于所述除尘架上,所述齿条与所述电机的输出轴固接。

作为改进,所述机壳的与采集组件相邻的一面设有握持组件,所述握持组件包括握持套、设于所述握持套中的可固定的螺杆、与所述螺杆固定的调节环、与所述螺杆螺纹连接的伸缩的手柄、对所述手柄进行导向的导向结构。

作为改进,所述机壳的与采集组件相邻的一面设有角度调节组件,所述角度调节组件包括设于所述机壳上的一对安装耳,所述安装耳上设有转轴,所述转轴与所述握持套固接,所述转轴两端设有两对棘轮棘爪,两对棘轮棘爪分别对两个转动方向进行限制。两个棘爪上均作用有弹簧。

本发明的手持式电力能效检测终端的有益效果是:手持式电力能效检测终端掉落时,由于活动柱外凸于机壳,活动柱会与地面接触,由于活动柱上作用有缓冲弹簧,当活动柱受力时,缓冲弹簧会被压缩,缓冲弹簧吸收部分能量,从而减小显示操控组件等所受冲击,有效防护手持式电力能效检测终端;防护套设于机壳的边角,也可以吸收部分冲击能量。

附图说明

图1是本发明实施例一的手持式电力能效检测终端的结构示意图。

图2是本发明实施例一的手持式电力能效检测终端的另一角度的局部的结构示意图。

图3是本发明实施例一的手持式电力能效检测终端的防护组件的结构示意图。

图4是图3的局部放大图。

图5是本发明实施例一的手持式电力能效检测终端的除尘机构的结构示意图。

图6是本发明实施例一的手持式电力能效检测终端的除尘机构的局部的结构示意图。

图7是本发明实施例一的手持式电力能效检测终端的握持组件的结构示意图。

图8是本发明实施例二的手持式电力能效检测终端的侧防护组件的结构示意图。

图中,1、机壳;11、安装槽;12、安装孔;13、缺口盖;

2、防护组件;21、防护座;211、导向槽;22、活动板;23、活动柱;24、缓冲弹簧;25、电磁铁;26、磁性件;27、滑条;

3、防护套;

4、采集组件;

5、显示操控组件;

6、除尘机构;61、除尘架;611、避让槽;62、除尘罩;63、除尘风机;64、电机;65、齿条;

7、握持组件;71、握持套;72、螺杆;73、调节环;74、手柄;

8、角度调节组件;81、安装耳;82、转轴;83、棘轮;84、棘爪;

9、侧防护组件;91、伸缩杆;92、侧缓冲弹簧。

具体实施方式

下面结合本发明创造实施例的附图,对本发明创造实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本发明创造的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,都属于本发明创造的保护范围。

参见图1至图8,本发明的一种手持式电力能效检测终端,所述手持式电力能效检测终端包括:

机壳,所述机壳的四个边角上均开设安装槽,所述安装槽具有顶壁、底壁和两侧壁,所述安装槽的顶壁和底壁上均开设安装孔;

四组防护组件,所述防护组件包括可活动地设于所述安装孔中的两活动柱、设于两所述活动柱之间对所述活动柱产生向外的作用力的缓冲弹簧,在使用时所述活动柱外凸于机壳的表面;

防护套,包裹所述机壳的四个边角;

采集组件,设于所述机壳的侧面;

显示操控组件,设于所述机壳的上表面;

控制器,设于所述机壳中;

电池,设于所述机壳中。

本发明的手持式电力能效检测终端,其具有四组防护组件,防护组件包括外凸于机壳的活动柱和作用在活动柱上的缓冲弹簧,当手持式电力能效检测终端掉落时,由于活动柱外凸于机壳,活动柱会与地面接触,由于活动柱上作用有缓冲弹簧,当活动柱受力时,缓冲弹簧会被压缩,缓冲弹簧吸收部分能量,从而减小显示操控组件等所受冲击,有效防护手持式电力能效检测终端;防护套设于机壳的边角,也可以吸收部分冲击能量。

实施例一

参见图1至图7,本发明实施例一的一种手持式电力能效检测终端,所述手持式电力能效检测终端包括:

机壳1,所述机壳1的四个边角上均开设安装槽11,所述安装槽11具有顶壁、底壁和两侧壁,所述安装槽11的顶壁和底壁上均开设安装孔12;

四组防护组件2,所述防护组件2包括可活动地设于所述安装孔12中的两活动柱23、设于两所述活动柱23之间对所述活动柱23产生向外的作用力的缓冲弹簧24,在使用时所述活动柱23外凸于机壳1的表面;

防护套3,包裹所述机壳1的四个边角;

采集组件4,设于所述机壳1的侧面;

显示操控组件5,设于所述机壳1的上表面;

控制器,设于所述机壳1中;

电池,设于所述机壳1中。

本实施例中,显示操控组件5包括按键和显示屏等。在其它实施例中,也可以采用触控屏。采集组件4与控制器电连接,显示操控组件5与控制器交互,电池向控制器和显示操控组件5供电。

本实施例中,所述防护组件2包括与所述安装槽11适配的中空的防护座21、设于所述防护座21中的两活动板22,所述活动板22与所述活动柱23固接,所述防护座21上开设供所述活动柱23通过的通孔,所述缓冲弹簧24两端分别抵接两活动板22。防护组件2包括防护座21,活动板22的全部和活动柱23的部分设于防护座21中,便于拆装。在其它实施例中,活动板22和活动柱23也可以是T形的一体件。

本实施例中,防护座21长方体状。防护座21可由两个部件装配而成,以方便活动板22、活动柱23、缓冲弹簧24、电磁铁25、磁性件2626的安装。

本实施例中,所述防护座21中部还设有电磁铁25,所述活动板22上固接磁性件26,所述电磁铁25通电后,所述电磁铁25与所述磁性件26间产生吸引力使所述活动柱23相向靠近。

本实施例中,所述防护座21中的缓冲弹簧24有两个,电磁铁25位于两缓冲弹簧24之间,使得电磁铁25和缓冲弹簧24的安装互不干涉且活动板22受力均匀。

本实施例中,所述防护座21对所述活动板22进行导向,使得活动板22不偏斜。

本实施例中,所述防护座21的一对平行的侧壁上形成导向槽211,所述活动板22端部设有滑条27,所述滑条27位于所述导向槽211中并与所述导向槽211的侧壁相接触。滑条27由耐磨材料制得。导向槽211的尺寸相对较小,使得摩擦力较小,以减少对缓冲效果的影响。

本实施例中,所述电磁铁25由设于所述机壳1中的电池供电,所述电磁铁25受控于所述控制器并通过显示操控组件5控制器通断。所述电磁铁25通电后,所述活动柱23不高出所述防护座21的表面。在其它实施例中,由于防护组件2无需经常拆装,也可以在需要拆装时外接电源向电磁铁25供电,而不由终端供电,可以简化结构。

本实施例中,当防护组件2安装到机壳1后,只要缓冲弹簧24不损坏,就可始终起到防护作用,防护组件2的寿命长。

本实施例中,所述采集组件4处设有除尘机构6,所述除尘机构6包括设于所述机壳1上的除尘架61、可活动地设于所述除尘架61上的除尘罩62和设于除尘罩62中的除尘风机63,所述除尘架61上表面开设避让采集线的避让槽611,所述除尘架61的侧面形成垂直于所述避让槽611的除尘槽。通过设置除尘机构6对采集组件4处进行除尘。通过对避让槽611的合理设计,可以在采集组件4工作期间进行除尘。

本实施例中,所述除尘机构6包括通过齿条65和齿轮驱动所述除尘罩62的电机64,所述齿条65固定于所述除尘架61上,所述齿条65与所述电机64的输出轴固接。

本实施例中,电机64的主体固定于除尘罩62上,除尘罩62和除尘架61间形成导向结构,使得除尘罩62仅能沿齿条65往返。

本实施例中,除尘架61可通过螺钉固定于机壳1上。

本实施例中,所述机壳1的与采集组件4相邻的一面设有握持组件7,所述握持组件7包括握持套71、设于所述握持套71中的可固定的螺杆72、与所述螺杆72固定的调节环73、与所述螺杆72螺纹连接的伸缩的手柄74、对所述手柄74进行导向的导向结构。通过操作调节环73可以调节握持长度,并且,能够实现手柄74的自锁。手柄74的导向结构可以通过导向槽211和导向块实现。

本实施例中,手柄74上设有弹力绳和挂环。

本实施例中,所述机壳1的与采集组件4相邻的一面设有角度调节组件8,所述角度调节组件8包括设于所述机壳1上的一对安装耳81,所述安装耳81上设有转轴82,所述转轴82与所述握持套71固接,所述转轴82两端设有两对棘轮83棘爪84,两对棘轮83棘爪84分别对两个转动方向进行限制。两个棘爪84上均作用有弹簧。图中,用于使棘爪84复位的弹簧未示出。

本实施例中,防护套3为四个,四个防护套3大致呈弯折状。在其它实施例中,防护套3可以是一个并同时包裹机壳1的四个边角。

本实施例中,控制器采用单片机。机壳1内设有信号分析模块和数据存储模块,信号分析模块、数据存储模块与单片机双向通信。在工作过程中,采集组件4采集电力设备的数据并传输给单片机,单片机通过信号分析模块对信号进行分析处理并显示在显示屏上,并存储在数据存储模块中。

本实施例中,安装防护组件2时,可以由机壳1内的电池向电磁铁25供电(也可以外接电源),电磁铁25导通后产生磁力,电磁铁25对磁力件26产生磁吸力,压缩缓冲弹簧24,使两活动柱23相互靠近,当活动柱23到位后活动柱23外端不高出防护座21,此时将防护座21塞入机壳1的安装槽11中,防护座21塞入到位后,防护座21上的孔与机壳1的安装孔12正对,此时可停止向电磁铁25供电,在缓冲弹簧24的作用下,两活动柱23相背运动,活动柱23外端穿过机壳1的安装孔12并外凸于机壳1表面,依次安装其余三组防护组件2,四组防护组件2安装完毕后,将防护套3套在机壳1的四个边角上。当需要拆下防护组件2时,向电磁铁25供电,使活动柱23收入防护座21中,活动柱23从机壳1的安装孔12上退出,即可将防护组件2拆下。当需要调节手柄74角度时,可以操控转轴82一端的棘爪84,并相应转动手柄74。当需要调节手柄74长度时,可以转动调节环73,使螺杆72转动,手柄74即伸出或收回。在采集时,可以手动或自动使除尘机构6的电机64和除尘风机63风机启动,对采集组件4处进行除尘。

本实施例中,当手持式电力能效检测终端掉落时,若边角先接触地面,则边角处的防护套3起到缓冲作用,吸收产生的部分冲击能量,之后,由于终端大致呈扁平状,在终端接地后会发生翻转,此时活动柱23会接触地面,活动柱23受力后会压缩缓冲弹簧24,缓冲弹簧24吸收冲击能量,减少对机壳1中的电子元件的冲击;当终端以其它角度掉落,活动柱23最先接触地面时,活动柱23受力后压缩缓冲弹簧24,缓冲弹簧24吸收冲击能量,减少对机壳1中的电子元件的冲击。即无论终端以何种角度或姿态掉落,防护组件2均能起到较好的防护作用。

本发明实施例一的手持式电力能效检测终端的有益效果是:手持式电力能效检测终端掉落时,由于活动柱23外凸于机壳1,活动柱23会与地面接触,由于活动柱23上作用有缓冲弹簧24,当活动柱23受力时,缓冲弹簧24会被压缩,缓冲弹簧24吸收部分能量,从而减小显示操控组件5等所受冲击,有效防护手持式电力能效检测终端;防护套3设于机壳1的边角,也可以吸收部分冲击能量。

实施例二

参见图8,本实施例中,所述机壳1的侧面还设有侧防护组件9,所述侧防护组件9包括十字形的的伸缩杆91和作用在伸缩杆91上使伸缩杆91向外的侧缓冲弹簧92。伸缩杆91具有圆柱部和径向的凸部。通过设置侧防护组件9,对终端进行更全面的防护。

本实施例中,机壳1的侧面开设缺口槽,缺口槽上固接缺口盖,缺口槽具有在下的与伸缩杆91的圆柱部适配的半圆面,缺口盖具有在上的与伸缩杆91的圆柱部适配的半圆面。缺口盖通过螺钉或者卡接的方式与机壳1固接。侧防护组件9安装于缺口槽中。机壳1底壁形成限位板,伸缩杆91放置于限位板上,侧缓冲弹簧92内端抵接限位板,外端抵接伸缩杆91的凸部。缺口盖上还形成限位部,侧缓冲弹簧92内端抵接限位部。

以上所述,仅为本发明创造的具体实施方式,但本发明创造的保护范围并不局限于此,熟悉该本领域的技术人员应该明白本发明创造包括但不限于上面具体实施方式中描述的内容。任何不偏离本发明创造的功能和结构原理的修改都将包括在权利要求书的范围中。

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