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一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法与流程

2022-11-19 08:46:29 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及探测器技术领域,具体为一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法。


背景技术:

2.探测器适用于化工设备、矿场、大型商场等场所,例如现有的有机紫外火焰探测器可对上述存在易燃易爆场所的室内外进行火焰探测,通过紫外线辐射的方式进行探测,可减少传统使用雷达等设备探测受天气等因素影响的情况,具有较高的抗干扰能力。
3.紫外火焰探测器通过紫外探测头处发射的紫外光纤与火焰接触时产生的光纤信号进行室外环境安全的探测,但其需要进行长时间的运行,使得需要损耗较多的能源,不能有效利用现有环境对能源进行节约,另外,紫外火焰探测器一端设置的紫外探测头容易出现损坏等情况,导致紫外探测头在实际运用过程中的探测精度较差,影响所需进行检测环境的安全性。
4.上述问题出现的主要原因在于现有的紫外火焰探测器在运行时,通过插头与电源座之间相连接,使得其在长期运行过程中需要耗损较多的能量,且对于安装在室外的紫外火焰探测器,其不便与电源座之间进行连接,导致其在自身储备的电源使用完成后不能进行探测操作,以致影响对探测场所安全的不间断探测;
5.另外,在将紫外火焰探测器运输至化工设备以及矿场等场所的过程中,处于直接裸露状态的紫外火焰探测器处设置的紫外探测头容易与外部事物之间发生碰撞,导致紫外探测头在未使用之前出现损坏的情况,从而影响该紫外探测头的探测精度,且对于设置有防护装置以及光伏装置的紫外火焰探测器,需要人工依次对紫外火焰探测器处设置的装置进行开启或者闭合的操作,使得操作过程较为繁复,不能通过一次操作达到多种目的,实用性较差,针对上述情况,我们提出一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法。


技术实现要素:

6.(一)解决的技术问题
7.针对现有技术的不足,本发明公开了一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法,以解决上述背景技术中提出的紫外火焰探测器长时间运行需要损耗较多的能源,不能有效利用现有环境对能源进行节约,另外,紫外火焰探测器一端设置的紫外探测头容易出现损坏以及被灰尘等覆盖遮挡,导致紫外探测头在实际运用过程中的探测精度较差,影响所需进行检测环境安全性的问题。
8.(二)技术方案
9.为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法,包括;
10.紫外火焰探测器,所述紫外火焰探测器的外表面固定设置有连接座,所述连接座处设置有用于紫外火焰探测器与墙壁之间连接的安装座;
11.紫外探测头,设置在紫外火焰探测器的一端内部,用于火灾情况的探测;
12.限位座,设置在连接座的一侧,所述限位座的上表面设置有罩壳;
13.所述紫外火焰探测器设置有紫外探测头的一端外表面设置有防护机构,用于紫外探测头的防护;
14.所述防护机构包括固定环、连接板、防护罩、连接杆和移动环,所述固定环固定套接在紫外火焰探测器的一端外表面,所述固定环处活动铰接有连接板,所述连接板的一端设置有防护罩,多组所述防护罩遮挡在紫外探测头的外部,所述防护罩远离连接板的一端活动铰接有连接杆,所述连接杆另一端设置的移动环滑动连接在紫外火焰探测器的外表面。
15.优选的,所述移动环远离防护罩的一侧设置有开合机构,用于控制多组防护罩的开合以对紫外探测头进行遮挡或者露出。
16.优选的,所述开合机构包括齿柱、活动杆和第一齿轮,所述齿柱固定设置在移动环的侧面,所述限位座和连接座的内部均开设有用于齿柱插接的通孔,所述活动杆转动设置在限位座的内部,所述活动杆的一端延伸至罩壳的内部,所述活动杆的底端设置有用于与齿柱相啮合的第一齿轮,所述齿柱延伸至连接座另一侧的一端设置有限位块。
17.优选的,所述齿柱的上表面两端分别开设有第一孔洞和第二孔洞,所述罩壳的上表面转动设置有螺纹柱,所述螺纹柱的一端螺纹插接在第一孔洞或第二孔洞的内部。
18.优选的,所述连接座的侧面设置有节能组件,所述节能组件包括第一光伏板、第二光伏板和支撑架,所述第一光伏板通过一侧设置的支撑架固定安装在连接座的一侧,所述第一光伏板的一侧活动铰接有第二光伏板。
19.优选的,所述第二光伏板和罩壳之间设置有折叠机构,用于两组光伏板之间的折叠收纳,所述折叠机构包括齿板和固定座,两组所述固定座设置在第二光伏板的侧面,所述固定座处活动铰接有齿板,所述齿板的一端活动插接在罩壳的内部。
20.优选的,两组所述罩壳的侧面开设有用于齿板限位插接的连接孔,所述齿板的侧面设置有用于与罩壳之间限位连接的滑块,所述齿板与活动杆不处于同一安装位置。
21.优选的,所述活动杆延伸至罩壳内部的一端设置有第二齿轮,所述齿板位于罩壳内部的一端与第二齿轮之间相啮合。
22.优选的,该光伏型有机紫外半导体探测器的使用方法,包含以下步骤:
23.s1、先将设置有防护罩和两组光伏板的紫外火焰探测器通过安装座设置在墙壁处,然后可通过操控开合机构带动紫外火焰探测器一端紫外探测头处的多组防护罩展开,使得紫外探测头露出;
24.s2、当通过操控开合机构使得多组防护罩展开时,此时与开合机构相联动的折叠机构控制两组光扶板之间展开,以便两组光扶板可进行光合作用,为与其通过线缆进行连接的紫外火焰探测器的运行提供能量;
25.s3、最后,处于裸露状态的紫外探测头可对室外环境进行辐射性质的探测,以便在发生火灾等情况时进行及时通知预警。
26.本发明公开了一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法,其具备的有益效果如下:
27.1、该一种光伏型有机紫外半导体探测器,通过滑动移动环,使得移动环带动与其
相连接的多组防护罩进行展开或者闭合的操作,然后可使得齿罩壳处设置的螺纹柱螺纹插接在齿柱处开设的第一孔洞或第二孔洞处,以使得此时多组防护罩处于稳定的展开或者闭合状态,且处于闭合状态的防护罩可对紫外火焰探测器一端的紫外探测头进行防护遮挡,以避免该紫外火焰探测器一端的紫外探测头在运输过程中与外部之间直接发生碰撞损坏的情况。
28.2、该一种光伏型有机紫外半导体探测器,通过在紫外火焰探测器外表面设置的两组可折叠设置的光伏板,使得可将光能转化为电能,为紫外火焰探测器的运行提供能量,一方面可减少动力能源的损耗,另一方面即使将该设备安装在室外也不会受电源座安装位置的限位,使得该紫外火焰探测器可不间断的通过紫外探测头对安装场所进行安全探测。
29.3、该一种光伏型有机紫外半导体探测器,当齿柱向靠近连接座处滑动时,使得与齿柱相啮合的第一齿轮进行转动,进而使得与第一齿轮相连接的活动杆以及活动杆一端设置的第二齿轮随之进行转动,进而带动与第二齿轮相啮合的齿板进行滑动,以使得在对防护罩进行开合操作的同时,能使得齿板推动其一端活动铰接的第二光伏板进行转动,使得两组光伏板进行光合作用的一面露出,以达到在防护罩与两组光伏板之间处于同时打开或者同时关闭的状态,操作便捷。
附图说明
30.图1为本发明整体结构示意图;
31.图2为本发明连接座和罩壳结构示意图;
32.图3为本发明防护罩展开结构示意图;
33.图4为本发明防护罩和移动环结构示意图;
34.图5为本发明移动环和齿柱结构示意图;
35.图6为本发明罩壳和限位座内部结构剖面图;
36.图7为本发明齿板和光伏板结构示意图;
37.图8为本发明齿板和第二齿轮结构示意图。
38.图中:1、紫外火焰探测器;101、连接座;102、安装座;103、紫外探测头;2、限位座;201、罩壳;202、螺纹柱;203、通孔;3、防护机构;301、固定环;302、连接板;303、防护罩;304、连接杆;305、移动环;4、开合机构;401、齿柱;402、限位块;403、第一孔洞;404、第二孔洞;405、活动杆;406、第一齿轮;407、第二齿轮;5、节能组件;501、第一光伏板;502、第二光伏板;503、支撑架;6、折叠机构;601、齿板;602、固定座;603、滑块;604、连接孔。
具体实施方式
39.本发明实施例公开一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法,如图1-8所示,包括:紫外火焰探测器1,紫外火焰探测器1的外表面固定设置有连接座101,连接座101处设置有用于紫外火焰探测器1与墙壁之间连接的安装座102,紫外探测头103,设置在紫外火焰探测器1的一端内部,用于火灾情况的探测,该光伏型有机紫外半导体探测器可采用已知型号为fdui-2000的紫外火焰探测器1,使用对火焰中波长较短的紫外光辐射敏感的紫外探测头103,以对室内外的火灾情况进行实时的探测,且该紫外火焰探测器1壳体等部位为有机半导体材料。
40.参照附图1、3、4所示,该装置中紫外火焰探测器1设置有紫外探测头103的一端外表面设置有防护机构3,用于紫外探测头103的防护,防护机构3包括固定环301、连接板302、防护罩303、连接杆304和移动环305,固定环301固定套接在紫外火焰探测器1的一端外表面,固定环301处活动铰接有连接板302,连接板302的一端设置有防护罩303,多组防护罩303遮挡在紫外探测头103的外部,防护罩303远离连接板302的一端活动铰接有连接杆304,连接杆304另一端设置的移动环305滑动连接在紫外火焰探测器1的外表面,防护罩303的数量为四组,四组防护罩303组成一个半圆遮挡在紫外火焰探测器1设置有紫外探测头103的一侧,防护罩303也为有机半导体材质,通过移动移动环305,带动防护罩303与连接杆304相连接的一端进行转动,且该过程中多组防护罩303以固定环301为轴心进行开合转动。
41.参照附图4-6所示,该装置中移动环305远离防护罩303的一侧设置有开合机构4,用于控制多组防护罩303的开合以对紫外探测头103进行遮挡或者露出,限位座2设置在连接座101的一侧,限位座2的上表面设置有罩壳201,开合机构4包括齿柱401、活动杆405和第一齿轮406,齿柱401固定设置在移动环305的侧面,限位座2和连接座101的内部均开设有用于齿柱401插接的通孔203,活动杆405转动设置在限位座2的内部,活动杆405的一端延伸至罩壳201的内部,活动杆405的底端设置有用于与齿柱401相啮合的第一齿轮406,齿柱401延伸至连接座101另一侧的一端设置有限位块402,通过限位座2处设置的第一齿轮406,可对齿柱401与限位座2以及连接座101之间进行连接限位,限位座2设置有第一齿轮406和活动杆405的凹槽与限位座2处开设的通孔203之间相连通。
42.参照附图4-6所示,该装置中齿柱401的上表面两端分别开设有第一孔洞403和第二孔洞404,罩壳201的上表面转动设置有螺纹柱202,螺纹柱202的一端螺纹插接在第一孔洞403或第二孔洞404的内部,罩壳201对限位座2的上端以及连接座101侧面设置的装置进行遮挡,且两组罩壳201分别位于连接座101的两侧,当罩壳201处的螺纹柱202与齿柱401处开设的第一孔洞403之间相插接后,此时齿柱401一侧设置的多组防护罩303处于展开状态,当当罩壳201处的螺纹柱202与齿柱401处开设的第二孔洞404之间相插接后,此时齿柱401一侧设置的多组防护罩303处于闭合状态。
43.参照附图1、7、8所示,该装置中连接座101的侧面设置有节能组件5,节能组件5包括第一光伏板501、第二光伏板502和支撑架503,第一光伏板501通过一侧设置的支撑架503固定安装在连接座101的一侧,第一光伏板501的一侧活动铰接有第二光伏板502,两组光伏板用于光合作用的一面相对应,且两组光伏板通过线缆与紫外火焰探测器1之间相连接,可为紫外火焰探测器1的提供能量。
44.参照附图7-8所示,该装置中第二光伏板502和罩壳201之间设置有折叠机构6,用于两组光伏板之间的折叠收纳,折叠机构6包括齿板601和固定座602,两组固定座602设置在第二光伏板502的侧面,固定座602处活动铰接有齿板601,齿板601的一端活动插接在罩壳201的内部,两组罩壳201的侧面开设有用于齿板601限位插接的连接孔604,齿板601的侧面设置有用于与罩壳201之间限位连接的滑块603,齿板601与活动杆405不处于同一安装位置,活动杆405延伸至罩壳201内部的一端设置有第二齿轮407,齿板601位于罩壳201内部的一端与第二齿轮407之间相啮合,折叠机构6的一端被遮挡设置在罩壳201的内部,通过滑动移动环305,使得移动环305一侧设置的齿柱401向靠近连接座101处进行滑动,进而使得与齿柱401相啮合的限位座2处设置的第一齿轮406进行转动,使得与第一齿轮406相连接的活
动杆405以及活动杆405延伸至罩壳201内部一端设置的第二齿轮407随之进行转动,使得在第二齿轮407转动时,带动齿板601进行滑动,从而使得在对防护罩303进行开合操作时,能使得齿板601推动其一端活动铰接的第二光伏板502进行转动,使得两组光伏板进行光合作用的一面露出,以达到在防护罩303与两组光伏板之间处于同时打开或者同时关闭的状态。
45.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,并通过实施例的方式,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
46.实施例一、
47.如图1-6所示一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法,紫外火焰探测器1设置有紫外探测头103的一端外表面设置有防护机构3,用于紫外探测头103的防护,防护机构3的一侧设置有开合机构4,用于控制多组防护罩303的开合以对紫外探测头103进行遮挡或者露出,限位座2设置在连接座101的一侧,限位座2的上表面设置有罩壳201,开合机构4包括齿柱401、活动杆405和第一齿轮406,齿柱401固定设置在移动环305的侧面,限位座2和连接座101的内部均开设有用于齿柱401插接的通孔203,活动杆405转动设置在限位座2的内部,活动杆405的底端设置有用于与齿柱401相啮合的第一齿轮406,齿柱401的上表面两端分别开设有第一孔洞403和第二孔洞404,罩壳201的上表面转动设置有螺纹柱202,螺纹柱202的一端螺纹插接在第一孔洞403或第二孔洞404的内部。
48.首先向靠近连接座101的方向滑动移动环305,使得移动环305带动与其铰接连接的多组连接杆304向连接座101处滑动,进而使得连接杆304带动与其相连接的防护罩303进行逆时针转动,且该过程中防护罩303以其另一端设置的连接板302与紫外火焰探测器1一端外表面设置的固定环301为轴心进行转动,当移动环305的一侧与罩壳201的侧面相抵后,此时齿柱401上表面开设的第一孔洞403与罩壳201处设置的螺纹柱202相对应,然后可转动螺纹柱202,使得螺纹柱202的一端螺纹插接在第一孔洞403的内部,以使得此时多组防护罩303处于展开状态,紫外火焰探测器1一端的紫外探测头103露出。
49.实施例二、
50.如图1、7所示一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法,连接座101的侧面设置有节能组件5,节能组件5包括第一光伏板501、第二光伏板502和支撑架503,第一光伏板501通过一侧设置的支撑架503固定安装在连接座101的一侧,第一光伏板501的一侧活动铰接有第二光伏板502,第二光伏板502和罩壳201之间设置有折叠机构6,用于两组光伏板之间的折叠收纳,折叠机构6包括齿板601和固定座602,两组固定座602设置在第二光伏板502的侧面,固定座602处活动铰接有齿板601,齿板601的一端活动插接在罩壳201的内部,两组罩壳201的侧面开设有用于齿板601限位插接的连接孔604,齿板601的侧面设置有用于与罩壳201之间限位连接的滑块603。
51.当齿板601向靠近第二光伏板502的处进行滑动时,齿板601推动第二光伏板502进行顺时针的转动,且该过程中第二光伏板502以其与第一光伏板501底端设置的铰接座为轴心进行转动,以使得在齿板601的推动作用下使得两组光伏板用于光合作用的一面露出,进而可将光能转化为电能,为紫外火焰探测器1的运行提供能量。
52.实施例三、
53.如图7-8所示一种光伏型有机紫外半导体探测器及其使用方法,活动杆405延伸至罩壳201内部的一端设置有第二齿轮407,齿板601位于罩壳201内部的一端与第二齿轮407
之间相啮合。
54.当移动环305一侧设置的齿柱401向靠近连接座101处滑动时,使得与齿柱401相啮合的限位座2处设置的第一齿轮406进行转动,进而使得与第一齿轮406相连接的活动杆405以及活动杆405延伸至罩壳201内部一端设置的第二齿轮407随之进行转动,使得在第二齿轮407转动时,带动与其相啮合的齿板601进行滑动,从而使得在对防护罩303进行开合操作时,能使得齿板601推动其一端活动铰接的第二光伏板502进行转动,使得两组光伏板进行光合作用的一面露出,以达到在防护罩303与两组光伏板之间处于同时打开或者同时关闭的状态。
55.综上所述:
56.多组防护罩303以及两组光伏板在初始状态时,多组防护罩303设置有连接杆304的一端相连接,即其处于闭合状态,使得多组防护罩303遮挡在紫外火焰探测器1设置有紫外探测头103的一端外表面,罩壳201处设置的螺纹柱202螺纹插接在防护罩303一侧齿柱401上表面开设的第二孔洞404中,且紫外火焰探测器1连接座101一侧设置的两组光伏板之间处于折叠状态,即其用于光合作用的一面处于被遮挡状态。
57.该一种光伏型有机紫外半导体探测器在使用之前,首先将该处于初始状态的紫外火焰探测器1通过安装座102以及螺母组件安装在与室外相接触的墙壁的一侧,使得该紫外火焰探测器1对室外环境进行探测。
58.该一种光伏型有机紫外半导体探测器在使用时,首先转动罩壳201处设置的螺纹柱202,使得螺纹柱202对齿柱401的紧固作用消失,使得齿柱401处于活动状态,然后向靠近连接座101的方向滑动移动环305,使得移动环305带动与其铰接连接的多组连接杆304向连接座101处滑动,进而使得连接杆304带动与其相连接的防护罩303进行逆时针转动,且该过程中防护罩303以其另一端设置的连接板302与紫外火焰探测器1一端外表面设置的固定环301为轴心进行转动,当移动环305的一侧与罩壳201的侧面相抵后,此时移动环305侧面设置的齿柱401上表面开设的第一孔洞403与罩壳201处设置的螺纹柱202相对应,然后可转动螺纹柱202,使得螺纹柱202的一端螺纹插接在第一孔洞403的内部,以使得此时多组防护罩303处于稳定展开状态,紫外火焰探测器1一端的紫外探测头103露出。
59.且同时,当齿柱401向靠近连接座101的方向滑动时,使得与齿柱401相啮合的限位座2处设置的第一齿轮406进行顺时针的转动,进而使得与第一齿轮406相连接的活动杆405以及活动杆405延伸至罩壳201内部一端设置的第二齿轮407随之进行顺时针的转动。
60.进一步的,当第二齿轮407进行顺时针转动时,可带动与其相啮合的齿板601向靠近第二光伏板502的一端进行滑动,以使得两组齿板601推动第二光伏板502进行顺时针的转动,且该过程中第二光伏板502以其与第一光伏板501底端设置的铰接座为轴心进行转动,使得在两组齿板601的推动作用下,两组光伏板用于光合作用的一面露出,进而可将光能转化为电能,通过之间设置的线缆为紫外火焰探测器1的运行提供能量,使得在对防护罩303进行展开操作时,能使得齿板601推动其一端活动铰接的第二光伏板502进行顺时针转动,使得两组光伏板进行光合作用的一面露出,以达到在防护罩303与两组光伏板之间处于同时打开的状态。
61.最后,紫外火焰探测器1以及其处设置的紫外探测头103可在两组光伏板光合作用产生的能量下进行运作,使得处于裸露状态的紫外探测头103可对室外环境进行辐射性质
的探测,以便在发生火灾等情况时进行及时通知预警。
62.以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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