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一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-31 21:21:34

本技术涉及辐照加工检测领域,特别涉及一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路。

背景技术:

1、辐照加工包括辐照灭菌、食品辐照、辐照化工、辐照育种和工业污染物辐照处理等,可在新型制造、电子电器、食品加工、医疗设备等诸多领域有广泛应用。

2、其主要的原理为利用电子或x射线与物质作用产生物理、化学和生物效应,使物质发生变化。辐照对于人体是有害的,因此会需要进行安全控制,一般常采用警铃、安全联锁控制等方式,如专利申请号201810217388.9的一种辐照安全联锁控制系统,就通过声光报警、安全联锁等方式来保证安全,其公开包括声光显示部分、开关联锁控制部分、监测设备部分和主机与辅助设备联控部分,本发明配备17项设备安全控制器件与主机系统、安全巡检系统进行联锁,并把主机开机钥匙、便携式剂量报警仪、安全巡检开关钥匙与门禁卡串在一起,操作人员随身携带个人剂量计,并配戴以上四种仪表与钥匙才能进入控制区内进行作业,从技术上防范操作人员受到误照射的可能。制定设备使用及安全管理制度,如设备检修维护制度、设备操作规程、进出辐照室内巡检登记与审批制度、人员培训制度,通过对操作人员与维修人员进行相关的技术培训与防辐照演练,并配备具有专业技术资格的人员,从而保证人员与设备的安全。

3、目前辐照用的加速器按能量划分为三种、低能、中能及高能加速器。其中,高能电子加速器的能量可达到5~10mev。此等级的能量在进行产品加工时是必要的,但对人体来说,却存在着致命的威胁。所以目前的电子加速器均配备设备的安全联锁及报警系统。即,加速器主机厅和辐照厅除装有门联锁与急停联锁外,还安装了警灯与警铃,加速器出束前,警铃响30s,警示加速器进入准备出束状态,此时万一有人停留在主机厅和辐照厅内,可按急停按钮,切断加速器电源。加速器出束后,警灯闪亮,警示此处有射线装置在运行,任何人员不要在此逗留。由于加速器能量对人体的高危险性,所以灯铃报警系统对安全生产起着至关重要的作用。

4、这就要求对灯警系统的工作状态进行检测,目前常用的为电流检测,如图1所示,使用电阻串入灯铃的工作回路,并使用电容、稳压管进行稳压后,利用其回路中的电流在电阻中的压降给继电器供电,当电路有电流时,继电器可动作,通过其触点将信号反馈给控制系统。主控系统通过绿灯故障端口、黄灯故障端口、红灯故障端口等三个端口可以对指示系统中红黄绿指示灯及报警状态进行检测。

5、加速器系统有需要多路警灯警铃时,所需要的检测工作就变得较为复杂,以6路绿灯警灯为例,那么其警灯检测电路的结果则需要串联后再送入主控系统,如图2示,将继电器的触点串接在一起后一端连接主控24v电源,另一端输入到主控系统的绿灯故障端口,从而实现了对于多路警灯警铃中的绿色回路的状态检测。其中,每个检测用的继电器触点上均使用了一个短接的跳线jp1、jp2…jp6等,用于当其中某一路不使用时,将故障屏蔽。

6、这种传统的检测方式的缺点有:

7、1、使用电阻对电流进行检测,其不同的警灯的负载对应的阻值不同,那么回路中的电流也不会相同,导致检测电阻上的压降不同,所以对此检测电路不利于适应多种警灯负载。

8、2、检测电路中的电阻上的电压过大容易引起并接的稳压管击穿,而造成检测电路失效

9、3、多路的检测电路中,如果有几路不用,需要对不用的电路进行屏蔽,操作时因跳线过多易误操作。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,提供一种新的检测电路,可适用于不同种类的负载报警灯铃的状态检测,且可以方便的进行拓展以适用于多路灯铃系统。

2、为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,所述灯铃报警系统包括灯铃,所述检测电路包括通断信号检测转换单元,所述通断信号检测转换单元设置在灯铃的供电回路中,所述通断信号检测转换单元用于将灯铃供电回路的通断状态经隔离转换后经状态输出端子送入到主控系统对应的检测端口中。

3、所述灯铃报警系统包括一或多路子系统,每路子系统包括一种或多种灯铃,每种灯铃供电回路中对应设置一个通断信号检测转换单元。

4、所述通断信号检测转换单元包括二极管d1,所述二极管d1串接在灯铃供电回路中以使得灯铃的电流由二极管d1的阳极流入、阴极流出;二极管d1的阳极、阴极并联在光耦初级侧两端;光耦次级侧的正极端子引出主控正极电源端子;光耦次级侧的负极端子引出状态输出端子,所述状态输出端子用于连接至主控系统。

5、在二极管d1两端并联设置电容c用于对二极管d1两端产生的加载至光耦初级侧两端的电压进行滤波。

6、在光耦初级侧的正极经限流电阻r连接至二极管d1的阴极或在光耦初级侧的负极经过限流电阻r连接至二极管d1的阳极。

7、每路子系统对应设置一个继电器k1,所述继电器k1的线圈一端连接至电源正极,另一端引出子系统屏蔽正极端子,子系统屏蔽负极端子连接至电源负极或接地;所述继电器k1具有多个与灯铃数量相对应的常闭触点,每个常闭触点的公共端连接至主控正极电源;每个常闭触点对应连接至一个通断信号检测转换单元的状态输出端子。

8、子系统屏蔽正极端子、子系统屏蔽负极设置为一对插孔,所述插孔对应一对短接的金属插片。

9、在灯铃报警系统具有多路子系统时,多路子系统之间串接在一起并引出每种警铃的状态输出端子,其串联连接关系为:

10、串接在一起的多路子系统中前一路子系统对应种类灯铃的光耦引出的状态输出端子连接至后一路子系统对应的种类灯铃的光耦次级侧的主控正极电源端子;

11、串接在一起的多路子系统中,第一路子系统的灯铃对应的光耦的次级侧主控正极电源端子连接至主控正极电源;最后一个子系统的光耦的状态输出端子用于连接至主控系统。

12、所述二极管d1为一个二极管或多个串联二极管组。

13、每路灯铃供电回路中串联设置一个继电器k,所述主控系统输出端连接继电器k,用于主控系统控制灯铃系统的供电状态。

14、本实用新型的优点在于:由于采用二极管的压降在回路中电流不同的情况下也能保持恒定,可适应多种警灯负载的检测同时配合光耦可以输出灯铃的工作状态,实现工作状态的快速可靠检测;电路结构简单,可以单独使用或组合配套使用,通用性强,可以适配不同的报警系统的检测;检测电路简单,仅需光耦、二极管、电阻、电感等几个元件器即可实现,成本低,实现方便。二极管的耐压较高,导通电流较大,比原始设计中的稳压管有较高的可靠性,可有效降低系统故障率;可以实现单路警灯系统的输出后自动检测,可以使用多路灯铃系统的检测,且可以简单的实现屏蔽某一灯铃回路的检测而不影响整体的检测功能,屏蔽某一灯铃系统对应的检测电路,屏蔽操作简单,避免在多路警灯输出时屏蔽故障复杂易错的问题,降低人为屏蔽故障带来的差错。

技术特征:

1.一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,所述灯铃报警系统包括灯铃,其特征在于:所述检测电路包括通断信号检测转换单元,所述通断信号检测转换单元设置在灯铃的供电回路中,所述通断信号检测转换单元用于将灯铃供电回路的通断状态经隔离转换后经状态输出端子送入到主控系统对应的检测端口中。

2.如权利要求1所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:所述检测电路包括一或多路子系统,每路子系统对应一套灯铃报警系统,每套灯铃报警系统包括一种或多种灯铃,每路子系统中包括设置每种灯铃供电回路中的一个通断信号检测转换单元。

3.如权利要求1所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:所述通断信号检测转换单元包括二极管d1,所述二极管d1串接在灯铃供电回路中以使得灯铃的电流由二极管d1的阳极流入、阴极流出;二极管d1的阳极、阴极并联在光耦初级侧两端;光耦次级侧的正极端子引出主控正极电源端子;光耦次级侧的负极端子引出状态输出端子,所述状态输出端子用于连接至主控系统。

4.如权利要求3所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:在二极管d1两端并联设置电容c用于对二极管d1两端产生的加载至光耦初级侧两端的电压进行滤波。

5.如权利要求3或4所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:在光耦初级侧的正极经限流电阻r连接至二极管d1的阴极或在光耦初级侧的负极经过限流电阻r连接至二极管d1的阳极。

6.如权利要求3所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:

7.如权利要求6所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:子系统屏蔽正极端子、子系统屏蔽负极设置为一对插孔,所述插孔对应一对短接的金属插片。

8.如权利要求6所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:

9.如权利要求4所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:所述二极管d1为一个二极管或多个串联二极管组。

10.如权利要求1-4、6-9任一所述的一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,其特征在于:

技术总结本技术公开了一种辐照加速器用灯铃报警系统状态检测电路,所述灯铃报警系统包括灯铃,所述检测电路包括通断信号检测转换单元,所述通断信号检测转换单元设置在灯铃的供电回路中,所述通断信号检测转换单元用于将灯铃供电回路的通断状态经隔离转换后经状态输出端子送入到主控系统对应的检测端口中。本发明的优点在于:由于采用二极管的压降在回路中电流不同的情况下也能保持恒定,可适应多种警灯负载的检测同时配合光耦可以输出灯铃的工作状态,实现工作状态的快速可靠检测。技术研发人员:王有利,宫龙,朱作敏,余锐,边成登,杨志,李成,史浩,韩志伟受保护的技术使用者:芜湖麦可威电磁科技有限公司技术研发日:20231207技术公布日:2024/7/23

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