CN107976229A - 一种水位变化实时监测数据传输装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水位变化实时监测数据传输装置,包括底座,底座设有主动轴和从动轴,主动轴和从动轴均连有行走轮,主动轴连有储能系统,储能系统设有曲轴,曲轴连有连杆,连杆连有充气筒,充气筒连有高压储气罐,高压储气罐连有风动轮,风动轮套接在从动轴上,底座设有推手,底座中部上侧面设有支柱,支柱设有太阳能发电装置和风能发电装置,太阳能发电装置连有蓄电池,蓄电池连有监测装置,检测装置设有监测终端控制器,监测终端控制器输出端连有报警器、显示屏和RTU传输模块,监测终端控制器连有A/D转换模块,A/D转换模块连有信号放大模块,信号放大模块连有水位压力传感器,本发明具有结构简单、使用方便、监测精度高、劳动强度小的优点。
Description
技术领域
本发明属于监测设备技术领域,具体涉及一种水位变化实时监测数据传输装置。
背景技术
中国水之源总量居世界第六位,人均占有水资源量仅为世界人均占有量的四分之一,合理的利用和处理水资源已成为我国现面临的一个非常重要的问题,目前,国内许多水库水位监测都是采用人工的方法,人工的方法存在着测量的人身安全问题,而且还存在着数据测量的准确性问题,监测的实时性不强等问题,这严重的影响了正常的工作效率,对此,开发一种结构简单、使用方便、监测精度高、劳动强度小的水位变化实时监测数据传输装置具有十分重要的意义。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术的不足,而提供一种结构简单、使用方便、监测精度高、劳动强度小的水位变化实时监测数据传输装置。
本发明的目的是这样实现的:一种水位变化实时监测数据传输装置,它包括底座,所述的底座的下侧面上设置有主动轴和与主动轴相配合的从动轴,所述的主动轴和从动轴的端部均连接有行走轮,主动轴的中部连接有储能系统,所述的储能系统设置有曲轴,所述的曲轴连接有连杆,所述的连杆的另一端连接有充气筒,所述的充气筒的出气口端连接有高压储气罐,所述的高压储气罐的出气口端设置有气阀,高压储气罐的出气口端连接有风动轮,所述风动轮套接在从动轴的外壁上,底座的左侧面上设置有推手,底座中部的上侧面上设置有支柱,所述的支柱的上部分别设置有太阳能发电装置和风能发电装置,所述的太阳能发电装置通过电源线连接有蓄电池,所述的蓄电池设置在底座的上侧面上,所述的风能发电装置通过电源线与蓄电池连接,蓄电池通过电源线连接有监测装置,所述的检测装置设置有监测终端控制器,所述的监测终端控制器的输出端分别通过信号线连接有报警器、显示屏和RTU传输模块,监测终端控制器的输入端通过信号线连接有A/D转换模块,所述的A/D转换模块的输入端连接有信号放大模块,所述的信号放大模块的输入端连接有水位压力传感器。
所述的主动轴和从动轴均通过轴承与底座连接。
所述的推手通过焊接的方式与底座连接。
所述的监测装置设置在底座的上侧面上。
所述的太阳能发电装置设置有太阳能电池板。
所述的报警器为声光报警器。
本发明的有益效果:本发明在使用时将该装置移动到需要监测的水域附近,将水位压力传感器放置于水域内,监测终端控制器将水位压力传感器监测到的信号通过显示屏显示出来,当监测到的水位变化较大时,监测终端控制器通过控制报警器报警,以提示工作人员,RTU传输模块的设置是为了将水位压力传感器监测到的信号实时的传输给远程PC测控终端,另外RTU传输模块具备存储功能,当通信网络故障,数据无法及时传输到远程PC测控终端时,能在模块中进行保存,一旦通信网络重新连接上后,所有数据都能传输到主机,保证不丢失数据,太阳能发电装置和风能发电装置是为了将太阳能和风能转化为电能,同时将电能储存在蓄电池中,保证该装置具有足够的电能进行正常工作,储能系统是由曲轴、连杆、充气筒、高压储气罐、气阀和风动轮组成,该装置正常行走的过程中主动轴转动,进而带动曲轴、连杆运动,实现将轴向旋转运动转变为水平运动,连杆连接充气筒并带动充气筒工作向高压储气罐供气,打开高压储气罐的气阀,高压气体冲击风动轮使风动轮转动,风动轮与从动轴相连,从动轴转动为整机提供辅助动力,可减轻机械工人的体力劳动,本发明具有结构简单、使用方便、监测精度高、劳动强度小的优点。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为图1的储能系统的连接结构示意图;
图3为图1的监测装置的结构原理框图。
图中:1、底座 2、主动轴 3、从动轴 4、行走轮 5、曲轴 6、连杆 7、充气筒 8、高压储气罐 9、气阀 10、风动轮 11、推手 12、支柱 13、太阳能发电装置 14、风能发电装置 15、蓄电池 16、监测装置 17、监测终端控制器 18、报警器 19、显示屏 20、RTU传输模块 21、A/D转换弄快 22、信号放大模块 23、水位压力传感器。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的说明。
实施例1
如图1、图2和图3所示,一种水位变化实时监测数据传输装置,它包括底座1,所述的底座1的下侧面上设置有主动轴2和与主动轴2相配合的从动轴3,所述的主动轴2和从动轴3的端部均连接有行走轮4,主动轴2的中部连接有储能系统,所述的储能系统设置有曲轴5,所述的曲轴5连接有连杆6,所述的连杆6的另一端连接有充气筒7,所述的充气筒7的出气口端连接有高压储气罐8,所述的高压储气罐8的出气口端设置有气阀9,高压储气罐8的出气口端连接有风动轮10,所述风动轮10套接在从动轴3的外壁上,底座1的左侧面上设置有推手11,底座1中部的上侧面上设置有支柱12,所述的支柱12的上部分别设置有太阳能发电装置13和风能发电装置14,所述的太阳能发电装置13通过电源线连接有蓄电池15,所述的蓄电池15设置在底座1的上侧面上,所述的风能发电装置14通过电源线与蓄电池15连接,蓄电池15通过电源线连接有监测装置16,所述的检测装置16设置有监测终端控制器17,所述的监测终端控制器17的输出端分别通过信号线连接有报警器18、显示屏19和RTU传输模块20,监测终端控制器17的输入端通过信号线连接有A/D转换模块21,所述的A/D转换模块21的输入端连接有信号放大模块22,所述的信号放大模块22的输入端连接有水位压力传感器23。
本发明在使用时将该装置移动到需要监测的水域附近,将水位压力传感器放置于水域内,监测终端控制器将水位压力传感器监测到的信号通过显示屏显示出来,当监测到的水位变化较大时,监测终端控制器通过控制报警器报警,以提示工作人员,RTU传输模块的设置是为了将水位压力传感器监测到的信号实时的传输给远程PC测控终端,另外RTU传输模块具备存储功能,当通信网络故障,数据无法及时传输到远程PC测控终端时,能在模块中进行保存,一旦通信网络重新连接上后,所有数据都能传输到主机,保证不丢失数据,太阳能发电装置和风能发电装置是为了将太阳能和风能转化为电能,同时将电能储存在蓄电池中,保证该装置具有足够的电能进行正常工作,储能系统是由曲轴、连杆、充气筒、高压储气罐、气阀和风动轮组成,该装置正常行走的过程中主动轴转动,进而带动曲轴、连杆运动,实现将轴向旋转运动转变为水平运动,连杆连接充气筒并带动充气筒工作向高压储气罐供气,打开高压储气罐的气阀,高压气体冲击风动轮使风动轮转动,风动轮与从动轴相连,从动轴转动为整机提供辅助动力,可减轻机械工人的体力劳动,本发明具有结构简单、使用方便、监测精度高、劳动强度小的优点。
实施例2
如图1、图2和图3所示,一种水位变化实时监测数据传输装置,它包括底座1,所述的底座1的下侧面上设置有主动轴2和与主动轴2相配合的从动轴3,所述的主动轴2和从动轴3的端部均连接有行走轮4,主动轴2的中部连接有储能系统,所述的储能系统设置有曲轴5,所述的曲轴5连接有连杆6,所述的连杆6的另一端连接有充气筒7,所述的充气筒7的出气口端连接有高压储气罐8,所述的高压储气罐8的出气口端设置有气阀9,高压储气罐8的出气口端连接有风动轮10,所述风动轮10套接在从动轴3的外壁上,底座1的左侧面上设置有推手11,底座1中部的上侧面上设置有支柱12,所述的支柱12的上部分别设置有太阳能发电装置13和风能发电装置14,所述的太阳能发电装置13通过电源线连接有蓄电池15,所述的蓄电池15设置在底座1的上侧面上,所述的风能发电装置14通过电源线与蓄电池15连接,蓄电池15通过电源线连接有监测装置16,所述的检测装置16设置有监测终端控制器17,所述的监测终端控制器17的输出端分别通过信号线连接有报警器18、显示屏19和RTU传输模块20,监测终端控制器17的输入端通过信号线连接有A/D转换模块21,所述的A/D转换模块21的输入端连接有信号放大模块22,所述的信号放大模块22的输入端连接有水位压力传感器23,所述的主动轴2和从动轴3均通过轴承与底座1连接,所述的推手11通过焊接的方式与底座1连接,所述的监测装置16设置在底座1的上侧面上,所述的太阳能发电装置13设置有太阳能电池板,所述的报警器18为声光报警器。
本发明在使用时将该装置移动到需要监测的水域附近,将水位压力传感器放置于水域内,监测终端控制器将水位压力传感器监测到的信号通过显示屏显示出来,当监测到的水位变化较大时,监测终端控制器通过控制报警器报警,以提示工作人员,RTU传输模块的设置是为了将水位压力传感器监测到的信号实时的传输给远程PC测控终端,另外RTU传输模块具备存储功能,当通信网络故障,数据无法及时传输到远程PC测控终端时,能在模块中进行保存,一旦通信网络重新连接上后,所有数据都能传输到主机,保证不丢失数据,太阳能发电装置和风能发电装置是为了将太阳能和风能转化为电能,同时将电能储存在蓄电池中,保证该装置具有足够的电能进行正常工作,储能系统是由曲轴、连杆、充气筒、高压储气罐、气阀和风动轮组成,该装置正常行走的过程中主动轴转动,进而带动曲轴、连杆运动,实现将轴向旋转运动转变为水平运动,连杆连接充气筒并带动充气筒工作向高压储气罐供气,打开高压储气罐的气阀,高压气体冲击风动轮使风动轮转动,风动轮与从动轴相连,从动轴转动为整机提供辅助动力,可减轻机械工人的体力劳动,本发明具有结构简单、使用方便、监测精度高、劳动强度小的优点。
Claims (6)
1.一种水位变化实时监测数据传输装置,包括底座,其特征在于:所述的底座的下侧面上设置有主动轴和与主动轴相配合的从动轴,所述的主动轴和从动轴的端部均连接有行走轮,主动轴的中部连接有储能系统,所述的储能系统设置有曲轴,所述的曲轴连接有连杆,所述的连杆的另一端连接有充气筒,所述的充气筒的出气口端连接有高压储气罐,所述的高压储气罐的出气口端设置有气阀,高压储气罐的出气口端连接有风动轮,所述风动轮套接在从动轴的外壁上,底座的左侧面上设置有推手,底座中部的上侧面上设置有支柱,所述的支柱的上部分别设置有太阳能发电装置和风能发电装置,所述的太阳能发电装置通过电源线连接有蓄电池,所述的蓄电池设置在底座的上侧面上,所述的风能发电装置通过电源线与蓄电池连接,蓄电池通过电源线连接有监测装置,所述的检测装置设置有监测终端控制器,所述的监测终端控制器的输出端分别通过信号线连接有报警器、显示屏和RTU传输模块,监测终端控制器的输入端通过信号线连接有A/D转换模块,所述的A/D转换模块的输入端连接有信号放大模块,所述的信号放大模块的输入端连接有水位压力传感器。
2.如权利要求1所述的一种水位变化实时监测数据传输装置,其特征在于:所述的主动轴和从动轴均通过轴承与底座连接。
3.如权利要求1所述的一种水位变化实时监测数据传输装置,其特征在于:所述的推手通过焊接的方式与底座连接。
4.如权利要求1所述的一种水位变化实时监测数据传输装置,其特征在于:所述的监测装置设置在底座的上侧面上。
5.如权利要求1所述的一种水位变化实时监测数据传输装置,其特征在于:所述的太阳能发电装置设置有太阳能电池板。
6.如权利要求1所述的一种水位变化实时监测数据传输装置,其特征在于:所述的报警器为声光报警器。
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