CN203309525U - 一种自动监测的自来水漏水及发电装置 - Google Patents
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Abstract
一种自动监测的自来水漏水及发电装置,其特征在于进水管(1)上安装电磁阀(3),出水管(2)上安装微型发电机(4),电磁阀(3)与低功耗微控制器(5)相连接,低功耗微控制器(5)与无线传输模块(7)相连接,微型发电机(4)的输出端与逆变器(11)相连接,逆变器(11)与整流升压模块(8)的输入端相连接,整流升压模块(8)的输出端与蓄电池(9)相连接,本实用新型在出水管上安装微型发电机,进水管和出水管底部安装漏水检测传感器,漏水检测传感器与低功耗微控制器连接,低功耗微控制器与无线传输模块连接,并安装有太阳能电池板,不仅能进行小规模发电,而且还能检测并报告漏水消息,智能化程度高,便于大规模推广使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种发电装置,尤其涉及一种自动监测的自来水漏水及发电装置,属于家用电器设备技术领域。
背景技术
目前家庭、酒店、学校等公共服务场所使用自来水时,在无人看守的情况下,一旦出现水管漏水的情况,如果没有被及时发现,不仅会造成水资源的巨大浪费,而且还会对建筑物造成一定的损害。除此之外,现有的自来水管大多没有安装小型的发电装置,没有将水的势能有效的利用,一直缺乏一种方便实用的装置解决上述问题。例如中国专利公告号为:CN201062567Y,公告日为:2008年5月21日的实用新型专利公开了一种自来水发电装置,该发电装置包括外壳,外壳下部串接在自来水管道中,外壳中间连接有密封层,水轮位于外壳下部空间内,连接有整流升压电路的微型发电机位于外壳上部空间内,微型发电机与水轮之间通过啮合齿轮相连,由自来水推动水轮驱动微型发电机转动,能产生2V以上的交流电,经整流升压电路将电压提升到12V或14V,最后对储电器充电。但是该装置结构简单,功能单一,不具有对水管漏水情况进行监测和报告的功能,使用受到了一定的限制。
发明内容
本实用新型的目的是针对目前的自来水发电装置结构简单,功能单一,不具有对水管漏水情况进行监测和报告的功能,使用不方便的缺陷和不足,现提供一种结构合理,不仅具有发电功能,而且还具有对水管漏水情况进行监测和报告的功能,使用很方便的一种自动监测的自来水漏水及发电装置。
为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:一种自动监测的自来水漏水及发电装置,包括进水管和出水管,其特征在于:所述进水管上安装有电磁阀,出水管上安装有微型发电机,电磁阀与低功耗微控制器相连接,低功耗微控制器与无线传输模块相连接,微型发电机的输出端与逆变器相连接,逆变器与整流升压模块的输入端相连接,整流升压模块的输出端与蓄电池相连接,低功耗微控制器的电源连接端与蓄电池相连接。
所述进水管和出水管的底部安装有漏水检测传感器,漏水检测传感器通过信号线与低功耗微控制器相连接。
所述蓄电池与太阳能电池板相连接,蓄电池上还设置有为外界设备充电的充电接口。
所述无线传输模块还设置有与之对应的无线接收模块。
所述无线接收模块为无线传输模块、低功耗微控制器、GSM/GPRS模块、无线Wi-Fi/Internet模块以及供电电路组成。
本实用新型的有益效果是:在出水管上安装有微型发电机,进水管和出水管的底部安装有漏水检测传感器,漏水检测传感器与低功耗微控制器相连接,低功耗微控制器与无线传输模块相连接,不仅能够进行小规模的发电,而且还能检测并报告漏水消息,智能化程度高,使用很方便,便于大规模推广使用。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型无线接收模块12的实施例连接图。
图中:进水管1,出水管2,电磁阀3,微型发电机4,低功耗微控制器5,漏水检测传感器6,无线传输模块7,整流升压模块8,蓄电池9,太阳能电池板10,逆变器11,无线接收模块12。
具体实施方式
以下结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述:
参见图1、图2,本实用新型的一种自动监测的自来水漏水及发电装置,包括进水管1和出水管2,所述进水管1上安装有电磁阀3,出水管2上安装有微型发电机4,电磁阀3与低功耗微控制器5相连接,低功耗微控制器5与无线传输模块7相连接,微型发电机4的输出端与逆变器11相连接,逆变器11与整流升压模块8的输入端相连接,整流升压模块8的输出端与蓄电池9相连接,低功耗微控制器5的电源连接端与蓄电池9相连接。
所述进水管1和出水管2的底部安装有漏水检测传感器6,漏水检测传感器6通过信号线与低功耗微控制器5相连接。
所述蓄电池9与太阳能电池板10相连接,蓄电池9上还设置有为外界设备充电的充电接口。
所述无线传输模块7还设置有与之对应的无线接收模块12。
所述无线接收模块12为无线传输模块、低功耗微控制器、GSM/GPRS模块、无线Wi-Fi/Internet模块以及供电电路组成。
进水管1上安装有电磁阀3,电磁阀3与低功耗微控制器5相连接,电磁阀3通过低功耗微控制器5控制其开启和关闭。出水管2上安装有微型发电机4,当水流通过出水管2时,水流会推动微型发电机4内部的涡轮叶片和转子一起转动,并带动微型发电机4发电。微型发电机4的输出端与逆变器11相连接,逆变器11与整流升压模块8的输入端相连接,整流升压模块8的输出端与蓄电池9相连接,微型发电机4产生的电能能够储存在蓄电池9内。蓄电池9与太阳能电池板10相连接,通过太阳能电池板10能够为蓄电池9充电。蓄电池9与低功耗微控制器5的电源连接端相连接,能够为低功耗微控制器5供电,同时蓄电池9上还设置有充电接口,能够为外界设备充电。
进水管1和出水管2的底部安装有漏水检测传感器6,漏水检测传感器6通过信号线与低功耗微控制器5相连接,低功耗微控制器5与无线传输模块7相连接。无线传输模块7可以采用GSM/GPRS模块以及无线Wi-Fi/Internet传输模块。漏水检测传感器6一旦检测到进水管1和出水管2出现漏水情况,漏水检测传感器6会将信号发送给低功耗微控制器5进行处理,低功耗微控制器5处理后会将信号传输给无线传输模块7,然后利用无线传输模块7与之对应的无线接收模块12,通过无线接收模块12接收到的信息通过GSM/GPRS模块或无线Wi-Fi以短信消息或邮件告之用户,避免了室内长期漏水而造成损失。本实用新型不仅能够进行小规模的发电,而且还能检测并报告漏水消息,通过手机终端及Internet网络进行远程控制及传输信息,智能化程度高,适用范围广泛。
Claims (5)
1.一种自动监测的自来水漏水及发电装置,包括进水管(1)和出水管(2),其特征在于:所述进水管(1)上安装有电磁阀(3),出水管(2)上安装有微型发电机(4),电磁阀(3)与低功耗微控制器(5)相连接,低功耗微控制器(5)与无线传输模块(7)相连接,微型发电机(4)的输出端与逆变器(11)相连接,逆变器(11)与整流升压模块(8)的输入端相连接,整流升压模块(8)的输出端与蓄电池(9)相连接,低功耗微控制器(5)的电源连接端与蓄电池(9)相连接。
2.根据权利要求1所述的一种自动监测的自来水漏水及发电装置,其特征在于:所述进水管(1)和出水管(2)的底部安装有漏水检测传感器(6),漏水检测传感器(6)通过信号线与低功耗微控制器(5)相连接。
3.根据权利要求1所述的一种自动监测的自来水漏水及发电装置,其特征在于:所述蓄电池(9)与太阳能电池板(10)相连接,蓄电池(9)上还设置有为外界设备充电的充电接口。
4.根据权利要求1所述的一种自动监测的自来水漏水及发电装置,其特征在于:所述无线传输模块(7)还设置有与之对应的无线接收模块(12)。
5.根据权利要求4所述的一种自动监测的自来水漏水及发电装置,其特征在于:所述无线接收模块(12)为无线传输模块、低功耗微控制器、GSM/GPRS模块、无线Wi-Fi/Internet模块以及供电电路组成。
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