水文遥控监测系统的制作方法

文档序号:14150405阅读:297来源:国知局
水文遥控监测系统的制作方法

本实用新型属于水文监测技术领域,特指一种水文遥控监测系统。



背景技术:

目前,水文观测的水文数据通常是通过人工观测记录,它存在着人工疲劳和精度误差的缺点。

现有技术中的遥控监测系统的远程操作性不高,无法达到移动端、PC端、WEB端三者的互连共通,使得操作具有局限性。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种水文遥控监测系统,它克服了现有技术中存在的缺陷,达到了移动端、PC端、WEB端三者的互连共通,远程全方位、全时程遥控监测水文,使监测更为及时性,调控更为准确。

本实用新型的目的是这样实现的:

水文遥控监测系统,包括遥测终端机,遥测终端机通过信号连接或光纤连接有摄像机、移动电话及监测控制端,所述的监测控制端包括用于监测的监测中心、用于数据存储的服务器及控制操作的WEB客户端,所述的遥测终端机连接有雨量计、水位计及监测摄像头,由监测中心进行监测遥测终端机测得的数据,同时可通过移动电话及WEB客户端进行控制操作。

在上述的水文遥控监测系统中,所述的信号连接可为GPRS连接或CDMA连接或3G连接或4G连接。

在上述的水文遥控监测系统中,所述的摄像机为4G摄像机,它采用4G网络连接。

在上述的水文遥控监测系统中,所述的遥测终端机包括中央处理器和电源转换器,中央处理器与数据处理发送模块相连,电源转换器与中央处理器、供电电池相连,其中,电源转换器包括输入电压+VC~-VC、左电感组和右电感组都具有中间磁芯的变压器T1、T2、T3、开关元件S1、S2、二极管D1、D2、D3、D4、D5、D6、补偿二极管Ds1、Ds2、Ds3、电容C1、C2、补偿电容Cs1、Cs2、回馈电容CB;其中变压器T1为左侧设有中间磁芯的右电感组Lsc1,变压器T2为左侧设有中间磁芯的右电感组Lsc2,变压器T3为左侧设有中间磁芯的右电感组Lsc3和与右电感组Lsc3成映像的左上电感组、左下电感组;电压+VC端连接开关元件S1的集电极,电压-VC端连接开关元件S2的集电极;电压+VC端连接二极管D1的阴极、补偿电容Cs1、电容C1、二极管D6的阴极;电压-VC端连接回馈电阻Rl、二极管D2的阳极、补偿电容Cs2、二极管D5的阳极、电容C2;补偿二极管Ds1的阴极、补偿二极管Ds3的阴极均与二极管D1的阳极相连;补偿二极管Ds1的的阳极与右电感组Lsc3的正端相连接,补偿二极管Ds3的的阳极与右电感组Lsc1的正端相连接;二极管D6的的阳极与右电感组Lsc2的正端相连接;开关元件S1的集电极的相对端与左上电感组的副端相连接,开关元件S2的集电极的相对端与左下电感组的正端相连接,左上电感组和左下电感组的连接点与回馈电容CB相连,回馈电容CB另一端与回馈电阻Rl相连;开关元件S2的集电极的相对端还通过连接补偿二极管Ds2的阳极,然后与右电感组Lsc3的副端、补偿电容Cs2相连接;二极管D5的阴极与右电感组Lsc1的副端相连接;二极管D2的阴极还通过连接二极管D3的阳极,然后与右电感组Lsc2的副端、电容C2相连接。

本实用新型相比现有技术突出且有益的技术效果是:

1、本实用新型实现了移动端、PC端、WEB端三者的互连共通,远程全方位、全时程遥控监测水文,使监测更为及时性,调控更为准确。

2、本实用新型的整体监控系统方式多样,操控方式简单。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的局部电路示意图。

具体实施方式

下面结合附图以具体实施例对本实用新型作进一步描述:参见图1-2,

水文遥控监测系统,包括遥测终端机,遥测终端机通过信号连接或光纤连接有摄像机、移动电话及监测控制端,所述的监测控制端包括用于监测的监测中心、用于数据存储的服务器及控制操作的WEB客户端,所述的遥测终端机连接有雨量计、水位计及监测摄像头,由监测中心进行监测遥测终端机测得的数据,同时可通过移动电话及WEB客户端进行控制操作。

所述的信号连接可为GPRS连接或CDMA连接或3G连接或4G连接。

所述的摄像机为4G摄像机,它采用4G网络连接。

所述的遥测终端机包括中央处理器和电源转换器,中央处理器与数据处理发送模块相连,电源转换器与中央处理器、供电电池相连,其中,电源转换器包括输入电压+VC~-VC、左电感组和右电感组都具有中间磁芯的变压器T1、T2、T3、开关元件S1、S2、二极管D1、D2、D3、D4、D5、D6、补偿二极管Ds1、Ds2、Ds3、电容C1、C2、补偿电容Cs1、Cs2、回馈电容CB;其中变压器T1为左侧设有中间磁芯的右电感组Lsc1,变压器T2为左侧设有中间磁芯的右电感组Lsc2,变压器T3为左侧设有中间磁芯的右电感组Lsc3和与右电感组Lsc3成映像的左上电感组、左下电感组;电压+VC端连接开关元件S1的集电极,电压-VC端连接开关元件S2的集电极;电压+VC端连接二极管D1的阴极、补偿电容Cs1、电容C1、二极管D6的阴极;电压-VC端连接回馈电阻Rl、二极管D2的阳极、补偿电容Cs2、二极管D5的阳极、电容C2;补偿二极管Ds1的阴极、补偿二极管Ds3的阴极均与二极管D1的阳极相连;补偿二极管Ds1的的阳极与右电感组Lsc3的正端相连接,补偿二极管Ds3的的阳极与右电感组Lsc1的正端相连接;二极管D6的的阳极与右电感组Lsc2的正端相连接;开关元件S1的集电极的相对端与左上电感组的副端相连接,开关元件S2的集电极的相对端与左下电感组的正端相连接,左上电感组和左下电感组的连接点与回馈电容CB相连,回馈电容CB另一端与回馈电阻Rl相连;开关元件S2的集电极的相对端还通过连接补偿二极管Ds2的阳极,然后与右电感组Lsc3的副端、补偿电容Cs2相连接;二极管D5的阴极与右电感组Lsc1的副端相连接;二极管D2的阴极还通过连接二极管D3的阳极,然后与右电感组Lsc2的副端、电容C2相连接。

上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

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