一种用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统的制作方法

文档序号:9415165阅读:409来源:国知局
一种用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统。
【背景技术】
[0002]在我国,水利水电工程处于发展阶段,由于水利水电工程的工程比较间距,范围甚广,需要对周围很多水域进行监测,以保证水利发电的正常工作。
[0003]在现在的水位监测系统中,大多数都是采用人工进行周期性监测,这样的工作方式,不仅效率低,而且工作量大,容易产生测量误差。有些区域也采用监测装置,但是由于地势特殊,对这些装置的供电就会耗费很大的资源,降低了系统的实用性和适用范围。

【发明内容】

[0004]本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术测量效率低和实用性差的不足,提供一种测量效率高且能够进行实时通讯和持续工作的用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统。
[0005]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统,包括若干水位监测装置,所述水位监测装置包括竖直设置的支撑柱、设置在支撑柱顶端的驱动轴和太阳能板、设置在支撑柱上的中控装置和三个设置在支撑柱下方的水位探测器,三个水位探测器沿支撑柱竖向等间距设置;
[0006]所述中控装置包括壳体、设置在壳体上的显示界面和控制按键、设置在壳体内的中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统、水位监测模块、无线通讯模块、工作电源模块、显示控制模块和按键控制模块,所述水位探测器与水位监测模块电连接,所述太阳能板与工作电源模块电连接,所述显示界面与显示控制模块电连接,所述控制按键与按键控制t吴块电连接;
[0007]所述水位监测模块包括水位监测电路,所述水位监测电路包括第一集成电路、第一电阻、第一可调电阻、第一电容、第二电容、第一开关、第二开关和电池,所述第一集成电路的型号为NE555,所述第一集成电路的第八端与第四端连接,所述第一集成电路的第八端通过第二开关与电池的正极连接,所述第一集成电路的第一端接地且与电池的负极连接,所述第一集成电路的第四端通过第一开关和第二电容组成的串联电路与第一集成电路的第三端连接,所述第一集成电路的第四端通过第一可调电阻、第一电阻和第一电容组成的串联电路接地,所述第一集成电路的第七端分别与第一可调电阻和第一电阻连接,所述第一集成电路的第六端与第二端连接,所述第一集成电路的第六端分别与第一电阻和第一电容连接,所述第一可调电阻的可调端与第一集成电路的第四端连接。
[0008]作为优选,为了提高水位监测电路的稳定性,提高系统的可靠性,所述第一电容和第二电容的温漂系数均为5% ppm。
[0009]作为优选,为了提高系统的信号传输可靠性,所述无线通讯模块通过GPRS传输无线信号。
[0010]作为优选,为了提高装置的实用性,所述显示界面为触摸屏。
[0011 ] 作为优选,所述壳体内设置有蓄电池,所述蓄电池与工作电源模块电连接。
[0012]本发明的有益效果是,该用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统中水位监测装置通过无线通讯模块与后台进行实时通讯,实现工作人员对该处水位进行实时监控;而且通过水位监测电路对水位进行精确测量,保证了对各处水域的水位有实时了解,保证了系统的可靠性;而且装置通过太阳能板不仅节省了能源,还保证了装置的可持续工作能力。
【附图说明】
[0013]下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0014]图1是本发明的用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统的结构示意图;
[0015]图2是本发明的用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统的水位监测电路的电路原理图;
[0016]图3是本发明的用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统的系统结构图;
[0017]图中:1.太阳能板,2.驱动轴,3.支撑柱,4.显示界面,5.控制按键,6.水位探测器,7.中央控制系统,8.水位监测模块,9.无线通讯模块,10.工作电源模块,11.显示控制模块,12.按键控制模块,Ul.第一集成电路,Rl.第一电阻,Rpl.第一可调电阻,Cl.第一电容,C2.第二电容,Kl.第一开关,K2.第二开关,BTl.电池。
【具体实施方式】
[0018]现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
[0019]如图1-图3所示,一种用于水利水电工程的基于物联网的水位监测系统,包括若干水位监测装置,所述水位监测装置包括竖直设置的支撑柱3、设置在支撑柱3顶端的驱动轴2和太阳能板1、设置在支撑柱3上的中控装置和三个设置在支撑柱3下方的水位探测器6,三个水位探测器6沿支撑柱3竖向等间距设置;
[0020]所述中控装置包括壳体、设置在壳体上的显示界面4和控制按键5、设置在壳体内的中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统7、水位监测模块8、无线通讯模块
9、工作电源模块10、显示控制模块11和按键控制模块12,所述水位探测器6与水位监测模块8电连接,所述太阳能板I与工作电源模块10电连接,所述显示界面4与显示控制模块11电连接,所述控制按键5与按键控制模块12电连接;
[0021]所述水位监测模块8包括水位监测电路,所述水位监测电路包括第一集成电路U1、第一电阻R1、第一可调电阻Rpl、第一电容Cl、第二电容C2、第一开关K1、第二开关K2和电池BTl,所述第一集成电路Ul的型号为NE555,所述第一集成电路Ul的第八端与第四端连接,所述第一集成电路Ul的第八端通过第二开关K2与电池BTl的正极连接,所述第一集成电路Ul的第一端接地且与电池BTl的负极连接,所述第一集成电路Ul的第四端通过第一开关Kl和第二电容C2组成的串联电路与第一集成电路Ul的第三端连接,所述第一集成电路Ul的第四端通过第一可调电阻Rpl、第一电阻Rl和第一电容Cl组成的串联电路接地,所述第一集成电路Ul的第七端分别与第一可调电阻Rpl和第一电阻Rl连接,所述第一集成电路Ul的第六端与第二端连接,所述第一集成电路Ul的第六端分别与第一电阻Rl和第一电容Cl连接,所述第一可调电阻Rpl的可调端与第一集成
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1