农田排灌多垄水位自动控制系统的制作方法

文档序号:10935385阅读:293来源:国知局
农田排灌多垄水位自动控制系统的制作方法
【专利摘要】一种农田排灌多垄水位自动控制系统,作业地(1)分为多垄作业地,在多垄作业地中分别设有排水管,在多垄作业地的一端分别设有水位控制系统,在排水管上分别对应设有控制泵,控制泵分别通过控制线对应与水位控制系统连接;本实用新型通过设置在作业地中的多个水位控制系统,可以对每一垄作业地的水位进行实时控制,哪一垄水位偏低就通过水位控制系统自动接通水泵的工作电源而开始抽水,不需要对所有的垄作业地进行抽水,节省资源,当水位升至高水位电极处时,又能自动断开水泵的工作电源而停止抽水,从而使稻田内水位保持在高水位电极与低水位电极之间。该控制器也可用于藕塘、排灌站和蓄水机井等方面的水位控制。
【专利说明】
农田排灌多垄水位自动控制系统
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种水位自动控制装置,具体是一种农田排灌多垄水位自动控制系统,属于农业水利工程技术领域
【背景技术】
[0002]现有的农田水利大多采用整体式灌排,当作业地缺水的时候,直接打开灌溉阀对作业地进行整体浇灌,等目测水位可以的时候就可以将灌溉阀关闭,这样会导致作业地灌溉不均匀,且所有的操作都是人工操作,费时费力,不能进行实时对作业地进行浇灌,影响农作物的生长。

【发明内容】

[0003]针对上述现有技术存在的问题,本实用新型提供一种农田排灌多垄水位自动控制系统,该系统结构简单、省时省力,且便于维护、有益于农作物的生长,而且投资成本低,适合大规模的推广。
[0004]本实用新型提供了一种农田排灌多垄水位自动控制系统,包括作业地,所述作业地分为第一垄作业地、第二垄作业地、第三垄作业地、第四垄作业地、第五垄作业地和第六垄作业地,在所述第一垄作业地的一侧设有第一排水管,第二垄作业地的一侧设有第二排水管,第三垄作业地的一侧设有第三排水管,第四垄作业地的一侧设有第四排水管,第五垄作业地的一侧设有第五排水管,第六垄作业地的一侧设有第六排水管;
[0005]在所述第一垄作业地的一端设有第一水位控制系统,第二垄作业地的一端设有第二水位控制系统,第三垄作业地的一端设有第三水位控制系统,第四垄作业地的一端设有第四水位控制系统,第五垄作业地的一端设有第五水位控制系统,第六垄作业地的一端设有第六水位控制系统;
[0006]在所述第一排水管、第二排水管、第三排水管、第四排水管、第五排水管、第六排水管上分别对应设有第一控制栗、第二控制栗、第三控制栗、第四控制栗、第五控制栗、第六控制栗,所述的第一控制栗、第二控制栗、第三控制栗、第四控制栗、第五控制栗、第六控制栗分别通过控制线对应与第一水位控制系统、第二水位控制系统、第三水位控制系统、第四水位控制系统、第五水位控制系统、第六水位控制系统连接;
[0007]所述的第一水位控制系统、第二水位控制系统、第三水位控制系统、第四水位控制系统、第五水位控制系统、第六水位控制系统、内部电路均相同,其内部电路包括熔断器FU、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容C1、滤波电容C2、限流电阻R3、芯片IC、高水位电极A、低水位电极B、主电极C、电阻Rl、电阻R2、晶体管V、继电器K、二极管VD、交流接触器KM、水栗电动机M,主电极C分别与二极管VD的一端、继电器K的一端、滤波电容Cl的一端、芯片IC的端口a连接,继电器K的另一端分别与二极管VD的另一端、晶体管V的集电极连接,晶体管V的基极分别与电阻Rl的一端、电阻R2的一端连接,电阻Rl的另一端分别与高水位电极A、继电器K的常开触头K2连接,继电器K的常开触头K2连接低水位电极B,电阻R2的另一端分别与晶体管V的发射极、滤波电容CI的另一端、芯片IC的端口 b、滤波电容C2的一端、整流桥堆UR的接口 b连接,芯片IC的端口 c与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端分别与滤波电容C2的另一端、整流桥堆UR的接口 d连接,整流桥堆UR的接口 a、接口 c分别与电源变压器T的原边连接,电源变压器T的副边的两个端口分别通过熔断器FU、交流接触器KM的常闭触头Kl后与水栗电动机M连接。
[0008]进一步,第一控制栗、第二控制栗、第三控制栗、第四控制栗、第五控制栗、第六控制栗分别设置在距离第一水位控制系统、第二水位控制系统、第三水位控制系统、第四水位控制系统、第五水位控制系统、第六水位控制系统近的一侧。
[0009]进一步,芯片IC为三端稳压集成器。
[0010]本实用新型通过设置在作业地中的多个水位控制系统,可以对每一垄作业地的水位进行实时控制,哪一垄水位偏低就通过水位控制系统自动接通水栗的工作电源而开始抽水,不需要对所有的垄作业地进行抽水,节省资源,当水位升至高水位电极处时,又能自动断开水栗的工作电源而停止抽水,从而使稻田内水位保持在高水位电极与低水位电极之间。该控制器也可用于藕塘、排灌站和蓄水机井等方面的水位控制,该系统结构简单、省时省力,且便于维护、有益于农作物的生长,而且投资成本低,适合大规模的推广。
【附图说明】
[0011]图1是本实用新型的结构不意图;
[0012]图2是本实用新型温度控制模块的电路原理图。
[0013]图中:1、作业地,1.1、第一垄作业地,1.2、第二垄作业地,1.3、第三垄作业地,1.4、第四垄作业地,1.5、第五垄作业地,1.6、第六垄作业地,2.1、第一排水管,2.2、第二排水管,
2.3、第三排水管,2.4、第四排水管,2.5、第五排水管,2.6、第六排水管,3.1、第一水位控制系统,3.2、第二水位控制系统,3.3、第三水位控制系统,3.4、第四水位控制系统,3.5、第五水位控制系统,3.6、第六水位控制系统,4.1、第一控制栗,4.2、第二控制栗,4.3、第三控制栗,4.4、第四控制栗,4.5、第五控制栗,4.6、第六控制栗。
【具体实施方式】
[0014]下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
[0015]如图1和图2所示,一种农田排灌多垄水位自动控制系统,包括作业地I,所述作业地I分为第一垄作业地1.1、第二垄作业地1.2、第三垄作业地1.3、第四垄作业地1.4、第五垄作业地1.5和第六垄作业地1.6,在所述第一垄作业地1.1的一侧设有第一排水管2.1,第二垄作业地1.2的一侧设有第二排水管2.2,第三垄作业地1.3的一侧设有第三排水管2.3,第四垄作业地1.4的一侧设有第四排水管2.4,第五垄作业地1.5的一侧设有第五排水管2.5,第六垄作业地1.6的一侧设有第六排水管2.6;
[0016]在所述第一垄作业地1.1的一端设有第一水位控制系统3.1,第二垄作业地1.2的一端设有第二水位控制系统3.2,第三垄作业地1.3的一端设有第三水位控制系统3.3,第四垄作业地1.4的一端设有第四水位控制系统3.4,第五垄作业地1.5的一端设有第五水位控制系统3.5,第六垄作业地1.6的一端设有第六水位控制系统3.6;
[0017]在所述第一排水管2.1、第二排水管2.2、第三排水管2.3、第四排水管2.4、第五排水管2.5、第六排水管2.6上分别对应设有第一控制栗4.1、第二控制栗4.2、第三控制栗4.3、第四控制栗4.4、第五控制栗4.5、第六控制栗4.6,所述的第一控制栗4.1、第二控制栗4.2、第三控制栗4.3、第四控制栗4.4、第五控制栗4.5、第六控制栗4.6分别通过控制线对应与第一水位控制系统3.1、第二水位控制系统3.2、第三水位控制系统3.3、第四水位控制系统
3.4、第五水位控制系统3.5、第六水位控制系统3.6连接;
[0018]所述的第一水位控制系统3.1、第二水位控制系统3.2、第三水位控制系统3.3、第四水位控制系统3.4、第五水位控制系统3.5、第六水位控制系统3.6内部电路均相同,其内部电路包括熔断器FU、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容C1、滤波电容C2、限流电阻R3、芯片IC、高水位电极A、低水位电极B、主电极C、电阻Rl、电阻R2、晶体管V、继电器K、二极管VD、交流接触器KM、水栗电动机M,主电极C分别与二极管VD的一端、继电器K的一端、滤波电容Cl的一端、芯片IC的端口 a连接,继电器K的另一端分别与二极管VD的另一端、晶体管V的集电极连接,晶体管V的基极分别与电阻Rl的一端、电阻R2的一端连接,电阻Rl的另一端分别与高水位电极A、继电器K的常开触头K2连接,继电器K的常开触头K2连接低水位电极B,电阻R2的另一端分别与晶体管V的发射极、滤波电容CI的另一端、芯片IC的端口 b、滤波电容C 2的一端、整流桥堆UR的接口 b连接,芯片IC的端口 c与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端分别与滤波电容C2的另一端、整流桥堆UR的接口 d连接,整流桥堆UR的接口 a、接口 c分别与电源变压器T的原边连接,电源变压器T的副边的两个端口分别通过熔断器FU、交流接触器KM的常闭触头Kl后与水栗电动机M连接。
[0019]为了节省连接线的使用长度,优选选择将第一控制栗4.1、第二控制栗4.2、第三控制栗4.3、第四控制栗4.4、第五控制栗4.5、第六控制栗4.6分别设置在距离第一水位控制系统3.1、第二水位控制系统3.2、第三水位控制系统3.3、第四水位控制系统3.4、第五水位控制系统3.5、第六水位控制系统3.6近的一侧。
[0020]芯片IC为三端稳压集成器。
[0021]工作原理:接通熔断器式刀开关Q后,L1、L2两端电压经电源变压器T降压、整流桥堆UR整流、滤波电容C2滤波、电阻R3限流、芯片IC稳压后,产生12V直流电压,供给水位检测控制电路。若此时稻田内水位在低水位电极B之下,则晶体管V截止,继电器K不吸合,继电器K的常闭触头Kl处于接通状态,交流接触器KM吸合,水栗电动机M通电工作,控制控制栗从机井或河中向稻田内抽水。
[0022 ]当稻田内水位达到高水位电极A处时,水的电阻将电极A与电极C之间接通,使晶体管V导通,继电器K吸合,其常闭触头Kl断开,常开触头K2接通,交流接触器KM释放,将水栗电动机M的工作电源切断,控制控制栗停止抽水。
[0023]水位降至高水位电极A以下、低水位电极B以上时,晶体管V维持导通,继电器K仍吸合,控制栗仍不工作。当水位降至低水位电极B以下时,晶体管V截止,继电器K释放,Kl触头接通,K2触头断开,交流接触器KM吸合,控制栗又开始抽水。此过程周而复始,从而使稻田内水位保持在电极A与电极B之间。
[0024]本实用新型通过设置在作业地I中的多个水位控制系统,可以对每一垄作业地的水位进行实时控制,哪一垄水位偏低就通过水位控制系统自动接通水栗的工作电源而开始抽水,不需要对所有的垄作业地进行抽水,节省资源,当水位升至高水位电极处时,又能自动断开水栗的工作电源而停止抽水,从而使稻田内水位保持在高水位电极与低水位电极之间。该控制器也可用于藕塘、排灌站和蓄水机井等方面的水位控制,该系统结构简单、省时省力,且便于维护、有益于农作物的生长,而且投资成本低,适合大规模的推广。
【主权项】
1.一种农田排灌多垄水位自动控制系统,包括作业地(I),所述作业地(I)分为第一垄作业地(1.1)、第二垄作业地(1.2)、第三垄作业地(1.3)、第四垄作业地(1.4)、第五垄作业地(1.5)和第六垄作业地(1.6),其特征在于,在所述第一垄作业地(1.1)的一侧设有第一排水管(2.1),第二垄作业地(1.2)的一侧设有第二排水管(2.2),第三垄作业地(1.3)的一侧设有第三排水管(2.3),第四垄作业地(1.4)的一侧设有第四排水管(2.4),第五垄作业地(1.5)的一侧设有第五排水管(2.5),第六垄作业地(1.6)的一侧设有第六排水管(2.6); 在所述第一垄作业地(1.1)的一端设有第一水位控制系统(3.1),第二垄作业地(1.2)的一端设有第二水位控制系统(3.2),第三垄作业地(1.3)的一端设有第三水位控制系统(3.3),第四垄作业地(1.4)的一端设有第四水位控制系统(3.4),第五垄作业地(1.5)的一端设有第五水位控制系统(3.5),第六垄作业地(1.6)的一端设有第六水位控制系统(3.6); 在所述第一排水管(2.1)、第二排水管(2.2)、第三排水管(2.3)、第四排水管(2.4)、第五排水管(2.5)、第六排水管(2.6)上分别对应设有第一控制栗(4.1)、第二控制栗(4.2)、第三控制栗(4.3)、第四控制栗(4.4)、第五控制栗(4.5)、第六控制栗(4.6),所述的第一控制栗(4.1)、第二控制栗(4.2)、第三控制栗(4.3)、第四控制栗(4.4)、第五控制栗(4.5)、第六控制栗(4.6)分别通过控制线对应与第一水位控制系统(3.1)、第二水位控制系统(3.2)、第三水位控制系统(3.3)、第四水位控制系统(3.4)、第五水位控制系统(3.5)、第六水位控制系统(3.6)连接; 所述的第一水位控制系统(3.1)、第二水位控制系统(3.2)、第三水位控制系统(3.3)、第四水位控制系统(3.4)、第五水位控制系统(3.5)、第六水位控制系统(3.6)内部电路均相同,其内部电路包括熔断器FU、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容Cl、滤波电容C2、限流电阻R3、芯片1C、高水位电极A、低水位电极B、主电极C、电阻Rl、电阻R2、晶体管V、继电器K、二极管VD、交流接触器KM、水栗电动机M,主电极C分别与二极管VD的一端、继电器K的一端、滤波电容Cl的一端、芯片IC的端口 a连接,继电器K的另一端分别与二极管VD的另一端、晶体管V的集电极连接,晶体管V的基极分别与电阻Rl的一端、电阻R2的一端连接,电阻Rl的另一端分别与高水位电极A、继电器K的常开触头K2连接,继电器K的常开触头K2连接低水位电极B,电阻R2的另一端分别与晶体管V的发射极、滤波电容Cl的另一端、芯片IC的端口 b、滤波电容C2的一端、整流桥堆UR的接口 b连接,芯片IC的端口 c与电阻R3的一端连接,电阻R3的另一端分别与滤波电容C2的另一端、整流桥堆UR的接口 d连接,整流桥堆UR的接口 a、接口 c分别与电源变压器T的原边连接,电源变压器T的副边的两个端口分别通过熔断器FU、交流接触器KM的常闭触头KI后与水栗电动机M连接。2.根据权利要求1所述的一种农田排灌多垄水位自动控制系统,其特征在于,所述的第一控制栗(4.1)、第二控制栗(4.2)、第三控制栗(4.3)、第四控制栗(4.4)、第五控制栗(4.5)、第六控制栗(4.6)分别设置在距离第一水位控制系统(3.1)、第二水位控制系统(3.2)、第三水位控制系统(3.3)、第四水位控制系统(3.4)、第五水位控制系统(3.5)、第六水位控制系统(3.6)近的一侧。3.根据权利要求1或2所述的一种农田排灌多垄水位自动控制系统,其特征在于,芯片IC为三端稳压集成器。
【文档编号】A01G25/16GK205623627SQ201620436989
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年5月12日
【发明人】李录锋
【申请人】江苏建筑职业技术学院
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