一种防汛集群泵站远程监控管理系统的制作方法

文档序号:28687001发布日期:2022-01-29 10:49阅读:69来源:国知局
一种防汛集群泵站远程监控管理系统的制作方法

1.本发明涉及远程防汛技术领域,具体为一种防汛集群泵站远程监控管理系统。


背景技术:

2.市政行业在现代化、信息化大发展的进程中,城市雨水、污水泵站的自动化技术日趋成熟。而城市雨水、污水泵站的远程监控与管理系统,则大幅提高了泵站管理和运行的经济效益、社会效益。
3.目前,各个市政雨水泵站、污水泵站,主要分散于城市各个不同的位置,生产运行主要采用现场人员值守。一些泵站建成及运行时间较长,设备老已老化。而近年来新建设的泵站,部分实现了现场半自动化控制。这样一来,有的泵站没有自动化监控系统,有的具备一定的自动化水平,造成整体泵站运行稳定性差,并且所有泵站业务数据不能统一收集、统一传送,统一存档,即不能实现远程监控。另外,现有的技术虽然具有一定的自动化水平,但是在实施时,需要重新规划设计,浪费大量的人力物力。
4.为此,我们提出一种新型的防汛集群泵站远程监控管理系统解决上述问题


技术实现要素:

5.本部分的目的在于概述本发明的实施方式的一些方面以及简要介绍一些较佳实施方式。在本部分以及本技术的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
6.鉴于现有防汛集群泵站远程监控管理系统中存在的问题,提出了本发明。
7.因此,本发明的目的是提供一种防汛集群泵站远程监控管理系统,能够实现在使用的过程中,方便远程监控,数据统一收集和整理,提高管理效率。
8.为解决上述技术问题,根据本发明的一个方面,本发明提供了如下技术方案:
9.一种防汛集群泵站远程监控管理系统,其包括:
10.实时监控装置,所述实时监控装置包括机架、电控箱、风速风向检测仪、水位监测仪、高清摄像头、流速雷达仪,所述电控箱设置在机架的中间,所述电控箱的内腔还包括处理器、蓄电池和存储模块,所述风速风向检测仪设置在机架的顶部,所述水位监测仪、高清摄像头、流速雷达仪均安装在机架的一侧,处理器电性输入连接蓄电池、风速风向检测仪、水位监测仪、高清摄像头和流速雷达仪,处理器电性输入存储模块;
11.远程监控系统,所述远程监控系统通过传输模块与实时监控装置上的电控箱连接,所述远程监控终端包括监控站、操作站和移动平台;监控站用于执行远程接收数据和监控数据变化;操作站用于根据采集到的数据执行对集群泵的操作管理;移动平台用于执行随时对集群泵状态数据实时监测。
12.作为本发明所述的一种防汛集群泵站远程监控管理系统的一种优选方案,其中:所述机架包括底座、立柱、滑套和伸缩杆,立柱设置在底座的顶部中间,滑套设置在立柱的
表面,伸缩杆设置在滑套的一侧。
13.作为本发明所述的一种防汛集群泵站远程监控管理系统的一种优选方案,其中:所述通讯模块为nb-lot通讯模组,且电控盒的一侧设置有连接端口。
14.作为本发明所述的一种防汛集群泵站远程监控管理系统的一种优选方案,其中:所述移动平台为智能手机、智能手表或者平板电脑其中的一种。
15.作为本发明所述的一种防汛集群泵站远程监控管理系统的一种优选方案,其中:所述存储模块为大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50000条历史数据。
16.作为本发明所述的一种防汛集群泵站远程监控管理系统的一种优选方案,其中:所述机架上设置有太阳能光伏板,所述机架的顶部与风速风向检测仪之间设置有微型发电机,且风速风向检测仪的输出轴与微型发电机的输入轴连接;所述太阳能光伏板与所述微型发电机均与蓄电池电性连接。
17.作为本发明所述的一种防汛集群泵站远程监控管理系统的一种优选方案,其中:当风速风向检测仪检测风速风向时,风速风向检测仪的检测叶片转动,检测叶片转动带动风速风向检测仪底部的微型发电机输入轴转动,微型发电机实现自发电,通过存储到蓄电池内。
18.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
19.1、实时性高,监控数据采用nb-lot通讯模组,数据传输实时性高,传输距离远,信号覆盖广,为排水管理部门提供了高效、实用的数据。
20.2、系统设备采脱扩展设计,可根据实际需求接入多种传感设备数据及设备控制号;软件平台可根据项目需求灵活的、简单的接入不同排水泵站的监控数。
21.3、排水泵站监控系统集成了泵站视频监控、泵站环境监测、泵站能耗监测、泵站巡检、泵站运行状态监测为-体的整体解决方案,实现了泵站的无人值守。。
附图说明
22.为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将结合附图和详细实施方式对本发明进行详细说明,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
23.图1为本发明结构示意图;
24.图2为本发明实时监控装置结构示意图;
25.图3为本发明系统框架结构示意图。
26.图中;100实时监控装置、110机架、120电控箱、121处理器、122存储模块、123蓄电池、130太阳能光伏板、140微型发电机、150风速风向检测仪、160水位监测仪、170高清摄像头、180流速雷达仪、200远程监控系统。
具体实施方式
27.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
28.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以
采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。
29.其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施方式时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
30.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的实施方式作进一步地详细描述。
31.实施例1
32.本发明提供如下技术方案:一种防汛集群泵站远程监控管理系统,在使用的过程中,方便远程监控,数据统一收集和整理,提高管理效率,请参阅图1至图3:
33.一种防汛集群泵站远程监控管理系统,其包括:
34.实时监控装置100,实时监控装置100包括机架110、电控箱120、风速风向检测仪150、水位监测仪160、高清摄像头170、流速雷达仪180,电控箱120设置在机架110的中间,电控箱120的内腔还包括处理器121、蓄电池123和存储模块122,风速风向检测仪150设置在机架110的顶部,水位监测仪160、高清摄像头170、流速雷达仪180均安装在机架110的一侧,处理器121电性输入连接蓄电池123、风速风向检测仪150、水位监测仪160、高清摄像头170和流速雷达仪180,处理器121电性输入存储模块122;
35.远程监控系统200,远程监控系统200通过传输模块与实时监控装置100上的电控箱120连接,远程监控终端包括监控站、操作站和移动平台;监控站用于执行远程接收数据和监控数据变化;操作站用于根据采集到的数据执行对集群泵的操作管理;移动平台用于执行随时对集群泵状态数据实时监测。
36.具体的,机架110包括底座、立柱、滑套和伸缩杆,立柱设置在底座的顶部中间,滑套设置在立柱的表面,伸缩杆设置在滑套的一侧。
37.具体的,通讯模块为nb-lot通讯模组,且电控盒的一侧设置有连接端口。
38.具体的,移动平台为智能手机、智能手表或者平板电脑其中的一种。
39.具体的,存储模块122为大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50000条历史数据。
40.实施例2
41.本发明还提供如下技术方案:一种防汛集群泵站远程监控管理系统,在使用的过程中,方便适应各种环境,且续航能力更持久,请参阅图1至图3:
42.一种防汛集群泵站远程监控管理系统,其包括:
43.实时监控装置100,实时监控装置100包括机架110、电控箱120、风速风向检测仪150、水位监测仪160、高清摄像头170、流速雷达仪180,电控箱120设置在机架110的中间,电控箱120的内腔还包括处理器121、蓄电池123和存储模块122,风速风向检测仪150设置在机架110的顶部,水位监测仪160、高清摄像头170、流速雷达仪180均安装在机架110的一侧,处理器121电性输入连接蓄电池123、风速风向检测仪150、水位监测仪160、高清摄像头170和流速雷达仪180,处理器121电性输入存储模块122;
44.远程监控系统200,远程监控系统200通过传输模块与实时监控装置100上的电控箱120连接,远程监控终端包括监控站、操作站和移动平台;监控站用于执行远程接收数据
和监控数据变化;操作站用于根据采集到的数据执行对集群泵的操作管理;移动平台用于执行随时对集群泵状态数据实时监测;
45.具体的,机架110包括底座、立柱、滑套和伸缩杆,立柱设置在底座的顶部中间,滑套设置在立柱的表面,伸缩杆设置在滑套的一侧。
46.具体的,通讯模块为nb-lot通讯模组,且电控盒的一侧设置有连接端口。
47.具体的,移动平台为智能手机、智能手表或者平板电脑其中的一种。
48.具体的,存储模块122为大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50000条历史数据。
49.具体的,机架110上设置有太阳能光伏板130,机架110的顶部与风速风向检测仪150之间设置有微型发电机140,且风速风向检测仪150的输出轴与微型发电机140的输入轴连接;太阳能光伏板130与微型发电机140均与蓄电池123电性连接。
50.具体的,当风速风向检测仪150检测风速风向时,风速风向检测仪150的检测叶片转动,检测叶片转动带动风速风向检测仪150底部的微型发电机140输入轴转动,微型发电机140实现自发电,通过存储到蓄电池123内。
51.虽然在上文中已经参考实施方式对本发明进行了描述,然而在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本发明所披露的实施方式中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本发明并不局限于文中公开的特定实施方式,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
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