一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置制造方法及图纸

技术编号:17655605 阅读:27 留言:0更新日期:2018-04-08 08:44
本实用新型专利技术公开了一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置,其结构包括压力传感器总机、连接线、接线端、压力传感器、信息处理装置,接线端位于压力传感器表面,接线端与压力传感器为一体化结构,压力传感器总机和连接线机械连接,连接线和接线端采用间隙配合,信息处理装置和压力传感器总机相连接,设有伸缩内杆和伸缩外杆进行长度调节,避免压力传感器总机挂靠不牢掉入水中,电线漏电导致水导电,实时监测并经过通讯管理机、光纤以太网交换机、智能通信模块进行网上信息交流,达到水电站少人值守也安全的目的,值守人员根据压力传感器测量的信息可以进行水库泄压、发电,避免水坝承受的压力过大而奔溃。

【技术实现步骤摘要】
一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置
本技术是一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置,属于水力工程领域。
技术介绍
力水电工程是将水能转换为电能的综合工程设施,又称水电厂,它包括为利用水能生产电能而兴建的一系列水电站建筑物及装设的各种水电站设备,利用这些建筑物集中天然水流的落差形成水头,汇集、调节天然水流的流量,并将它输向水轮机,经水轮机与发电机的联合运转,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等将电能输入电网,有些水电站除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运、过木、过鱼等综合利用目的服务的其他建筑物,这些建筑物的综合体称水电站枢纽或水利枢纽。随着网络发展越来越迅速,互联网不单单只是用于信息交换的网络系统,衍生出了许多互联网+、物联网等一些分支,这些分支开始融入我们的生活,让我们的生活变的更加便捷,物联网是用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络,水利工程造福民众的工程,南水北调解决了许多北方民众的问题,但是在这些水利工程中我们需要考虑的一点是水坝能承担多大的水压,水坝下的水压为多少,也是最基本的一点。现有技术公开了申请号为:201520625411.X的一种用于水利水电工程的基于物联网的压力监测装置,包括上壳体、连接杆和下壳体,所述连接杆分别与上壳体和下壳体密封连接,所述上壳体上设有显示界面,所述下壳体的一侧设有四个压力传感器,所述上壳体内设有中央控制装置,所述中央控制装置包括中央控制系统、与中央控制系统连接的显示控制模块、压力监测模块、无线通讯模块和工作电源模块,所述显示界面与显示控制模块电连接,该用于水利水电工程的基于物联网的压力监测装置通过无线通讯模块与智能通讯终端实现无线连接,实现了工作人员对大坝进行实时监控;而且通过压力监测电路的高可靠性和高稳定性,提高了压力监测装置的实用性和可靠性,但是现有技术只适合测量水利工程建造之前的河流水压,一旦水坝建立,水流被拦截,河流底部的水压也会随着变化,不能实时监测水压进行泄压;一旦水量过大、水压过强,加之暴雨天气水坝内的水也会随之增加同时增加水坝的承压负担,选择开闸放水会对水坝附近的农田造成经济损失,得不偿失。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术目的是提供一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置,以解决现有技术只适合测量水利工程建造之前的河流水压,一旦水坝建立,水流被拦截,河流底部的水压也会随着变化,不能实时监测水压进行泄压;一旦水量过大、水压过强,加之暴雨天气水坝内的水也会随之增加同时增加水坝的承压负担,选择开闸放水会对水坝附近的农田造成经济损失,得不偿失的问题。为了实现上述目的,本技术是通过如下的技术方案来实现:一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置,其结构包括压力传感器总机、连接线、接线端、压力传感器、信息处理装置,所述的接线端位于压力传感器表面,所述的接线端与压力传感器为一体化结构,所述的压力传感器总机和连接线机械连接,所述的连接线和接线端采用间隙配合,所述的信息处理装置和压力传感器总机相连接。所述的压力传感器总机包括旋转调节环、螺纹柱、第一卡扣、伸缩内杆、伸缩外杆、固定环、第二卡扣、电线、塑料外壳、外接头;所述的旋转调节环右端和螺纹柱固定连接,所述的螺纹柱与固定环内壁的螺纹相配合,所述的螺纹柱设有第一卡扣,所述的伸缩内杆左端与螺纹柱焊接,所述的伸缩内杆右端套在伸缩外杆内部,所述的伸缩外杆和固定环焊接在一起,所述的固定环的右侧设有外接头所述的外接头用包裹着塑料外壳的电线贯穿固定环与连接线电连接。所述的压力传感器设有外壳、固定连接柱、内部测量结构、螺母、进水管;第二卡扣,所述的外壳和固定连接柱为模具一体化结构,所述的内部测量结构安装于外壳内壁,所述的外壳的一端设有接线端,所述的外壳另一端设有进水管,所述的进水管与外壳相通;所述的螺母和进水管采用螺纹连接。所述的内部测量结构设有自由弹性体、悬臂梁、光栅、内壳体、锁紧元件、端部元件、弹簧、密封垫、O型密封圈;所述的内壳体内部设有自由弹性体,所述的自由弹性体和光栅之间设有密封垫,所述的密封垫左右两端固定设有端部元件,所述的端部元件为T型结构,所述的左端的端部元件与内壳体内壁之间设有簧,所述的右端的端部元件右侧设有锁紧元件,所述的锁紧元件与内壳体采用间隙配合,所述的O型密封圈位于端部元件和内壳体内壁之间,所述的密封垫紧贴着悬臂梁,所述的悬臂梁底部设有光栅,所述的光栅与接线端电连接。进一步地,所述的信息处理装置设有矩形外壳、接口、集成芯片、挂钩、输出线进一步地,所述的矩形外壳的正面面板表面焊接有矩形接口,所述的集成芯片安装在矩形外壳内部进一步地,所述的集成芯片与矩形接口电连接,所述的集成芯片还与输出线机械连接,所述的矩形外壳前端固定设有挂钩进一步地,所述的伸缩内杆的外径与伸缩外杆内径等同。进一步地,所述的集成芯片采用滤波电路和失调补偿电路,所述的滤波电路设有放大计算器、电阻、电容器。进一步地,所述的电阻、电容器设有两个以上,所述的放大计算器与其中的一个电阻、电容器并联,所述的压力传感器与水轮发电机电连接,所述的信息处理装置与机组LCU电连接。本技术的有益效果:设有伸缩内杆和伸缩外杆进行长度调节,避免压力传感器总机挂靠不牢掉入水中,电线漏电导致水导电,存在安全隐患,连接线整齐固定,不会随着水库的水流冲掉,多个压力传感器并接成一个传感网络,对水库的水压进行准分布式检测,水库测量更加精准,误差减小,实时监测并经过通讯管理机、光纤以太网交换机、智能通信模块进行网上信息交流,达到水电站少人值守也安全的目的,值守人员根据压力传感器测量的信息可以进行水库泄压、发电,避免水坝承受的压力过大而奔溃。附图说明通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:图1为本技术一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置的结构示意图。图2为本技术连接线、接线端的安装示意图。图3为本技术压力传感器的结构示意图。图4为本技术内部测量结构的结构示意图。图5为本技术信息处理装置的结构示意图。图6为本技术外接头的结构示意图。图7为图2中A的放大图。图8为图2中B的放大图。图9为本技术滤波电路和失调补偿电路的结构示意图。图10为本技术原理示意图。图中:压力传感器总机-1、连接线-2、接线端-3、压力传感器-4、信息处理装置-5、转调节环-101、螺纹柱-102、第一卡扣-103、伸缩内杆-104、伸缩外杆-105、固定环-106、第二卡扣-107、电线-108、塑料外壳-109、外接头-110、外壳-401、固定连接柱-402、内部测量结构-403、螺母-404、进水管-405、自由弹性体-4031、悬臂梁-4032、光栅-4033、内壳体-4034、锁紧元件-4035、端部元件-4036、弹簧-4037、密封垫-4038、O型密封圈-1039、矩形外壳-501、接口-502、集成芯片-503、挂钩-504、输出线-505、放大计算器-5031、电阻-5032、电容器-5033。具体实施方式为使本实本文档来自技高网
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一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置

【技术保护点】
一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置,其结构包括压力传感器总机(1)、连接线(2)、接线端(3)、压力传感器(4)、信息处理装置(5);其特征在于:所述的接线端(3)位于压力传感器(4)表面,所述的接线端(3)与压力传感器(4)为一体化结构,所述的压力传感器总机(1)和连接线(2)机械连接,所述的连接线(2)和接线端(3)采用间隙配合,所述的信息处理装置(5)和压力传感器总机(1)相连接;所述的压力传感器总机(1)包括旋转调节环(101)、螺纹柱(102)、第一卡扣(103)、伸缩内杆(104)、伸缩外杆(105)、固定环(106)、第二卡扣(107)、电线(108)、塑料外壳(109)、外接头(110);所述的旋转调节环(101)右端和螺纹柱(102)固定连接,所述的螺纹柱(102)与固定环(106)内壁的螺纹相配合,所述的螺纹柱(102)设有第一卡扣(103),所述的伸缩内杆(104)左端与螺纹柱(102)焊接,所述的伸缩内杆(104)右端套在伸缩外杆(105)内部,所述的伸缩外杆(105)和固定环(106)焊接在一起,所述的固定环(106)的右侧设有外接头(110)所述的外接头(110)用包裹着塑料外壳(109)的电线(108)贯穿固定环(106)与连接线(2)电连接;所述的压力传感器(4)设有外壳(401)、固定连接柱(402)、内部测量结构(403)、螺母(404)、进水管(405);所述的外壳(401)和固定连接柱(402)为模具一体化结构,所述的内部测量结构(403)安装于外壳(401)内壁,所述的外壳(401)的一端设有接线端(3),所述的外壳(401)另一端设有进水管(405),所述的进水管(405)与外壳(401)相通;所述的螺母(404)和进水管(405)采用螺纹连接;所述的内部测量结构(403)设有自由弹性体(4031)、悬臂梁(4032)、光栅(4033)、内壳体(4034)、锁紧元件(4035)、端部元件(4036)、弹簧(4037)、密封垫(4038)、O型密封圈(1039);所述的内壳体(4034)内部设有自由弹性体(4031),所述的自由弹性体(4031)和光栅(4033)之间设有密封垫(4038),所述的密封垫(4038)左右两端固定设有端部元件(4036),所述的端部元件为T型结构,所述的左端的端部元件(4036)与内壳体(4034)内壁之间设有弹簧(4037),所述的右端的端部元件(4036)右侧设有锁紧元件(4035),所述的锁紧元件(4035)与内壳体(4034)采用间隙配合,所述的O型密封圈(1039)位于端部元件(4036)和内壳体(4034)内壁之间,所述的密封垫(4038)紧贴着悬臂梁(4032),所述的悬臂梁(4032)底部设有光栅(4033),所述的光栅(4033)与接线端(3)电连接。...

【技术特征摘要】
1.一种基于物联网的水力水电工程压力监测装置,其结构包括压力传感器总机(1)、连接线(2)、接线端(3)、压力传感器(4)、信息处理装置(5);其特征在于:所述的接线端(3)位于压力传感器(4)表面,所述的接线端(3)与压力传感器(4)为一体化结构,所述的压力传感器总机(1)和连接线(2)机械连接,所述的连接线(2)和接线端(3)采用间隙配合,所述的信息处理装置(5)和压力传感器总机(1)相连接;所述的压力传感器总机(1)包括旋转调节环(101)、螺纹柱(102)、第一卡扣(103)、伸缩内杆(104)、伸缩外杆(105)、固定环(106)、第二卡扣(107)、电线(108)、塑料外壳(109)、外接头(110);所述的旋转调节环(101)右端和螺纹柱(102)固定连接,所述的螺纹柱(102)与固定环(106)内壁的螺纹相配合,所述的螺纹柱(102)设有第一卡扣(103),所述的伸缩内杆(104)左端与螺纹柱(102)焊接,所述的伸缩内杆(104)右端套在伸缩外杆(105)内部,所述的伸缩外杆(105)和固定环(106)焊接在一起,所述的固定环(106)的右侧设有外接头(110)所述的外接头(110)用包裹着塑料外壳(109)的电线(108)贯穿固定环(106)与连接线(2)电连接;所述的压力传感器(4)设有外壳(401)、固定连接柱(402)、内部测量结构(403)、螺母(404)、进水管(405);所述的外壳(401)和固定连接柱(402)为模具一体化结构,所述的内部测量结构(403)安装于外壳(401)内壁,所述的外壳(401)的一端设有接线端(3),所述的外壳(401)另一端设有进水管(405),所述的进水管(405)与外壳(401)相通;所述的螺母(404)和进水管(405)采用螺纹连接;所述的内部测量结构(403)设有自由弹性体(4031)...

【专利技术属性】
技术研发人员:林秀婷兰书迁谢安迪
申请(专利权)人:南安市泉建机械科技有限公司
类型:新型
国别省市:福建,35

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