【技术实现步骤摘要】
一种检测流量的电磁阀
本专利技术涉及电磁阀门
,具体涉及一种检测流量的电磁阀。
技术介绍
现有的节水灌溉系统虽然在降低作物灌溉制度,提高作物产量上有明显的作用,但由于人工操作的可变性过大,致使灌溉的合理性无法得到进一步的提高。而滴灌自动化控制系统是通过对土壤、作物、气象等各类因素的采集、分析下由操作系统发送相关信息指令对田间各类阀门进行控制,以此来实现降低人工分析决策的不合理性因素对农业灌溉的影响。作为现代化农业发展的趋势,在现状农业灌溉已大面积实施节水工程的上提下,进一步推广滴灌自动化控制系统在节水工程中的使用,对促进农业经济发展具有极大的意义。现有喷灌机是处于“走-停-走”间歇式行走状态,其处于均匀灌溉过程中就会由于该间歇式行走状态造成一定的灌溉误差;进而在变量灌溉中会由于喷灌机的间歇式行走状态而造成电磁阀开启时间并不能均匀的处于喷灌机行走与停止阶段,进一步的造成了灌溉误差,使得耕地生产效率降低以及水分利用效率降低。可以看出,当使用电磁阀作为执行机构时,电磁阀的处于开启状态的时间直接影响着滴灌的精确 ...
【技术保护点】
1.一种检测流量的电磁阀,包括无线传输模块、云端服务器和电磁阀壳体,所述电磁阀壳体进口一端连接外部流体源,其特征在于:所述电磁阀壳体包括上阀体、下阀体和设置在所述上阀体与所述下阀体之间的阀体(1),所述阀体(1)内部设有叶轮和流量控制单元(2),所述叶轮的转动轴(4)的边缘上设有两片大小不等的无磁感应片,所述无磁感应片沿所述叶轮的转动轴(4)的轴线对称设置,所述上阀体内设有磁感单元及连接轴(3),所述连接轴(3)上设有包含一个感应元件的无磁传感器,所述无磁传感器紧贴所述叶轮的转动轴(4),所述无磁传感器与所述叶轮的转动轴(4)的轴心线在同一直线上,且同一时刻所述无磁感应片只 ...
【技术特征摘要】
1.一种检测流量的电磁阀,包括无线传输模块、云端服务器和电磁阀壳体,所述电磁阀壳体进口一端连接外部流体源,其特征在于:所述电磁阀壳体包括上阀体、下阀体和设置在所述上阀体与所述下阀体之间的阀体(1),所述阀体(1)内部设有叶轮和流量控制单元(2),所述叶轮的转动轴(4)的边缘上设有两片大小不等的无磁感应片,所述无磁感应片沿所述叶轮的转动轴(4)的轴线对称设置,所述上阀体内设有磁感单元及连接轴(3),所述连接轴(3)上设有包含一个感应元件的无磁传感器,所述无磁传感器紧贴所述叶轮的转动轴(4),所述无磁传感器与所述叶轮的转动轴(4)的轴心线在同一直线上,且同一时刻所述无磁感应片只能位于所述感应元件的感应区域内,所述感应元件用于采集所述无磁感应片的位置信号,并将该位置信号通过所述无线传输模块发送给所述云端服务器,所述下阀体一侧设有结晶检测系统(5),所述结晶检测系统(5)包括检测源发射装置(51)、接收装置(52)、计算模块(53)、检测判断模块(54)和控制终端(55),所述检测源发射装置(51)、接收装置(52)、计算模块(53)和检测判断模块(54)均与所述控制终端(55)信号连接,所述检测源发射装置(51)包括为X射线或者伽马射线发射装置和超声波检测装置,所述接收装置(52)包括接收从管道结晶投射下来的X射线或者伽马射线及其反射光板,所述计算模块(53)计算出结晶吸收的检测光,所述检测判断模块(54)检测结晶的厚度,并将检测到的数据信息传回所述控制终端(55)。
2.根据权利要求1所述的一种检测流量的电磁阀,其特征在于:所述流量控制单元(2)包括中空的腔体(21)、复位弹簧(22)、承压板(23)、限位杆件(24)和活动挡板(25),所述腔体(21)的内部底端固定安装有复位弹簧(22),所述复位弹簧(23)的上端固定连接所述承压板23的下表面,所述承压板(23)的上表面与所述转动轴(34)的下端固定连接,所述复位弹簧(22)的中间区段上转动连接所述限位杆件(24)的一端,所述限位杆件(24)的另一端转动连接有...
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