一种水电站水位状态监测装置制造方法及图纸

技术编号:28893631 阅读:19 留言:0更新日期:2021-06-15 23:50
本实用新型专利技术涉及水电站监测设备技术领域,具体涉及一种水电站水位状态监测装置,包括基座、机箱及其设置在机箱上的可调节监测装置,所述机箱竖直设置在所述基座的上端,且机箱的侧端设有竖直的条形通槽,所述可调节监测装置包括可调节支撑机构及其监测系统;所述可调节支撑机构包括纵向升降机构、摆动支撑机构一及其摆动支撑机构二,纵向升降机构竖直安装在机箱中,且纵向升降机构的驱动端的侧方设有同步升降撑架,且同步升降撑架的端部穿过条形通槽,本实用新型专利技术结构简单,收展方便,可以根据水电站监测点的情况进行灵活的调节,给水电站的水位监测带来了方便。

【技术实现步骤摘要】
一种水电站水位状态监测装置
本技术涉及水电站监测设备
,具体涉及一种水电站水位状态监测装置。
技术介绍
水电站由水力系统、机械系统和电能产生装置等组成,是实现水能到电能转换的水利枢纽工程,电能生产的可持续性要求水电站水能的利用具有不间断性。水电站水位的监测对整个水电站的正常运行至关重要。红外测距传感器可用于水电站水位的测量,通过发射红外线,红外线遇到液面后反射再被红外测距传感器检测。但是水电站水面水的反射能力不够强,这将会影响到红外测距传感器检测的范围。另外,水面出现的杂质或者垃圾如果被红外线照射后,会出现红外线反射造成影响,这将会影响红外测距传感器检测的准确性。现有的水电站水位状态监测装置在使用时较为不灵活,且展开和收纳不便,不便于转运,给实际使用造成不便。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种水电站水位状态监测装置。为达此目的,本技术采用以下技术方案:提供一种水电站水位状态监测装置,包括基座、机箱及其设置在机箱上的可调节监测装置,所述机箱竖直设置在所述基座的上端,且机箱的侧端设有竖直的条形通槽,所述可调节监测装置包括可调节支撑机构及其监测系统;所述可调节支撑机构包括纵向升降机构、摆动支撑机构一及其摆动支撑机构二,纵向升降机构竖直安装在机箱中,且纵向升降机构的驱动端的侧方设有同步升降撑架,且同步升降撑架的端部穿过条形通槽,所述摆动支撑机构一包括步进电机一及其摆动撑板,所述摆动撑板的端部与同步升降撑架的端部铰接,步进电机一安装在同步升降撑架的端部,且驱动端与摆动撑板的端部相连接,所述摆动支撑机构二包括步进电机二、摆座及其导柱,所述摆座铰接在摆动撑板的端部,步进电机二安装在摆动撑板的端部,且驱动端与摆座相连接,所述导柱垂直设置在摆座的底部;所述监测系统包括反光漂浮件、红外线测距传感器及其内置有无线收发模块的控制器,所述反光漂浮件滑动套设在导柱上,所述红外线测距传感器垂直设置在摆座的底部,且指向反光漂浮件的上端面,所述控制器安装在所述机箱上,且所述红外线测距传感器、步进电机一及其步进电机二均与控制器相连接。优选的,还包括蓄电装置,所述蓄电装置包括光伏板及其蓄电池,所述光伏板通过支架倾斜安装在所述机箱的上端,所述蓄电池设置在所述机箱上,且光伏板通过转换器与所述蓄电池相连接,所述控制器、红外线测距传感器、步进电机一及其步进电机二均与蓄电池相连接。优选的,所述纵向升降机构包括丝杠、丝杠电机和升降座,所述丝杠竖直转动安装在机箱中,所述丝杠电机安装在机箱的底端,且驱动端与丝杠的端部相连接,所述升降座与丝杠螺纹连接,且与机箱的内壁滑动配合,所述同步升降撑架的端部与升降座的侧端相连接。优选的,所述反光漂浮件包括托板、漂浮体及其反光板,所述托板滑动套设在导柱上,所述漂浮体设置在托板的底部,所述反光板粘接在所述托板的上表面。优选的,所述摆动撑板上设有用于收纳导柱、摆座及其反光漂浮件的容纳槽。有益效果:本技术在使用时,反光漂浮件随着通过水电站水位变化而变化,反光漂浮件在导柱上上下运动,继而红外测距传感器测量其与反光漂浮件之间的间距变化,实现水电站水位的监测;在使用时,将本技术转运至检测点,利用基座将本技术定位在支撑面上,摆动撑板处于水平状态,导柱处于竖直状态,红外线测距传感器竖直指向反光漂浮件,红外线测距传感器实时将测得的数据传递至控制器,控制器中内置有无线收发模块,并通过无线收发模块将数据实时传递至水电站监测基站,且同时水电站监测基站也通过无线收发模块向控制器发出指令,从而控制各部件的工况,可以远程对本技术进行控制,提高了使用的灵活性;本技术在未使用时,纵向升降机构的驱动端处于机箱的靠近顶部的位置,导柱、反光漂浮件及其摆座收纳在摆动撑板中,摆动撑板处于竖直状态,并位于机箱的侧方,使得本技术的结构紧凑,占用较小的空间,便于转运;此外,在使用时,当本技术展开后,可以根据基座所处的位置,监测点所处的实际情况调整升降座的高度,进一步提高了本技术在使用时的灵活性,为水电站的水位监测带来了方便;另外,通过设置光伏板及其蓄电池(太阳能技术为现有技术),通过将光能转换成电能,用以对本技术进行辅助供电,节约了能源。本技术结构简单,收展方便,可以根据水电站监测点的情况进行灵活的调节,给水电站的水位监测带来了方便。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面对本技术实施例中的附图作简单地介绍。图1为本技术的结构示意图;图2为图1中A处的放大图;图3为图1中B处的放大图;图4为控制器其他部件之间的连接原理框图;图中:1-基座,2-机箱,3-丝杠电机,4-丝杠,5-升降座,6-同步升降撑架,7-步进电机一,8-摆动撑板,9-步进电机二,10-摆座,11-导柱,12-托板,13-漂浮体,14-反光板,15-红外线测距传感器,16-蓄电池,17-光伏板,18-控制器。具体实施方式下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本技术的技术方案。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本技术的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸。参照图1至图4所示的一种水电站水位状态监测装置,包括基座1、机箱2及其设置在机箱2上的可调节监测装置,所述机箱2竖直设置在所述基座1的上端,且机箱2的侧端设有竖直的条形通槽,所述可调节监测装置包括可调节支撑机构及其监测系统;所述可调节支撑机构包括纵向升降机构、摆动支撑机构一及其摆动支撑机构二,纵向升降机构竖直安装在机箱2中,且纵向升降机构的驱动端的侧方设有同步升降撑架6,且同步升降撑架6的端部穿过条形通槽,所述摆动支撑机构一包括步进电机一7及其摆动撑板8,所述摆动撑板8的端部与同步升降撑架6的端部铰接,步进电机一7安装在同步升降撑架6的端部,且驱动端与摆动撑板8的端部相连接,所述摆动支撑机构二包括步进电机二9、摆座10及其导柱11,所述摆座10铰接在摆动撑板8的端部,步进电机二9安装在摆动撑板8的端部,且驱动端与摆座10相连接,所述导柱11垂直设置在摆座10的底部;所述监测系统包括反光漂浮件、红外线测距传感器15及其内置有无线收发模块的控制器18,所述反光漂浮件滑动套设在导柱11上,所述红外线测距传感器15垂直设置在摆座10的底部,且指向反光漂浮件的上端面,所述控制器18安装在所述机箱2上,且所述红外线测距传感器、步进电机一及其步进电机二均15与控制器18相连接。在本实施例中,还包括蓄电装置,所述蓄电装置包括光伏板17及其蓄电池16,所述光伏板17通过支架倾斜安装在所述机箱2的上端,所述蓄电池16设置在所述机箱上,且光伏板17通过转换器与所述蓄电池16相连接,所述控制器18、红外线测距传感器15、步进电机一7及其步进电机二9均与蓄电池16相本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水电站水位状态监测装置,其特征在于,包括基座(1)、机箱(2)及其设置在机箱(2)上的可调节监测装置,所述机箱(2)竖直设置在所述基座(1)的上端,且机箱()的侧端设有竖直的条形通槽,所述可调节监测装置包括可调节支撑机构及其监测系统;/n所述可调节支撑机构包括纵向升降机构、摆动支撑机构一及其摆动支撑机构二,纵向升降机构竖直安装在机箱(2)中,且纵向升降机构的驱动端的侧方设有同步升降撑架(6),且同步升降撑架(6)的端部穿过条形通槽,所述摆动支撑机构一包括步进电机一(7)及其摆动撑板(8),所述摆动撑板(8)的端部与同步升降撑架(6)的端部铰接,步进电机一(7)安装在同步升降撑架(6)的端部,且驱动端与摆动撑板(8)的端部相连接,所述摆动支撑机构二包括步进电机二(9)、摆座(10)及其导柱(11),所述摆座(10)铰接在摆动撑板(8)的端部,步进电机二(9)安装在摆动撑板(8)的端部,且驱动端与摆座(10)相连接,所述导柱(11)垂直设置在摆座(10)的底部;/n所述监测系统包括反光漂浮件、红外线测距传感器(15)及其内置有无线收发模块的控制器(18),所述反光漂浮件滑动套设在导柱(11)上,所述红外线测距传感器(15)垂直设置在摆座(10)的底部,且指向反光漂浮件的上端面,所述控制器(18)安装在所述机箱(2)上,且所述红外线测距传感器(15)、步进电机一(7)及其步进电机二(9)均与控制器(18)相连接。/n...

【技术特征摘要】
1.一种水电站水位状态监测装置,其特征在于,包括基座(1)、机箱(2)及其设置在机箱(2)上的可调节监测装置,所述机箱(2)竖直设置在所述基座(1)的上端,且机箱()的侧端设有竖直的条形通槽,所述可调节监测装置包括可调节支撑机构及其监测系统;
所述可调节支撑机构包括纵向升降机构、摆动支撑机构一及其摆动支撑机构二,纵向升降机构竖直安装在机箱(2)中,且纵向升降机构的驱动端的侧方设有同步升降撑架(6),且同步升降撑架(6)的端部穿过条形通槽,所述摆动支撑机构一包括步进电机一(7)及其摆动撑板(8),所述摆动撑板(8)的端部与同步升降撑架(6)的端部铰接,步进电机一(7)安装在同步升降撑架(6)的端部,且驱动端与摆动撑板(8)的端部相连接,所述摆动支撑机构二包括步进电机二(9)、摆座(10)及其导柱(11),所述摆座(10)铰接在摆动撑板(8)的端部,步进电机二(9)安装在摆动撑板(8)的端部,且驱动端与摆座(10)相连接,所述导柱(11)垂直设置在摆座(10)的底部;
所述监测系统包括反光漂浮件、红外线测距传感器(15)及其内置有无线收发模块的控制器(18),所述反光漂浮件滑动套设在导柱(11)上,所述红外线测距传感器(15)垂直设置在摆座(10)的底部,且指向反光漂浮件的上端面,所述控制器(18)安装在所述机箱(2)上,且所述红外线测距传感器(15)、步进电机一(7)及其步进电机二(9)均与控制器(18)相连接。

【专利技术属性】
技术研发人员:武世峰宋鹏飞
申请(专利权)人:陕西汉江投资开发有限公司喜河水力发电厂
类型:新型
国别省市:陕西;61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1