一种无线水位监测系统技术方案

技术编号:29249179 阅读:16 留言:0更新日期:2021-07-13 17:17
本发明专利技术公开了一种无线水位监测系统,包括壳体,所述壳体内设置有液体容纳腔,所述液体容纳腔底部贯通,所述壳体上从上至下设置有多个电容振荡器组件,还包括多个测试单元,每个所述测试单元与多个电容振荡器组件一一连接,所述每个测试单元依次通讯连接,本发明专利技术通过通过水位不同而改变电容大小的原理来实现液位高度的检测,检测精准,且多个倾角传感器的设置,可通过将每段倾角传感器的倾斜度换算成位移量来获取总位移,从而可实现整体倾斜量的检测,此种设置可提高倾角的检测精度,此外,错位单电容结构、双电容结构和错位双电容结构的设置,可进一步提高液位的检测精度。

【技术实现步骤摘要】
一种无线水位监测系统
本专利技术涉及水位监测领域,特别涉及一种无线水位监测系统。
技术介绍
在基坑监测工程中以测量挡土墙板、排桩变形后的形状来计算不同深度土体桩体位移,从而监测是否有土体失稳的预兆及现象;由于受地下土体性质、荷载条件、施工工艺等诸多因素影响,极易造成基坑塌方及周边建筑物的变形,造成安全隐患,因此使用先进的观测技术及设备通过高精度监测,科学地指导基坑工程安全施工,杜绝安全隐患,保证生命财产的安全十分必要;此外,传统的监测手段虽然起步较早,但由于其设备和测量方法都具有一定的局限性,存在操作繁琐,长距离监测累计误差大,很难适应一些复杂的监测环境、信号长距离传输易受干扰,需远距离供电,不能长距离实时在线监测、仪器和人工成本高,在桥梁、大型建筑物、危房、高铁和地铁方面的应用有较大的困难。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题是提供一种可精确探测液位高度的无线水位监测系统。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种无线水位监测系统,包括壳体,所述壳体内设置有液体容纳腔,所述液体容纳腔底部贯通,所述壳体上从上至下设置有多个电容振荡器组件,还包括多个测试单元,每个所述测试单元与多个电容振荡器组件一一连接,所述每个测试单元依次通讯连接。通过电容振荡器的设置,通过水位不同而改变电容大小的原理来实现液位高度的检测,从而实现液位的精确检测。进一步的是:所述壳体上还间隔设置有多个倾角传感器,每个倾角传感器与测试单元一一连接。进一步的是:所述电容振荡器组件包括在壳体上相对设置的第一电极片和第二电极片。进一步的是:所述电容振荡器组件包括在壳体上设置的第三电极片、第四电极片、第五电极片和第六电极片,所述第三电极片和第四电极片相对设置,第五电极片和第六电极片相对设置,所述第三电极片和第五电极片在高度上错位设置。进一步的是:所述第一电极片和第二电极片均由两个直角三角形构成的分电极片组成。进一步的是:所述第三电极片、第四电极片、第五电极片和第六电极片均由两个直角三角形构成的分电极片组成。进一步的是:所述电容振荡器组件包括在壳体(1)上设置的第七电极片、第八电极片和公共电极片,使得第七电极片和公共电极片构成一个电容振荡器,第八电极片和公共电极片构成另一个电容振荡器。进一步的是:所述电容振荡器组件位于壳体内腔体表面。进一步的是:还包括无线通信单元,所述无线通信单元通过通信总线与各个测试单元连接。本专利技术的有益效果是:本专利技术通过水位不同而改变电容大小的原理来实现液位高度的检测,不受电磁干扰、耐久性好、测量精度高、没有时嘌,易实现监测自动化,且多个倾角传感器的设置,可通过将每段倾角传感器的倾斜度换算成位移量来获取总位移,从而可实现整体倾斜量的检测,此种设置可提高倾角的检测精度,此外,错位单电容结构、双电容结构和错位双电容结构的设置,可进一步提高液位的检测精度。附图说明图1为一种无线水位监测系统示意图。图2为实施例1原理图。图3为无线水位监测系统另一种结构示意图。图4为图3所示结构的内部结构示意图。图5为实施例2原理图。图6为实施例2侧视图。图7为实施例3原理图。图8为实施例4原理图。图9为通信测试连接示意图。图10为测试单元连接示意图。图11为实施例5示意图。图12为实施例5侧视图。图中标记为:壳体1、液体容纳腔2、测试单元3、第一电极片5、第二电极片6、第三电极片7、第四电极片8、第五电极片9、第六电极片10、无线通信单元11、第七电极片12、第八电极片13、公共电极片14。具体实施方式为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本专利技术的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术。但是本专利技术能够以很多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专利技术内涵的情况下做类似改进,因此本专利技术不受下面公开的具体实施例的限制。需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本专利技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本专利技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本专利技术。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。如图1所示的一种无线水位监测系统,包括壳体1,所述壳体1内设置有液体容纳腔2,所述液体容纳腔2体内容纳的液体可为水主要用于测量地下水水位及江湖河道的水位、高介电常数的低冰点溶液,或高介电常数的低冰点溶液与水的混合液如汽车防冻液等,所述液体容纳腔2底部贯通,所述壳体1上从上至下设置有多个电容振荡器组件,还包括多个测试单元3,每个所述测试单元3与多个电容振荡器组件一一连接,所述每个测试单元3依次通讯连接,具体工作时,可通过水位不同而改变电容大小的原理来实现液位高度的检测,从而实现液位的精确检测,具体的,电容振荡器组件有以下几种形式:第一种形式:如图1所示,所述电容振荡器组件包括在壳体1上相对设置的第一电极片5和第二电极片6,原理如图2所示,图2显示的第一电极片5的竖直排列图,当液位处在h处时,第一电极片5的高度为H,假设,充满液体的电容器容量为CF,未充到液体的电容器的电容为C0,我们正在测的电容器的电容为C,则:其中:a为修正系数,将h加上当前电容器底部高度即为液面高度。第二种形式,如图3和图4所示,所述电容振荡器组件包括在壳体1上设置的第三电极片7、第四电极片8、第五电极片9和第六电极片10,所述第三电极片7和第四电极片8相对设置,第五电极片9和第六电极片10相对设置,所述第三电极片7和第五电极片9在高度上错位设置,所述第三电极片7、第四电极片8和第五电极片9、第六电极片10可位于相同的腔体内,也可位于不同的腔体内,原理如图5和图6所示,图5显示的第三电极片7和第五电极片9的竖直排列图,当液位处在h处时,第一电极片5的高度为H,假设,充满液体的电容器容量为CF,未充到液体的电容器的电容为C0,我们正在测的电容器的电容为C,则:其中:a为修正系数,考虑到由电容器的边缘效应引起的非线性因素,每一个电容器的测量范围控制在电容器中心高度的范围内,即当h在电容中心高度的的范围内,就取这个电容所测的高度,当大于则取边上一列的上面一个电容,当低于中心值下面的时,则取边上一列下面的电容,此种设计可减少电容器因边缘效应引起的测量不精准问题。第三种形式,所述第一电极片5和第二电极片6均由两个直角三角形构成的分电极片组成,原理如图7所示,图7显示的第一电极片5的示意图,假设当液位处在h处时,两个直角三角形的高度为H,底面宽度为假设在液位为0时,两本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种无线水位监测系统,其特征在于:包括壳体(1),所述壳体(1)内设置有液体容纳腔(2),所述液体容纳腔(2)底部贯通,所述壳体(1)上从上至下设置有多个电容振荡器组件,还包括多个测试单元(3),每个所述测试单元(3)与多个电容振荡器组件一一连接,所述每个测试单元(3)依次通讯连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种无线水位监测系统,其特征在于:包括壳体(1),所述壳体(1)内设置有液体容纳腔(2),所述液体容纳腔(2)底部贯通,所述壳体(1)上从上至下设置有多个电容振荡器组件,还包括多个测试单元(3),每个所述测试单元(3)与多个电容振荡器组件一一连接,所述每个测试单元(3)依次通讯连接。


2.如权利要求1所述的一种无线水位监测系统,其特征在于:所述壳体(1)上还间隔设置有多个倾角传感器,每个倾角传感器与测试单元(3)一一连接。


3.如权利要求1所述的一种无线水位监测系统,其特征在于:所述电容振荡器组件包括在壳体(1)上相对设置的第一电极片(5)和第二电极片(6)。


4.如权利要求1所述的一种无线水位监测系统,其特征在于:所述电容振荡器组件包括在壳体(1)上设置的第三电极片(7)、第四电极片(8)、第五电极片(9)和第六电极片(10),所述第三电极片(7)和第四电极片(8)相对设置,第五电极片(9)和第六电极片(10)相对设置,所述第三电极片(7)和...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈煜旻陈晓燕
申请(专利权)人:苏州理欧电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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