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互联计量盖板式

阅读:767发布:2023-12-31

专利汇可以提供互联计量盖板式专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种互联计量盖板式 阀 口,它包括 传感器 、 法兰 、进 水 口、转换器、通讯 接口 、RTU 电路 板控制室、出水口、水位 电极 、盖板、 光伏发电 板,传感器中心管道左侧设置有进水口,进水口左侧设置有法兰,传感器上端设置有转换器以及通讯接口,传感器的右侧设计有出水口,出水口的口部朝上设计,出水口的口部内侧设置有水位电极,出水口上方设计有倒立的U型 框架 ,U型框架上端中间安装有电动 推杆 ,电动推杆的下端设置有盖板,盖板下端面与出水口的口部进行密封配合设计。优点是:互联计量盖板式阀口,由于出水口的管口设计成向上,水平出水,从而保证了传感器中心管道满水流速,使得计量精准。,下面是互联计量盖板式专利的具体信息内容。

1.互联计量盖板式口,它包括传感器法兰、进口、转换器、通讯接口、RTU电路板控制室、出水口、水位电极、盖板、光伏发电板,其特征是,传感器中心管道左侧设置有进水口,进水口左侧设置有法兰,传感器上端设置有转换器以及通讯接口,传感器的右侧设计有出水口,出水口的口部朝上设计,出水口的口部内侧设置有水位电极,出水口上方设计有倒立的U型框架,U型框架上端中间安装有电动推杆,电动推杆的下端设置有盖板,盖板下端面与出水口的口部进行密封配合设计,电动推杆的推杆的外侧设置有波纹防水伸缩套,RTU电路板控制室通过信号线与通讯接口、水位电极、光伏发电板有线连通。
2.根据权利要求1所述的互联计量盖板式阀口,其特征是,所述的传感器是电磁传感器或者声波传感器,传感器上侧设计有转换器以及通讯接口,转换器通过通讯接口与RTU电路板控制室信号连接。
3.根据权利要求1所述的互联计量盖板式阀口,其特征是,所述的RTU电路板控制室内设计有RTU电路板、电池,RTU电路板和蓄电池电性连接,RTU电路板与通讯接口、水位电极、光伏发电板有线连通。
4.根据权利要求1所述的互联计量盖板式阀口,其特征是,所述的出水口的口部高度比传感器的中心管道的最高位置高。
5.根据权利要求1所述的互联计量盖板式阀口,其特征是,所述的倒立的U型框架的上方一侧安装有RTU电路板控制室,U型框架的一侧上方还通过支架安装有光伏发电板,RTU电路板控制室位于光伏发电板下方。

说明书全文

互联计量盖板式

技术领域

[0001] 本发明涉及一种生作物灌溉控制阀,具体地说是一种与远程监控一体的计量盖板阀口。

背景技术

[0002] 目前水稻田间内供关水控制,主要有两种自动阀口,一种是浮盖板口,为了节约水资源,一般采用浅灌方式供水稻生长,浮盖板体上置有的浮球在浅水区,很难发挥浮作用,不能精准控制田间的水位。第二种是自动阀口,虽然达到自动供水关水的要求,但阀体上没有设置传感器、无线通讯端口,不能满足智能计量灌溉实际需求,所以有必要对现有的技术加以改进,满足现代农业智能灌溉实际需要。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本发明提出了一种互联计量盖板式阀口,在现有的电磁传感器声波传感器的基础上,设计一体盖板阀口RTU电路板,实现无线运程监测和控制,通过电脑、手机界面查看统计稻田间的用水量、监控阀口开关,根据水稻生长需求调整的用水参数进行智能量灌。
[0004] 为了实现上述发明目的,技术方案如下:互联计量盖板式阀口,它包括传感器、法兰、进水口、转换器、通讯接口、RTU电路板控制室、出水口、水位电极、盖板、光伏发电板,传感器中心管道左侧设置有进水口,进水口左侧设置有法兰,传感器上端设置有转换器以及通讯接口,传感器的右侧设计有出水口,出水口的口部朝上设计,出水口的口部内侧设置有水位电极,出水口上方设计有倒立的U型框架,U型框架上端中间安装有电动推杆,电动推杆的下端设置有盖板,盖板下端面与出水口的口部进行密封配合设计,电动推杆的推杆的外侧设置有波纹防水伸缩套,RTU电路板控制室通过信号线与通讯接口、水位电极、光伏发电板有线连通。
[0005] 所述的传感器是电磁传感器或者超声波传感器,传感器上侧设计有转换器以及通讯接口,转换器通过通讯接口与RTU电路板控制室信号连接。
[0006] 所述的RTU电路板控制室内设计有RTU电路板、电池,RTU电路板和蓄电池电性连接,RTU电路板与通讯接口、水位电极、光伏发电板有线连通。
[0007] 所述的出水口的口部高度比传感器的中心管道的最高位置高。
[0008] 所述的倒立的U型框架的上方一侧安装有RTU电路板控制室,U型框架的一侧上方还通过支架安装有光伏发电板,RTU电路板控制室位于光伏发电板下方。
[0009] 本发明的优点是:互联计量盖板式阀口,由于出水口的管口设计成向上,水平出水,从而保证了传感器中心管道满水流速,使得计量精准。由于出水口设计有水位电极,从而能监控水位,使管道内有水时开,无水时关,防止稻田内水倒流。由于电动推杆下端的阀门盖板,设计成直线运动模式,从而使得开关阻力相对较小,降低能耗。电动推杆外侧设置的波纹防水伸缩套,在保证推杆有效伸缩性的同时,还有效的防水,保证了推杆使用寿命。由于控制室内设计有RTU电路板、蓄电池,从而实了现通过电脑、手机界面,远程监控统计稻田内的用水量及控制阀口的开关的功能。
附图说明
[0010] 图1是本发明的示意图。
[0011] 图2是本发明的RTU电路板控制室控制信号连接的示意框图

具体实施方式

[0012] 为了对本发明进一步说明,下面结合说明书附图来介绍:参照附图1-2所示,互联计量盖板式阀口,它包括传感器1、法兰2、进水口3、转换器4、通讯接口5、RTU电路板控制室6、出水口7、水位电极8、盖板9、波纹防水伸缩套10、电动推杆11、光伏发电板12,传感器1的中心管道左侧设置有进水口3,进水口3左侧设置有法兰2,传感器
1上端设置有转换器4以及通讯接口5,传感器1的右侧设计有出水口7,出水口7的口部朝上设计,出水口7的口部内侧设置有水位电极8,出水口7上方设计有倒立的U型框架13,U型框架13上端中间安装有电动推杆11,电动推杆11的下端设置有盖板9,盖板9下端面与出水口7的口部进行密封配合设计,电动推杆11的推杆的外侧设置有波纹防水伸缩套10,RTU电路板控制室6通过信号线与通讯接口5、水位电极8、光伏发电板12有线连通。所述的倒立的U型框架的上方一侧安装有RTU电路板控制室,U型框架的一侧上方还通过支架安装有光伏发电板,RTU电路板控制室位于光伏发电板下方。
[0013] 所述的传感器1是电磁传感器或者超声波传感器,传感器1上侧设计有转换器4以及通讯接口5,转换器4通过通讯接口5与RTU电路板控制室6信号连接。
[0014] 所述的RTU电路板控制室6内设计有RTU电路板、蓄电池,RTU电路板和蓄电池电性连接,RTU电路板与通讯接口5、水位电极8、光伏发电板12有线连通。蓄电池给RTU电路板,变速电机,转换器以及水位电极进行供电,光伏发电板工作发电时也给RTU电路板,变速电机,转换器以及水位电极进行供电,同时会给蓄电池进行充电,当光伏发电板不工作时,蓄电池进行供电工作。
[0015] 所述的出水口7的口部高度比传感器1的中心管道的最高位置高。这样经过传感器最终流出的水都是充满传感器的中心管道的,确保传感器内部检测到的流量是准确的。
[0016] 本发明的优点是:互联计量盖板式阀口,由于出水口的管口设计成向上,水平出水,从而保证了传感器中心管道满水流速,使得计量精准。由于出水口设计有水位电极,从而能监控水位,使管道内有水时开,无水时关,防止稻田内水倒流。由于电动推杆下端的阀门盖板,设计成直线运动模式,从而使得开关阻力相对较小,降低能耗。电动推杆外侧设置的波纹防水伸缩套,在保证推杆有效伸缩性的同时,还有效的防水,保证了推杆使用寿命。由于控制室内设计有RTU电路板、蓄电池,从而实了现通过电脑、手机界面,远程监控统计稻田内的用水量及控制阀口的开关的功能。工作时,当传感器的一侧出水口的水位电极检测到水,通过手机界面或电脑14给出RTU电路板自动工作的信号,让电动推杆动作,把盖板进行打开,这时水会从传感器一侧进入,从出水口进入农田,直到工作人员手动通过电脑14或手机控制RTU电路板给出信号,让电动推杆动作,把盖板进行关闭,停止供水,或者直到水位电极检测到没有水,发出信号给RTU电路板,RTU电路板控制电动推杆,让电动推杆控制盖板关闭;如果一开始水位电极没有检测到水,水位电极就传递信号给RTU电路板,RTU电路板发出信号让电动推杆控制盖板保持关闭状态。水位电极一旦检测到进水口有水,就会给出信号,让RTU电路板控制电动推杆动作,电动推杆控制盖板打开,进行给农田灌溉。实现自动灌溉,可以通过手机或电脑对水稻生长需求调整用水参数进行自动智能量灌。传感器把通过水的流量通过转换器以及通讯接口传递给RTU电路板,RTU电路板把信号最终传递给手机界面或电脑,实现人工实时监控,进行随时调节。
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