[发明专利]水电站水位测量方法和水电站水位监测系统有效
申请号: | 201410249858.1 | 申请日: | 2014-06-06 |
公开(公告)号: | CN103983323B | 公开(公告)日: | 2017-12-22 |
发明(设计)人: | 林宗泉;俞宏群;庄瑞玉;王青华;马俊奇;沈润杰;成相军;汪玮;钱巨林;张鑫;孙杰;泮凯翔;郑叶尚;彭礼平;冯俊 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网新源控股有限公司;国网新源水电有限公司富春江水力发电厂;上海明华电力技术工程有限公司 |
主分类号: | G01F23/14 | 分类号: | G01F23/14 |
代理公司: | 杭州新源专利事务所(普通合伙)33234 | 代理人: | 李大刚 |
地址: | 100017 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水电站 水位 测量方法 监测 系统 | ||
1.一种水电站水位测量方法,用于监测水电站的水位,其特征在于,包括下述步骤:
通过两个液压传感器A1和A2采集水电站液面下不同深度的实时深度信息;
根据两个液压传感器采集到的实时深度信息计算两个液压传感器A1和A2所处位置的实时深度值M1和M2;
对实时深度值M1和M2进行数字滤波处理,分别得到较高精度的实时深度值B1,B2;
计算两个液压传感器的单位深度的测量偏差率D;
计算高精度的实时水位值E,E=B2×D+H2,其中H2为测得M2值的液压传感器的安装高程;
所述对实时深度值M1和M2进行数字滤波处理,具体包括下述步骤:
对实时深度值M1和M2依次进行限幅滤波和数字低通滤波;所述两个液压传感器A1和A2深度间隔为1.5米,两个液压传感器通过塑料硬条连接在一起;所述两个液压传感器分别套装在两个降扰套筒内,降扰套筒为两端开口的筒状结构,降扰套筒的侧壁设有缺口,降扰套筒上端设有掩帽;所述两个液压传感器的单位深度的测量偏差率D,为两个液压传感器A1和A2的安装高程之差和B1与B2之差的比值;所述根据两个液压传感器采集到的实时深度信息计算两个液压传感器所处位置的实时深度值M1和M2,包括下述步骤;
根据公式:P=ρgh;计算两个液压传感器A1和A2所处位置的实时深度值M1和M2,其中:
P是两个液压传感器A1或A2所处位置水压与大气压力之差,ρ是水的密度,g是重力加速度,h是实时深度值;所述两个液压传感器A1、A2的输出电流和实时深度值M1、M2满足下述关系式,C=4+M×16;其中,C代表两个液压传感器的输出电流,M代表两个液压传感器所测的实时深度值,4和16是通过液压传感器输出电流范围拟合出的值。
2.一种水电站水位监测系统,用于监测水电站的水位,其特征在于,包括第一液压传感器(1)和第二液压传感器(2)、中控单元(3)、数据处理器(4)、监控系统(5)和显示系统(6);
第一液压传感器(1)和第二液压传感器(2)与中控单元(3)电连接,中控单元(3)与数据处理器(4)电连接,数据处理器(4)与监控系统(5)和显示系统(6)电连接;
第一液压传感器(1)和第二液压传感器(2)通过中控单元(3)将采集到的实时深度信息传递给数据处理器(4),数据处理器(4)按照权利要求1所述的水电站水位测量方法处理第一液压传感器(1)和第二液压传感器(2)传递的实时深度信息,计算出高精度的实时水位值;所述第一液压传感器(1)和第二液压传感器(2)的深度间隔为1.5米,第一液压传感器(1)和第二液压传感器(2)通过塑料硬条连接在一起;还包括降扰套筒(13),降扰套筒(13)为两端开口的筒状结构,降扰套筒(13)的侧壁设有缺口(14),第一液压传感器(1)和第二液压传感器(2)分别套装在两个降扰套筒(13)内;降扰套筒(13)是PVC管,其上端设有掩帽(15),掩帽(15)固定在降扰套筒(13)上,掩帽(15)覆盖降扰套筒(13)的上端开口。
3.根据权利要求2所述的水电站水位监测系统,其特征在于,所述中控单元(3)包括数据采集转换仪(7)、液位显示表头(8)和交直流转换电源装置(9);数据采集转换仪(7)与第一液压传感器(1)、第二液压传感器(2)和数据处理器(4)电连接,液位显示表头(8)与数据采集转换仪(7)电连接,交直流转换电源装置(9)与数据采集转换仪(7)和液位显示表头(8)电连接。
4.根据权利要求3所述的水电站水位监测系统,其特征在于,所述数据采集转换仪(7)包括数据采集卡(11)、直流电源接口(10)和信号转换装置(12);第一液压传感器(1)与数据采集卡(11)和直流电源接口(10)电连接,第二液压传感器(2)与数据采集卡(11)和直流电源接口(10)电连接,数据采集卡(11)通过信号转换装置(12)与数据处理器(4)电连接。
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