[实用新型]一种用于巴歇尔量水堰的流量测量装置、阀门控制系统有效

专利信息
申请号: 201420564400.0 申请日: 2014-09-29
公开(公告)号: CN204101101U 公开(公告)日: 2015-01-14
发明(设计)人: 吝治国 申请(专利权)人: 陕西通信规划设计研究院有限公司
主分类号: G01F1/66 分类号: G01F1/66;G01F23/296;G05B19/05
代理公司: 西安新思维专利商标事务所有限公司 61114 代理人: 韩翎
地址: 710065*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 巴歇尔 量水堰 流量 测量 装置 阀门 控制系统
【说明书】:

技术领域

实用新型属于明渠堰槽的液面测量和控制领域,具体涉及一种用于巴歇尔量水堰的流量测量装置、阀门控制系统。

背景技术

目前用于测量明渠的量水装置有电子水尺、巴歇尔量水堰等,实际使用过程中电子水尺易受到杂物缠绕而影响测量的精度,巴歇尔量水堰是通过人的观察记录某一时间点的液位高度,然后通过测得的液位值与其它相关参数计算出相应的流量。

实用新型内容

为解决现有存在的技术问题,本实用新型实施例提供一种用于巴歇尔量水堰的流量测量装置、阀门控制系统,能够提高明渠流量测量的精度,满足多种水质环境下的测量要求。

为达到上述目的,本实用新型实施例的技术方案是这样实现的:

本实用新型提供一种用于巴歇尔量水堰的流量测量装置,包括第一超声波水位计、第二超声波水位计、网络传输单元、PLC控制器、服务器,所述第一超声波水位计、第二超声波水位计分别设置在巴歇尔量水堰的上下游位置,所述第一超声波水位计、第二超声波水位计分别通过网络传输单元与服务器连接,所述服务器与PLC控制器连接。

本实用新型还提供一种用于巴歇尔量水堰的阀门控制系统,包括流量测量装置、阀门控制单元,所述流量测量装置包括第一超声波水位计、第二超声波水位计、网络传输单元、PLC控制器、服务器,所述第一超声波水位计、第二超声波水位计分别设置在巴歇尔量水堰的上下游位置,所述第一超声波水位计、第二超声波水位计分别通过网络传输单元与服务器连接,所述服务器与PLC控制器连接,所述服务器与阀门控制单元连接;所述阀门控制单元连接有设置在巴歇尔量水堰的上游的液面传感器,所述阀门控制单元与驱动闸门开闭的驱动装置连接。

上述方案中,所述阀门控制单元通过网络交换机与控制终端连接。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

本实用新型能够以减少水面波纹对水位精度的影响,从而达到准确量水的目的,且能满足日常量水的需求,提高流量测量的精确度,更好的服务于工农业生产。

附图说明

图1为本实用新型提供的一种用于巴歇尔量水堰的流量测量装置的结构示意图;

图2为本实用新型提供的一种用于巴歇尔量水堰的流量测量装置的结构框图;

图3为本实用新型提供的一种用于巴歇尔量水堰的阀门控制系统的结构框图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。

本实用新型实施例提供一种用于巴歇尔量水堰的流量测量装置,如图1、2所示,包括第一超声波水位计2、第二超声波水位计3、网络传输单元4、PLC控制器5、服务器6,所述第一超声波水位计2、第二超声波水位计3分别设置在巴歇尔量水堰1的上下游位置,所述第一超声波水位计2、第二超声波水位计3分别通过网络传输单元4与服务器5连接,所述服务器5与PLC控制器6连接。

本实用新型的工作过程:

首先:由所述第一超声波水位计2、第二超声波水位计3完成渠道液位的测量,在完成多次液位采集,并将采集的数值由服务器5进行计算平均值后,形成最终数据,传输至PLC控制器6中进行信号处理转换成数字量,形成测量的液位;

第二:PLC控制器6将测量的液位状态参数传输至服务器5计算实现流量的测量;

第三:完成数据的处理,计算最终流量,绘制成曲线图、柱状图,可以直观反映一段时间的流量情况,所有收集的实时数据都按时序依次存储,并及时存储在服务器5内或者外接的存储设备。

本实用新型实施例还提供一种用于巴歇尔量水堰的阀门控制系统,如图3所示,包括流量测量装置、阀门控制单元7,所述流量测量装置包括第一超声波水位计2、第二超声波水位计3、网络传输单元4、PLC控制器5、服务器6,所述第一超声波水位计2、第二超声波水位计3分别设置在巴歇尔量水堰1的上下游位置,所述第一超声波水位计2、第二超声波水位计3分别通过网络传输单元4与服务器5连接,所述服务器5与PLC控制器6连接,所述服务器5与阀门控制单元7连接;所述阀门控制单元7连接有设置在巴歇尔量水堰1的上游的液面传感器8,所述阀门控制单元7与驱动闸门开闭的驱动装置9连接。

所述阀门控制单元7通过网络交换机与控制终端连接,这样,远端也可以对闸门进行控制。

本实用新型的工作过程:由所述第一超声波水位计2、第二超声波水位计3完成渠道液位的测量,在完成多次液位采集,并将采集的数值由服务器5进行计算平均值后,形成最终数据,传输至PLC控制器6中进行信号处理转换成数字量,形成测量的液位;所述PLC控制器6将测量的液位状态参数传输至服务器5计算实现流量的测量;所述服务器5将流量数据传输到阀门控制单元7,所述阀门控制单元7结合液面传感器8传输来的水位数据,控制驱动装置9的工作状态,进而调整闸门的开闭程度。

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