CN105259887A - 一种基于gprs通信和互联网的水库防洪监测系统 - Google Patents

一种基于gprs通信和互联网的水库防洪监测系统 Download PDF

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刘苗
夏新河
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Abstract

本发明提供一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,包括梯形水库、遥测控制台、支柱、互联网和显示终端,梯形水库的右侧连接有溢洪管和闸门,支柱上安装有雨量计和水位计,遥测控制台的顶部设置有太阳能面板,遥测控制台的内部设置有控制器和蓄电池,遥测控制台的底部设置有探照灯;与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:通过设置太阳能面板,可对控制器和探照灯进行供电,可测量单位时间内下雨总量和梯形水库内水量位置,在多源信息融合的基础上,通过与互联网和显示终端的连接,为水库综合调度提供了动态分析与校核的功能,使得水库综合调度更具合理性与智能化。

Description

一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统
技术领域
本发明是一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,属于雨水情检测技术以及抗洪减灾技术领域。
背景技术
水库,一般的解释为“拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物,可以利用来灌溉、发电、防洪和养鱼。”它是指在山沟或河流的狭口处建造拦河坝形成的人工湖泊。水库建成后,可起防洪、蓄水灌溉、供水、发电、养鱼等作用。有时天然湖泊也称为水库(天然水库)。水库规模通常按库容大小划分,分为小型、中型、大型等。
我国水能资源丰富,位居世界前列。有效地开发利用水能资源,既能够增加能源供应、保障我国能源安全,也是减少温室气体排放、有效应对全球气候变化的重要举措。除水能利用之外,水利水电工程往往还兼具着防洪、供水、航运、生态保护等多种功能,是经济社会发展的重要保障。由此可见,加快水利水电工程建设的步伐,对于提高水资源利用效率、改善能源结构、保护水生态环境、推动经济发展,将起到积极推动作用。经过多年发展,我国已经在长江、金沙江、雅砻江、大渡河、乌江等流域建成了大量的梯级水利枢纽工程。如何高效合理调度这些梯级水库,充分发挥它们的综合效益;同时水库在使用时如何将得信息采集的准确全面,使信息的查询方便快捷,进而使指挥调度精准和快捷,是目前雨水情检测技术以及抗洪减灾技术领域的一个重要议题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明使用方便,便于操作,稳定性好,可靠性高。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,包括梯形水库、遥测控制台、支柱、互联网和显示终端,所述梯形水库的左侧连接有用于进水的进水管,所述梯形水库的右侧连接有溢洪管,所述溢洪管上设置有用于拦截和调节出水量的闸门,所述支柱安装在梯形水库的中间位置,所述支柱上安装有用于测量单位时间内下雨总量的雨量计和用于测量梯形水库内水量位置的水位计,所述遥测控制台安装在支柱之上,所述遥测控制台的顶部设置有太阳能面板,所述遥测控制台的内部设置有控制器和蓄电池,所述遥测控制台的底部设置有探照灯,所述设置在遥测控制台顶部的太阳能面板内部设置有太阳能转换装置,所述设置在遥测控制台内部的控制器由信息接收装置、终端处理器、储存器和GPRS信息传输装置构成;
所述太阳能面板的输出端与太阳能装换装置的输入端连接,所述太阳能转换装置的输出端与蓄电池的输入端连接,所述蓄电池的输出端与控制器的输入端连接,所述蓄电池的输出端还与探照灯的输入端连接;
所述水位计的输出端与信息接收装置的输入端连接,所述信息接收装置的输入端还与雨量计的输出端连接,所述信息接收装置的输出端与终端处理器的输入端连接,所述终端处理器的输出端与GPRS信息传输装置的输入端连接,所述GPRS信息传输装置的输出端与互联网的输入端连接,所述GPRS信息传输装置的输出端还与显示终端的输入端连接。
进一步地,所述闸门通过改变开启度进而调节下泄流量的大小。
进一步地,所述设置在遥测控制台底部的探照灯共设置有四个,四个探照灯对称的安装在遥测控制台底部四周。
进一步地,所述显示终端为智能移动设备或电脑上的应用软件。
进一步地,所述终端处理器与储存器双向数据连接。
本发明的有益效果:本发明的一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,通过设置太阳能面板,可对控制器和探照灯进行供电,避免了在恶劣情况下,外部电路无法向控制器和探照灯供电时,控制器和探照灯无法工作的情况发生,可测量单位时间内下雨总量和梯形水库内水量位置,本发明的一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,在多源信息融合的基础上,通过与互联网和显示终端的连接,为水库综合调度提供了动态分析与校核的功能,使得水库综合调度更具合理性与智能化。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统的结构示意图;
图2为本发明一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统的太阳能供电原理框图;
图3为本发明一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统的工作原理框图;
图中:1-梯形水库、2-遥测控制台、3-支柱、4-互联网、5-显示终端、11-进水管、12-闸门、13-溢洪道、21-太阳能面板、22-蓄电池、23-探照灯、24-控制器、31-雨量计、32-水位计、212-太阳能转换装置、241-信息接收装置、242-终端处理器、243-储存器、244-GPRS信息传输装置。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1、图2和图3,本发明提供一种技术方案:一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,包括梯形水库1、遥测控制台2、支柱3、互联网4和显示终端5,梯形水库1的左侧连接有用于进水的进水管11,梯形水库1的右侧连接有溢洪管13,溢洪管13上设置有用于拦截和调节出水量的闸门12,支柱3安装在梯形水库1的中间位置,支柱3上安装有用于测量单位时间内下雨总量的雨量计31和用于测量梯形水库1内水量位置的水位计32,遥测控制台2安装在支柱3之上,遥测控制台2的顶部设置有太阳能面板21,遥测控制台2的内部设置有控制器24和蓄电池22,遥测控制台2的底部设置有探照灯23,设置在遥测控制台2顶部的太阳能面板21内部设置有太阳能转换装置212,设置在遥测控制台2内部的控制器24由信息接收装置241、终端处理器242、储存器243和GPRS信息传输装置244构成;
太阳能面板21的输出端与太阳能装换装置212的输入端连接,太阳能转换装置212的输出端与蓄电池22的输入端连接,蓄电池22的输出端与控制器24的输入端连接,蓄电池22的输出端还与探照灯23的输入端连接;
水位计32的输出端与信息接收装置241的输入端连接,信息接收装置241的输入端还与雨量计31的输出端连接,信息接收装置241的输出端与终端处理器242的输入端连接,终端处理器242的输出端与GPRS信息传输装置244的输入端连接,GPRS信息传输装置244的输出端与互联网4的输入端连接,GPRS信息传输装置244的输出端还与显示终端5的输入端连接,终端处理器242与储存器243双向数据连接。
闸门12通过改变开启度进而调节下泄流量的大小,设置在遥测控制台2底部的探照灯23共设置有四个,四个探照灯23对称的安装在遥测控制台2底部四周,显示终端5为智能移动设备或电脑上的应用软件。
通过设置太阳能面板21,太阳能面板21可接收太阳能,通过太阳能面板21内部的太阳能转换装置212进而将太阳能转换为电能至蓄电池22中,蓄电池22中的电能可对控制器24和探照灯23进行供电,避免了在恶劣情况下,外部电路无法向控制器24和探照灯23供电时,控制器24和探照灯23无法工作的情况发生。
水位计32和雨量计31的存在可测量单位时间内下雨总量和梯形水库1内水量位置,测量的结果会通过信息接收装置241进而传输至终端处理器242中,终端处理器242在进一步的计算和处理后,会将这些信息储存在储存器243中,通过终端处理器242会通过GPRS信息传输装置244进而将这些信息传输至互联网4和显示终端5上,工作人员可通过互联网4和显示终端5了解这些信息,在多源信息融合的基础上,通过与互联网4和显示终端5的连接,为综合调度提供了动态分析与校核的功能,使得综合调度更具合理性与智能化。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (5)

1.一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,包括梯形水库、遥测控制台、支柱、互联网和显示终端,其特征在于:所述梯形水库的左侧连接有用于进水的进水管,所述梯形水库的右侧连接有溢洪管,所述溢洪管上设置有用于拦截和调节出水量的闸门,所述支柱安装在梯形水库的中间位置,所述支柱上安装有用于测量单位时间内下雨总量的雨量计和用于测量梯形水库内水量位置的水位计,所述遥测控制台安装在支柱之上,所述遥测控制台的顶部设置有太阳能面板,所述遥测控制台的内部设置有控制器和蓄电池,所述遥测控制台的底部设置有探照灯,所述设置在遥测控制台顶部的太阳能面板内部设置有太阳能转换装置,所述设置在遥测控制台内部的控制器由信息接收装置、终端处理器、储存器和GPRS信息传输装置构成;
所述太阳能面板的输出端与太阳能装换装置的输入端连接,所述太阳能转换装置的输出端与蓄电池的输入端连接,所述蓄电池的输出端与控制器的输入端连接,所述蓄电池的输出端还与探照灯的输入端连接;
所述水位计的输出端与信息接收装置的输入端连接,所述信息接收装置的输入端还与雨量计的输出端连接,所述信息接收装置的输出端与终端处理器的输入端连接,所述终端处理器的输出端与GPRS信息传输装置的输入端连接,所述GPRS信息传输装置的输出端与互联网的输入端连接,所述GPRS信息传输装置的输出端还与显示终端的输入端连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,其特征在于:所述闸门通过改变开启度进而调节下泄流量的大小。
3.根据权利要求1所述的一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,其特征在于:所述设置在遥测控制台底部的探照灯共设置有四个,四个探照灯对称的安装在遥测控制台底部四周。
4.根据权利要求1所述的一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,其特征在于:所述显示终端为智能移动设备或电脑上的应用软件。
5.根据权利要求1所述的一种基于GPRS通信和互联网的水库防洪监测系统,其特征在于:所述终端处理器与储存器双向数据连接。
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