CN107024252A - 一种抗强磁干扰的无磁远传水表 - Google Patents

一种抗强磁干扰的无磁远传水表 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种无磁远传水表,特别是指一种计数准确,完全抗磁干扰且结构简单、使用效果稳定的抗强磁干扰的无磁远传水表,包括水表本体,在水表本体上部设置信号采集传送装置,所述在信号采集传送装置靠近表盘的一侧设置有电感检测装置,所述信号采集传送装置上还设有微控模块和电源模块,所述电感检测装置包括电感一、电感二、电感三、半圆形抗磁不锈钢钢片和转轴,所述水表本体中设有叶轮,所述叶轮通过转轴与半圆形抗磁不锈钢钢片联动,所述电感一、电感二和电感三分别位于半圆形抗磁不锈钢钢片的上方,所述电感一、电感二和电感三还分别与微控模块电连接,所述微控模块和电源模块电连接。

Description

一种抗强磁干扰的无磁远传水表
技术领域
本发明涉及一种无磁远传水表,特别是指一种抗强磁干扰的无磁远传水表。
背景技术
水表作为一种计量器具,大多是水的累计流量测量。一般分为容积式水表和速度式水表两类,采用活动壁容积测量室的直接机械运动过程或水流流速对翼轮的作用以计算流经自来水管道的水流体积的流量计,现有的水表均为自来水厂安装在各用户的房屋门口的进水口端,传统的水表需要工作人员逐个观察记录,这样十分浪费时间;为了解决上述问题,在水表内设置采集单元、近距离通信单元及相关信号处理单元,将水表的读数发送至工作人员的手持终端上,这样一来,工作人员便可批量化的获取水表读数。
现如今的采用的方式是在原有的老式水表的指针上加上小磁铁,并在水表内部加上一个磁敏传感器与外部采集电路板,通过导线将传感器与外部采集电路板相联,其通过检测指针转动的圈数来达到计量用水量的目的。这种水表由于上述电路元件是设置在水表内部的,其需要作一定的防水处理,无疑的增加了水表的报价;且电路板部分和传感器部分为易损件,维修时需要打开整个水表进行修理,甚至需要将水表完全更换,这样一来浪费人力物力,二来也浪费了材料,且其信号传递是通过磁场,这样就存在可能被外部磁场干扰的情况,这时的传感器都会检测到恒定磁信号,传感器就无法计数;再者如果水流过大,则指针转速加快,会出现漏检的情况,造成测量误差。
所以目前现有技术中对远传水表的设计开始逐渐出现了可抗强磁的智能水表装置,例如中国专利CN201020049396.6公开了一种应用于能抗强磁的智能水表装置。它包括抗磁电感装置、压板、抗磁不锈钢片、叶轮、进水口、表壳、出水口,表壳内设有叶轮,在叶轮上设有抗磁不锈钢片,表壳上设有压板,在压板上设有与抗磁不锈钢片相配合的抗磁电感装置。所述的抗磁电感装置包括电感、电容、微控制器,微控制器信号发生正极S+与抗磁电感一端、电容一端依次连接,电感另一端与电容另一端连接后并接入微控制器信号取样端口AD,微控制器接地端接地。该实用新型利用了电磁阻尼振荡器和抗磁的不锈钢片组合,实现了强磁环境下智能水表能正常工作,这样解决了普通智能水表利用加装防磁装置来实现强磁环境下不计量的缺点。
再例如中国专利CN201420357838.1公开了一种大指针上采样分离无磁式远传水表,包括水表本体,在水表上部设置信号采集传送装置,在信号采集传送装置上设置弧形凹槽,弧形凹槽边缘处设置覆盖住水表表盘的保护盖,在表盘中设置监测指针,转动轴设置在表盘的圆心,其根部设置金属导体,在信号采集传送装置上设置采集传感器,在表盘圆周上设置刻度。所述信号采集传送装置还包括处理单元、通信单元、存储单元及电源单元。本实用新型与现有技术相比,将信号采集传送装置脱离水表本体设置,且可以根据实际情况对电路元件进行更换,避免了材料的浪费,本实用新型测量水流体积通过测量阻尼振荡时间实现,其受到干扰的可能性减小,使用大指针作为监测指针,其转速较慢,监测准确。
但目前现有技术的无磁式远传水表的原理如图1至4所示,在水表的叶轮上设有抗磁不锈钢片且通常为半圆形,利用两个电感在不锈钢片正转、反转且转到相对于电感一和电感二的不同位置处时,电感一和电感二产生的阻尼波形和无阻尼波形可以判断不锈钢片的旋转方向和旋转周期,进而对水表进行计量测数。但存在的问题是:当有外来强磁干扰时,会对电感一和电感二收到的阻尼波形造成很大影响,从而使得计数出现错误且误差的现象。
发明内容
针对现有技术中的上述不足,本发明提供一种计数准确,完全抗磁干扰且结构简单、使用效果稳定的抗强磁干扰的无磁远传水表。
为实现以上技术目的,本发明的技术方案是:一种抗强磁干扰的无磁远传水表,包括水表本体,在水表本体上部设置信号采集传送装置,所述在信号采集传送装置靠近表盘的一侧设置有电感检测装置,所述信号采集传送装置上还设有微控模块和电源模块,所述电感检测装置包括电感一、电感二、电感三、半圆形抗磁不锈钢钢片和转轴,所述水表本体中设有叶轮,所述叶轮通过转轴与半圆形抗磁不锈钢钢片联动,所述电感一、电感二和电感三分别位于半圆形抗磁不锈钢钢片的上方,所述电感一、电感二和电感三还分别与微控模块电连接,所述微控模块和电源模块电连接。
作为优选,所述电感一、电感二和电感三呈等边三角形分布。
以上描述可以看出,本发明具备以下优点:本发明的抗强磁干扰的无磁远传水表,不仅保证了计数准确、可以测得水表读数的正转反转,还可以对任何强磁干扰进行屏蔽,而该屏蔽的设计并非是采用加装屏蔽材料而是对干扰信号进行获取并对电感检测装置进行校准,从而可以对多次干扰、叠加的干扰都可以屏蔽,同时当遇到干扰时还可以对其进行报警,从而大大实现无磁远传水表读数获取的精准性。
附图说明
附图1为现有技术的抗强磁干扰的无磁远传水表的原理图。
附图2为现有技术的抗强磁干扰的无磁远传水表的原理图。
附图3为现有技术的抗强磁干扰的无磁远传水表的原理图。
附图4为现有技术的抗强磁干扰的无磁远传水表的原理图。
附图5为本发明的抗强磁干扰的无磁远传水表的信号采集传送装置的结构图。
附图6为本发明的抗强磁干扰的无磁远传水表的水表本体的结构图。
附图7为本发明的抗强磁干扰的无磁远传水表的结构示意图。
附图8为本发明的抗强磁干扰的无磁远传水表的剖面示意图。
附图9为本发明的抗强磁干扰的无磁远传水表的原理图。
附图说明:1、水表本体,11、叶轮2、信号采集传送装置,3、电感检测装置,31、电感一,32、电感二,33、电感三,34、半圆形抗磁不锈钢钢片,35、转轴,4、微控模块,5、电源模块。
具体实施方式
结合附图5至所示,一种抗强磁干扰的无磁远传水表,包括水表本体1,在水表本体1上部设置信号采集传送装置2,所述在信号采集传送装置2靠近表盘的一侧设置有电感检测装置3,所述信号采集传送装置2上还设有微控模块4和电源模块5,所述电感检测装置3包括电感一31、电感二32、电感三33、半圆形抗磁不锈钢钢片34和转轴35,所述水表本体1中设有叶轮11,所述叶轮11通过转轴35与半圆形抗磁不锈钢钢片34联动,所述电感一31、电感二32和电感三33分别位于半圆形抗磁不锈钢钢片34的上方,所述电感一31、电感二32和电感三33还分别与微控模块4电连接,所述微控模块4和电源模块5电连接;所述电感一31、电感二32和电感三33呈等边三角形分布。
本发明在具体实施时,将电感一、电感二以及电感三在半圆形抗磁不锈钢钢片正转、反转位于其下方和不在其下方时形成的阻尼波形和无阻尼波形记录在微控模块中,通过波形的形状以及出现的频率从而实现测量水表本体的计数和正反转,同时当有强磁干扰时,电感一、电感二和电感三的波形会出现变形,而由于电感一、电感二和电感三他们三者之间是呈等边三角形分布,所以不管半圆形抗磁不锈钢钢片转动到任何位置时,必然会使得其中有两个电感下是存在半圆形抗磁不锈钢钢片的,所以通过该两个电感波形的抵消可以获得强磁干扰对电感一、电感二和电感三的波形影响,在获取该波形影响后,对电感一、电感二和电感三均进行重新校准,进行校准后就可以直接抵消该强磁干扰的影响,从而实现对任何强磁干扰都会有很好的屏蔽效果,同时当电感一、电感二和电感三的波形受到干扰时,可以通过微控模块进行报警,从而加强了无磁远传水表的保护效果。
本发明的抗强磁干扰的无磁远传水表,不仅保证了计数准确、可以测得水表读数的正转反转,还可以对任何强磁干扰进行屏蔽,而该屏蔽的设计并非是采用加装屏蔽材料而是对干扰信号进行获取并对电感检测装置进行校准,从而可以对多次干扰、叠加的干扰都可以屏蔽,同时当遇到干扰时还可以对其进行报警,从而大大实现无磁远传水表读数获取的精准性。
以上对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,说明书中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种抗强磁干扰的无磁远传水表,其特征在于:包括水表本体(1),在水表本体(1)上部设置信号采集传送装置(2),所述在信号采集传送装置(2)靠近表盘的一侧设置有电感检测装置(3),所述信号采集传送装置(2)上还设有微控模块(4)和电源模块(5),所述电感检测装置(3)包括电感一(31)、电感二(32)、电感三(33)、半圆形抗磁不锈钢钢片(34)和转轴(35),所述水表本体(1)中设有叶轮(11),所述叶轮(11)通过转轴(35)与半圆形抗磁不锈钢钢片(34)联动,所述电感一(31)、电感二(32)和电感三(33)分别位于半圆形抗磁不锈钢钢片(34)的上方,所述电感一(31)、电感二(32)和电感三(33)还分别与微控模块(4)电连接,所述微控模块(4)和电源模块(5)电连接。
2.根据权利要求1所述的抗强磁干扰的无磁远传水表,其特征在于:所述电感一(31)、电感二(32)和电感三(33)呈等边三角形分布。
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