CN114046839B - 一种低功率远传电磁智能仪表 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低功率远传电磁智能仪表,包括管道,所述管道的外侧面设置有卡紧结构,所述卡紧结构的上方设置有防护结构,所述管道的内部设置有发电结构;所述防护结构包括固定块、移动块、光杆、矩形板和空腔,所述管道的内壁通过螺纹传动设置有检测仪器。该低功率远传电磁智能仪表,通过防护结构的设置,使该低功率远传电磁智能仪表具备了避免灰尘进入到检测仪器内以及杂物损伤检测仪器的效果,从而起到了延长检测仪器使用寿命的作用,达到了不易损坏的目的,通过发电结构的设置,在使用的过程中通过扇叶间接的将水能转换为机械能,机械能转变成电能进行输出,进而起到了自主发电的作用,达到节约能源的目的。
Description
技术领域
本发明涉及智能仪表技术领域,具体为一种低功率远传电磁智能仪表。
背景技术
目前,国内生产的智能仪表大都是在原有的机械计量仪表基础上加上具有预付费功能的测控器来实现,这种计量智能仪表是可靠地将机械表的表征流量的计数信号转化为电信号。现有的流量传感器都为多束流旋翼式结构,计量表的壳体为铜体,磁激励产生流量脉冲信号,脉冲信号的频率与流量成正比,通过表头上的计算器计算出流量。常用的结构为在机械仪表的某一计数字轮转动次数用磁钢、干簧管检测;干簧管具有诸如光电管、磁敏管等器件所不具备的低功耗特性;因此,干簧管在智能仪表、气表上广泛采用。虽然采用较低功耗的干簧管,但在实际引用中,仪表大部分是间是处于静态待机状态。
尽管可以通过软件处理,降低智能控制部分的功耗,但整个仪表依然是带电工作,即在待机时依然白白耗电,影响电池的使用寿命。如何能提高仪表电池的使用寿命一直是业界要解决的问题之一。为此,业界不断改善程序和电路设计,各种省电的软硬件方案被开发出来。但是没有从根本上解决待机耗电的问题,而且开发的难度也越来越大。所以目前智能仪表存在浪费能源、易受到灰尘和杂物的损坏以及适用性较差的确定。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种低功率远传电磁智能仪表,具备节约能源、不易受到灰尘和杂物的损坏以及适用性好等优点,解决了浪费能源、易受到灰尘和杂物的损坏以及适用性较差的问题。
(二)技术方案
为实现上述节约能源、不易受到灰尘和杂物的损坏以及适用性好目的,本发明提供如下技术方案:一种低功率远传电磁智能仪表,包括管道,所述管道的外侧面设置有卡紧结构,所述卡紧结构的上方设置有防护结构,所述管道的内部设置有发电结构;
所述防护结构包括固定块、移动块、光杆、矩形板和空腔,所述管道的内壁通过螺纹传动设置有检测仪器,所述检测仪器的外侧面下端通过轴承与固定块的内壁转动,所述固定块和移动块之间形成空腔,所述移动块的外侧面沿着空腔的内壁滑动,所述固定块的上表面两侧均开设有通孔,所述通孔的内壁与光杆固定设置,所述移动块的外侧面中部与矩形板固定,所述矩形板的上表面中部开设有沿着光杆滑动的圆孔,所述检测仪器处于空腔内部;
所述卡紧结构包括转盘、弧形槽、上级卡板、下级卡板和限位杆,所述光杆的下表面与上级卡板的外侧面上部固定,所述固定块的外侧面下部固定安装有长杆,所述长杆的外侧面下部与限位杆固定,所述限位杆的外侧面靠近边缘的位置通过轴承设有转盘,所述转盘的外侧面上部和下部均开设有弧形槽,所述弧形槽的内部滑动设置有短杆,所述短杆远离弧形槽的一端固定安装有小块,其中一个所述小块的外侧面与上级卡板固定,另一个所述小块的外侧面与下级卡板固定,所述上级卡板和下级卡板的一侧面均与管道卡接;
所述发电结构包括扇叶、转动轴和发电机,所述转动轴的一端和外侧面的位置均通过轴承与管道的内侧壁转动连接,所述转动轴的外侧面固定安装有套筒,所述套筒的外侧面与扇叶固定,所述转动轴的一端与发电机的输出端固定在一起,所述管道的外侧面一侧固定连接有底座,所述底座的上表面通过螺柱与发电机的下部固定。
优选的,所述发电机的输出端通过导线与检测仪器电连接,所述转盘的外侧面一侧固定连接有把手,所述管道的截面形状为S型,所述发电结构处于竖直方向的中间位置。
优选的,所述光杆、矩形板、限位杆、长杆和转盘的数量均为两个,且对称分布,所述限位杆的数量共计为四个,且分为两组呈对称分布,每组所述限位杆的数量为两个,且对称分布。
优选的,所述短杆会沿着限位杆上下移动,并且短杆会沿着弧形槽滑动,所述弧形槽的一端位于转盘的边缘处,所述弧形槽的另一端位于转盘的中心处。
优选的,所述移动块的外侧面可沿着固定块的内壁滑动,所述上级卡板和下级卡板的一侧面均固定设置有橡胶皮,所述橡胶皮的一侧面与管道的外侧面抵接。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种低功率远传电磁智能仪表,具备以下有益效果:
1、该低功率远传电磁智能仪表,通过防护结构的设置,使该低功率远传电磁智能仪表具备了避免灰尘进入到检测仪器内以及杂物损伤检测仪器的效果,从而起到了延长检测仪器使用寿命的作用,达到了不易损坏的目的,通过发电结构的设置,在使用的过程中通过扇叶间接的将水能转换为机械能,机械能转变成电能进行输出,进而起到了自主发电的作用,达到了节约能源的目的。
2、该低功率远传电磁智能仪表,通过限位杆的设置,使短杆具备了可沿着弧形槽以及限位杆进行移动的效果,从而避免出现短杆偏位的情况,通过卡紧结构的设置,在使用的过程中可通过把手和转盘间接的带动上级卡板和下级卡板移动,卡紧管道,进而起到了避免检测仪器由于晃动而造成检测数据偏差过大的作用,达到了适用于不同尺寸管道的目的。
附图说明
图1为本发明提出的一种低功率远传电磁智能仪表立体斜视结构示意图;
图2为本发明提出的一种低功率远传电磁智能仪表立体侧视剖视结构示意图;
图3为本发明提出的一种低功率远传电磁智能仪表立体正视剖视结构示意图;
图4为本发明提出的一种低功率远传电磁智能仪表管道立体剖视结构示意图。
图中:1、管道;201、转盘;202、弧形槽;203、上级卡板;204、下级卡板;205、限位杆;3、防护结构;301、固定块;302、移动块;303、光杆;304、矩形板;305、空腔;4、发电结构;401、扇叶;402、转动轴;403、发电机;5、检测仪器;6、底座;7、长杆;8、小块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,一种低功率远传电磁智能仪表,包括管道1,管道1的外侧面设置有卡紧结构,卡紧结构的上方设置有防护结构3,管道1的内部设置有发电结构4;
防护结构3包括固定块301、移动块302、光杆303、矩形板304和空腔305,管道1的内壁通过螺纹传动设置有检测仪器5,检测仪器5的外侧面下端通过轴承与固定块301的内壁转动,固定块301和移动块302之间形成空腔305,移动块302的外侧面沿着空腔305的内壁滑动,固定块301的上表面两侧均开设有通孔,通孔的内壁与光杆303固定设置,移动块302的外侧面中部与矩形板304固定,矩形板304的上表面中部开设有沿着光杆303滑动的圆孔,检测仪器5处于空腔305内部;
卡紧结构包括转盘201、弧形槽202、上级卡板203、下级卡板204和限位杆205,光杆303的下表面与上级卡板203的外侧面上部固定,固定块301的外侧面下部固定安装有长杆7,长杆7的外侧面下部与限位杆205固定,限位杆205的外侧面靠近边缘的位置通过轴承设有转盘201,转盘201的外侧面上部和下部均开设有弧形槽202,弧形槽202的内部滑动设置有短杆,短杆远离弧形槽202的一端固定安装有小块8,其中一个小块8的外侧面与上级卡板203固定,另一个小块8的外侧面与下级卡板204固定,上级卡板203和下级卡板204的一侧面均与管道1卡接,光杆303、矩形板304、限位杆205、长杆7和转盘201的数量均为两个,且对称分布,限位杆205的数量共计为四个,且分为两组呈对称分布,每组限位杆205的数量为两个,且对称分布,短杆会沿着限位杆205上下移动,并且短杆会沿着弧形槽202滑动,弧形槽202的一端位于转盘201的边缘处,弧形槽202的另一端位于转盘201的中心处,移动块302的外侧面可沿着固定块301的内壁滑动,上级卡板203和下级卡板204的一侧面均固定设置有橡胶皮,橡胶皮的一侧面与管道1的外侧面抵接;
发电结构4包括扇叶401、转动轴402和发电机403,转动轴402的一端和外侧面的位置均通过轴承与管道1的内侧壁转动连接,转动轴402的外侧面固定安装有套筒,套筒的外侧面与扇叶401固定,转动轴402的一端与发电机403的输出端固定在一起,管道1的外侧面一侧固定连接有底座6,底座6的上表面通过螺柱与发电机403的下部固定,发电机403的输出端通过导线与检测仪器5电连接,转盘201的外侧面一侧固定连接有把手,管道1的截面形状为S型,发电结构4处于竖直方向的中间位置。
在使用时,先将检测仪器5与管道1固定连接在一起,并且使管道1处于上级卡板203和下级卡板204内部,之后使用者手动转动把手,把手带动转盘201旋转,转盘201在转动的过程中会带动短杆在弧形槽202内沿着限位杆205上下移动,卡紧管道1,使短杆具备了可沿着弧形槽202以及限位杆205进行移动的效果,从而避免出现短杆偏位的情况,因转盘201的外侧面开设有若干个螺纹孔,螺纹孔的内壁通过螺丝与管道1螺纹连接,使得可以卡紧转盘201,避免转盘201自转,待固定好后,就可以对管道1进行通水,在此过程中,使得水流冲击扇叶401,,使其转动,并通过转动轴402带动发电机403的转子跟着转动,然后在发电机403转子线圈中通入直流电流,转子线圈就会产生旋转磁场,磁力线在旋转过程中,被定子线圈切割,根据电磁感应原理,定子线圈中就会产生电压,定子线圈接入负载后,定子线圈中产生电流,由于发电机403的输出端通过导线与检测仪器5电连接,所以可使检测仪器5对其进行检测,进而起到了自主发电的作用,达到了节约能源的目的,通过防护结构3的设置,使该低功率远传电磁智能仪表在不使用的情况下具备了避免灰尘进入到检测仪器5内以及杂物损伤检测仪器5的效果,从而起到了延长检测仪器5使用寿命的作用,达到了不易损坏的目的,等需要观察记录时,使用者则手动拉动矩形板304,由于矩形板304与移动块302为固定连接,所以使得移动块302在光杆303上向一侧滑动,慢慢露出检测仪器5,之后就可以进行记录,记录完之后再将其密封在空腔305内。
综上,该低功率远传电磁智能仪表,通过防护结构3的设置,使该低功率远传电磁智能仪表具备了避免灰尘进入到检测仪器5内以及杂物损伤检测仪器5的效果,从而起到了延长检测仪器5使用寿命的作用,达到了不易损坏的目的,通过发电结构4的设置,在使用的过程中通过扇叶401间接的将水能转换为机械能,机械能转变成电能进行输出,进而起到了自主发电的作用,达到了节约能源的目的,通过限位杆205的设置,使短杆具备了可沿着弧形槽202以及限位杆205进行移动的效果,从而避免出现短杆偏位的情况,通过卡紧结构的设置,在使用的过程中可通过把手和转盘201间接的带动上级卡板203和下级卡板204移动,卡紧管道1,进而起到了避免检测仪器5由于晃动而造成检测数据偏差过大的作用,达到了适用于不同尺寸管道1的目的。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种低功率远传电磁智能仪表,包括管道(1),其特征在于:所述管道(1)的外侧面设置有卡紧结构,所述卡紧结构的上方设置有防护结构(3),所述管道(1)的内部设置有发电结构(4);
所述防护结构(3)包括固定块(301)、移动块(302)、光杆(303)、矩形板(304)和空腔(305),所述管道(1)的内壁通过螺纹传动设置有检测仪器(5),所述检测仪器(5)的外侧面下端通过轴承与固定块(301)的内壁转动,所述固定块(301)和移动块(302)之间形成空腔(305),所述移动块(302)的外侧面沿着空腔(305)的内壁滑动,所述固定块(301)的上表面两侧均开设有通孔,所述通孔的内壁与光杆(303)固定设置,所述移动块(302)的外侧面中部与矩形板(304)固定,所述矩形板(304)的上表面中部开设有沿着光杆(303)滑动的圆孔,所述检测仪器(5)处于空腔(305)内部;
所述卡紧结构包括转盘(201)、弧形槽(202)、上级卡板(203)、下级卡板(204)和限位杆(205),所述光杆(303)的下表面与上级卡板(203)的外侧面上部固定,所述固定块(301)的外侧面下部固定安装有长杆(7),所述长杆(7)的外侧面下部与限位杆(205)固定,所述限位杆(205)的外侧面靠近边缘的位置通过轴承设有转盘(201),所述转盘(201)的外侧面上部和下部均开设有弧形槽(202),所述弧形槽(202)的内部滑动设置有短杆,所述短杆远离弧形槽(202)的一端固定安装有小块(8),其中一个所述小块(8)的外侧面与上级卡板(203)固定,另一个所述小块(8)的外侧面与下级卡板(204)固定,所述上级卡板(203)和下级卡板(204)的一侧面均与管道(1)卡接;
所述发电结构(4)包括扇叶(401)、转动轴(402)和发电机(403),所述转动轴(402)的一端和外侧面的位置均通过轴承与管道(1)的内侧壁转动连接,所述转动轴(402)的外侧面固定安装有套筒,所述套筒的外侧面与扇叶(401)固定,所述转动轴(402)的一端与发电机(403)的输出端固定在一起,所述管道(1)的外侧面一侧固定连接有底座(6),所述底座(6)的上表面通过螺柱与发电机(403)的下部固定。
2.根据权利要求1所述的一种低功率远传电磁智能仪表,其特征在于:所述发电机(403)的输出端通过导线与检测仪器(5)电连接,所述转盘(201)的外侧面一侧固定连接有把手,所述管道(1)的截面形状为S型,所述发电结构(4)处于竖直方向的中间位置。
3.根据权利要求1所述的一种低功率远传电磁智能仪表,其特征在于:所述光杆(303)、矩形板(304)、限位杆(205)、长杆(7)和转盘(201)的数量均为两个,且对称分布,所述限位杆(205)的数量共计为四个,且分为两组呈对称分布,每组所述限位杆(205)的数量为两个,且对称分布。
4.根据权利要求1所述的一种低功率远传电磁智能仪表,其特征在于:所述短杆会沿着限位杆(205)上下移动,并且短杆会沿着弧形槽(202)滑动,所述弧形槽(202)的一端位于转盘(201)的边缘处,所述弧形槽(202)的另一端位于转盘(201)的中心处。
5.根据权利要求1所述的一种低功率远传电磁智能仪表,其特征在于:所述移动块(302)的外侧面可沿着固定块(301)的内壁滑动,所述上级卡板(203)和下级卡板(204)的一侧面均固定设置有橡胶皮,所述橡胶皮的一侧面与管道(1)的外侧面抵接。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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