CN211291656U - 一种拉线式蓄水水位自动测量装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种拉线式蓄水水位自动测量装置,包括大量程的拉线式位移传感器,还包括与位移传感器连接的外接引线,所述外接引线竖直向下依次绕过位移传感器下方设置于蓄水池底部的第一转向轮及与所述第一转向轮等高并位于所述第一转向轮一侧的第二转向轮后与浮体连接;所述浮体可滑动地设置于竖直的定位杆上;在定位杆的上方警戒水位处设有触碰式报警器,所述触碰式报警器与控制室内的声光报警装置电连接;所述位移传感器上还设有信号发射器,主控室内还设有信号接收器,所述信号接收器与LED屏幕连接;本实用新型装置结构紧凑,安装空间尺寸小,量测行程长,能够保证位移量的准确量测,减少人员投入。
Description
技术领域
本实用新型涉及水利工程水位测量装置领域,尤其涉及一种拉线式蓄水水位自动测量装置。
背景技术
在水库建设形象达到蓄水要求,经过下闸蓄水验后,便可开始下闸蓄水,而在蓄水过程中,为了掌握初期蓄水水位情况,一方面通过实际水位上升情况与设计计算数值进行对比,另一方面记录水位数据,观察工程挡水、泄水建筑物的运行动态与水位关系,保障工程蓄水安全运行,及下游安全,一般安排人员进行观测记录。现有的水位测量方式包括水尺测量、浮子式水位计、水压式、超声波式等,但水尺式水位计使用局限性较大,一方面需要材料抗压性能好,另一方面对于较深的蓄水库,水尺式水位计安装也很不方便,而浮子式、水压式、超声波式水位计价格昂贵,成本过高,不便于大范围运用。因此,需要一种结构简单,造价低廉的水位计。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是现有水位计虽然种类繁多,但由于成本、使用环境等因素的限制无法大范围使用的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种拉线式蓄水水位自动测量装置,包括大量程的拉线式位移传感器,所述位移传感器与控制器连接;还包括与所述位移传感器连接的外接引线,所述外接引线竖直向下依次绕过位移传感器下方设置于蓄水池底部的第一转向轮及与所述第一转向轮等高并位于所述第一转向轮一侧的第二转向轮后与浮体连接;所述浮体可滑动地设置于竖直的定位杆上;在定位杆的上方警戒水位处设有触碰式报警器,所述触碰式报警器与控制室内的声光报警装置电连接;所述位移传感器上还设有信号发射器,主控室内还设有信号接收器,所述信号接收器与LED屏幕连接。
特别的,所述浮体包括方形框体及固定于所述框体内部的浮材,在所述框体的侧面设有垂直于侧面的T形凸起,在所述T的凸起的左右两侧支杆的末端设有滑轮;所述定位杆横截面为长方形,靠近浮体一侧中部设有开口,开口处两个端头向定位杆内部凹陷,与所述定位杆侧壁构成滑轮槽,浮块与定位杆之间通过滑轮及滑轮槽连接;所述定位杆外侧还设有高程标记。
特别的,所述浮体顶部设有凸起,触碰式报警器的底面边沿设有一层防护板。
特别的,所述信号接收器与存储装置连接,所述存储装置与曲线绘制装置连接。
本实用新型的有益效果是:结构紧凑,安装空间尺寸小,量测行程长,且具有高精度测量的工控特性,能够保证位移量的准确量测,减少人员投入,具有较好的应用前景。
附图说明
图1为本实用新型装置结构示意图。
图2为浮体及定位杆结合状态结构俯视图。
图3为本实用新型装置原理框图。
其中,控制器—1;位移传感器—2;外接引线—3;第一转向轮—4a;第二转向轮—4b;浮体—5;支杆—51;T形凸起—52;滑轮—53;滑轮槽—54;定位杆—6;触碰式报警器—7;水面—8。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。
一种拉线式蓄水水位自动测量装置,包括大量程的拉线式位移传感器2,所述位移传感器2与控制器1连接;还包括与所述位移传感器2连接的外接引线3,所述外接引线3竖直向下依次绕过位移传感器2下方设置于蓄水池底部的第一转向轮4a及与所述第一转向轮4a等高并位于所述第一转向轮4a一侧的第二转向轮4b后与浮体5连接;所述浮体5可滑动地设置于竖直的定位杆6上;在定位杆6的上方警戒水位处设有触碰式报警器7,所述触碰式报警器7与控制室内的声光报警装置电连接;所述位移传感器2上还设有信号发射器,主控室内还设有信号接收器,所述信号接收器与LED屏幕连接;所述定位杆6在安装过程中一定要注意保证安装角度垂直且自身平直,保证浮体5随水面8上升的过程中位移轨迹能够固定在竖直线路上,以确保外接引线3位移与水面8上升距离相同;控制器1可以通过设置初始水位高程后,根据水面8上升过程中位移传感器2的外接引线3距离自行确定当前水位,再通过所述信号发射器将水位信息传输至主控室内,通过LED显示屏,显示为当前蓄水深度及估算的当前蓄水量。
作为一个优选的实施例,所述浮体5包括方形框体及固定于所述框体内部的浮材,在所述框体的侧面设有垂直于侧面的T形凸起52,在所述T形凸起52的左右两侧支杆51的末端设有滑轮53;所述定位杆6横截面为长方形,靠近浮体5一侧中部设有开口,开口处两个端头向定位杆6内部凹陷,与所述定位杆6侧壁构成滑轮槽54,浮体5与定位杆6之间通过滑轮53及滑轮槽54连接;所述定位杆6外侧还设有高程标记;浮体5的浮材具有较大浮力,能够轻易将大量程拉线式位移传感器2的外接引线3拉出,且又由于浮体5与定位杆6之间通过滑轮53级滑轮槽54滑动连接,故能够使得整个外接引线3的位移距离即为水面8上涨高度。
作为一个优选的实施例,所述浮体5顶部设有凸起,触碰式报警器7的底面边沿设有一层防护板;当浮体5带动外接拉线3不断上浮,直至浮体5的顶部凸起与触碰式报警器7之间接触后,触碰式报警器7启动位于主控室内的声光报警装置,提醒工作人员当前水位达到警戒水位,实现报警。
作为一个优选的实施例,所述信号接收器与存储装置连接,所述存储装置与曲线绘制装置连接;位移传感器2的位移信号通过信号发射器传输至主控室内的信号接收器上,通过与信号接收器连接的LED屏幕实时显示为当前水深及蓄水量,同时通过与信号接收器连接的存储装置,存储水位信息便于后期查看;由于存储装置上还设有曲线绘制装置,能够针对特定时间区间,绘制出该时间区间内的水位波动情况,从而便于后期对于当地水文信息的采集。
实际使用时,将本实用新型装置布置在水库闸室外墙上:分别将大量程拉线式位移传感器2、控制器1布置在最终水位测量最大高程上,第一转向轮4a及第二转向轮4b布置于水位下或接近起始水位处,外接一端连接位移传感器2的外接引线3,使得外接引线3依次经过第一转向轮4a、第二转向轮4b后另一端与浮体5连接;由于定位杆6的存在,使得所述浮体5只能在定位杆6上随水面8的升降在竖直方向上上升或下落,从而使得外界引线3的位移数值发生变化;位移传感器2又与控制器1相通,控制器1通过初始设定的水位高程,结合拉线位移数据,自行计算当前水位高程数值,并通过信号发射器将测量数据发送至总控室内的信号接收器上,在通过LED屏幕将测量数据显示为当前水位高度及当前蓄水量。同时,设置于警戒高程的触碰式报警器7可以在水位达到警戒水位线之后实现自动报警。
Claims (4)
1.一种拉线式蓄水水位自动测量装置,其特征在于,包括大量程的拉线式位移传感器(2),所述位移传感器(2)与控制器(1)连接;还包括与所述位移传感器(2)连接的外接引线(3),所述外接引线(3)竖直向下依次绕过位移传感器(2)下方设置于蓄水池底部的第一转向轮(10a)及与所述第一转向轮(10a)等高并位于所述第一转向轮(10a)一侧的第二转向轮(10b)后与浮体(5)连接;所述浮体(5)可滑动地设置于竖直的定位杆(6)上;在定位杆(6)的上方警戒水位处设有触碰式报警器(7),所述触碰式报警器(7)与控制室内的声光报警装置电连接;所述位移传感器(2)上还设有信号发射器,主控室内还设有信号接收器,所述信号接收器与LED屏幕连接。
2.如权利要求1所述的一种拉线式蓄水水位自动测量装置,其特征在于,所述浮体(5)包括方形框体及固定于所述框体内部的浮材,在所述框体的侧面设有垂直于侧面的T形凸起(52),在所述T形凸起(52)的左右两侧支杆(51)的末端设有滑轮(53);所述定位杆(6)横截面为长方形,靠近浮体(5)一侧中部设有开口,开口处两个端头向定位杆(6)内部凹陷,与所述定位杆(6)侧壁构成滑轮槽(54),浮体(5)与定位杆(6)之间通过滑轮(53)及滑轮槽(54)连接;所述定位杆(6)外侧还设有高程标记。
3.如权利要求2所述的一种拉线式蓄水水位自动测量装置,其特征在于,所述浮体(5)顶部设有凸起,触碰式报警器(7)的底面边沿设有一层防护板。
4.如权利要求1所述的一种拉线式蓄水水位自动测量装置,其特征在于,所述信号接收器与存储装置连接,所述存储装置与曲线绘制装置连接。
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