CN211651717U - 一种水力发电远传水表 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种水力发电远传水表,包括叶轮、发电机组、控制器、蓄电池、恒流器、表体、水压检测器、数据传感器和数据接收分析器;所述叶轮与发电机组的输入端连接,所述发电机组与控制器的输入端连接,控制器的输出端与蓄电池连接,控制器的控制端通过恒流器与表体和水压检测器连接,所述表体和水压检测器的输出端与数据传感器连接,数据传感器的输出端与数据接收分析器连接,所述控制器连接有无线发射模块;其优点为,通过发电机组为蓄电池供电,使得整个水表能够长期的使用,无需外接电线,适应性强。
Description
技术领域
本实用新型涉及水表,尤其涉及一种水力发电远传水表。
背景技术
随着现代社会经济的快速发展,远传水表在国内得到快速推广,大大提高了供水企业的水表抄读的效率。此外,因远传水表具有实时抄读上传的功能,为供水企业及时发现水量异常提供了有效的途径,可以及时发现用户贸易结算水表损坏或表后漏水,也可以及时对照考核水表和贸易结算水表之间的水量差异,从而及时发现供水管网漏水情况。
然而,无论是远传考核表还是远传用户贸易结算水表,数据的远传均需要使用电,现场的水表均是安装在住宅外甚至在道路上,由于数量之多,难以通过申请外接电源来满足需求,因此,目前的远传水表均是自带蓄电池,为了延长蓄电池的使用时间,抄读数据的远传基本是满足抄读要求,如一个月或者两个月远传一次水表数据,这样仅仅取消了人工抄读水表模式,但是难以及时发现供水设施渗漏或者贸易结算表后漏水。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够自发电不用更换蓄电池、能实时传送用水状况的水力发电远传水表。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种水力发电远传水表,其特征在于,包括叶轮、发电机组、控制器、蓄电池、恒流器、表体、水压检测器、数据传感器和数据接收分析器;所述叶轮与发电机组的输入端连接,所述发电机组与控制器的输入端连接,控制器的输出端与蓄电池连接,控制器的控制端通过恒流器与表体和水压检测器连接,所述表体和水压检测器的输出端与数据传感器连接,数据传感器的输出端与数据接收分析器连接,所述控制器连接有无线发射模块。当用户开始用水时,流动的水驱动所述叶轮开始旋转,叶轮驱动发电机组发电为整个水表供电,所述发电机组的电一部分为蓄电池供电,一部分与后端的用电组件供电;当用户不用水时,所述蓄电池为控制器、数据传感器等部件供电,使得水表能够持续供电;表体和压力监测器分别用于检测用水量和水压,当出现异常时则通过无线发射模块向用户或供水方发出信号。
相比上述方案更进一步的改进,所述远传水表上设置有传输电力和数据的外接口,所述控制器内设置有数据传输模块。通过所述外接口连接正常水表和出问题的水表,正常水表通过外接口为问题水表供电和发射数据。
相比上述方案更进一步的改进,所述电力和数据的传输通过同一个外接口实现,方案成熟,成本低。
相比上述方案更进一步的改进,所述电力和数据的传输通过分别通过两个相互独立的外接口实现传输。
相比上述方案更进一步的改进,所述外接口的电力部与蓄电池的相接,所述外接口的数据传输部与数据传输模块相接。
与现有技术相比,本实用新型的优点是,通过在水表内设置发电机组为蓄电池充电,使得水表可以持续性的工作;当水管漏水或者水压过高过低时,可以通过无线发射模块向供水方或用户报警提示;水表上设置有外接口,用于为发电机组和蓄电池出问题的问题水表供电、为无线发射模块出问题的水表代为传输数据,不用进行整个水表的拆卸更换,维护更加方便低廉。
附图说明
图1为本实用新型的示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
图1为一种水力发电远传水表,包括叶轮1,当用户开始用水时,流动的水流会带动叶轮1开始旋转。所述叶轮1连接有发电机组2的动子,所述叶轮1转动时带动动子在发电机组2的定子内开始转动从而发电。所述发电机组2的输出端与控制器3的输入端相接。所述控制器3将发电机组发电时产生的电力进行初步的转化,使其符合后端用电部件的用电需求,防止水流变化时电流与电压的变化对后续部件的影响。所述控制器3的输出端上连接有蓄电池4,所述控制器3的控制端连接有恒流器5。当用户用水时,所述发电机组2产生的电流一边通过恒流器5向后端的用电组件供电,一边为蓄电池4进行充电,如果蓄电池4充满电后,则断开与蓄电池4的连接,防止电池的过充。所述蓄电池4为铅酸蓄电池或镍氢锂电池。当水表中的水流停止流动,即用户不用水时,则通过所述蓄电池4为控制器3和后端的用电部件进行供电。
所述控制器3的控制端通过恒流器5连接有表体6和水压检测器7,所述表体6用于检测用水量,所述水压检测器7用于检测水压的大小,对水压的检测可以在水压过高或过低时对用于进行提醒,减少用户在高水压时用水对设备的损坏。所述表体6和水压检测器7的输出端与数据传感器8连接,所述数据传感器8接收表体6和水压检测器7的数据并进行处理。所述数据传感器8的输出端与数据接收分析器9连接,以将收集的数据出输给数据接收分析器9进行整理和分析和统计。所述控制器3连接有无线发射模块10,当需要传输用水量、用水异常、水压异常时,所述数据接收分析器9将数据传输至控制器3并通过无线发射模块10发射至自来水公司的接收端。
为避免所述发电机组2、蓄电池4和无线发射模块10等外围部件的损坏所导致的整个水表的更换,所述水表上设置有传输电力和数据的外接口。
所述电力和数据的传输通过同一个外接口实现,或者所述电力和数据的传输通过分别通过两个相互独立的外接口实现传输。因同一个外接口可以降低制造装配的成本,本实用新型采用一个外接口实现电力和数据的传输,所述外接口为USB口。
所述外接口的电力部与蓄电池4的相接,所述外接口的数据传输部与数据传输模块相接。
当一个水表的发电蓄电组件损坏而无法向后部供电时,可以将该水表通过外接口和另一个正常工作的水表外接口相接,正常水表的蓄电池和发电蓄电组件损坏水表的蓄电池并联从而为问题水表进行供电。
当水表的无线发射模块10损坏时,将该水表和正常水表通过外接口相互连接,当两个水表相互识别后,设置成将损坏水表的数据传输至另一正常水表,所述控制器3通过数据传输模块将数据传输至另一正常水表,而正常水表则通过数据传输模块接收另一水表的数据,通过正常水表实现数据的正常无线传输。
Claims (5)
1.一种水力发电远传水表,其特征在于,包括叶轮(1)、发电机组(2)、控制器(3)、蓄电池(4)、恒流器(5)、表体(6)、水压检测器(7)、数据传感器(8)和数据接收分析器(9);所述叶轮(1)与发电机组(2)的输入端(21)连接,所述发电机组(2)与控制器(3)的输入端连接,控制器(3)的输出端与蓄电池(4)连接,控制器(3)的控制端通过恒流器(5)与表体(6)和水压检测器(7)连接,所述表体(6)和水压检测器(7)的输出端与数据传感器(8)连接,数据传感器(8)的输出端与数据接收分析器(9)连接,所述控制器(3)连接有无线发射模块(10)。
2.如权利要求1所述的一种水力发电远传水表,其特征在于,所述远传水表上设置有传输电力和数据的外接口,所述控制器(3)内设置有数据传输模块。
3.如权利要求2所述的一种水力发电远传水表,其特征在于,所述电力和数据的传输通过同一个外接口实现。
4.如权利要求2所述的一种水力发电远传水表,其特征在于,所述电力和数据的传输通过分别通过两个相互独立的外接口实现传输。
5.如权利要求3或4任一所述的一种水力发电远传水表,其特征在于,所述外接口的电力部与蓄电池(4)的相接,所述外接口的数据传输部与数据传输模块相接。
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