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水位流量傳感器、水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及水位流量監(jiān)測(cè)方法

時(shí)間:2023-06-13    作者: 管理員

水位流量傳感器、水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及水位流量監(jiān)測(cè)方法
【專利摘要】本發(fā)明旨在提供一種可精確快速測(cè)量水位流量、使用壽命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定的水位流量傳感器、水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及水位流量監(jiān)測(cè)方法,該水位流量傳感器包括其上設(shè)置有多個(gè)觸點(diǎn)的水位探測(cè)桿、與觸點(diǎn)連接的多路電壓比較電路、與多路電壓比較電路對(duì)應(yīng)連接的多路選擇電路、接收多路選擇電路輸出信號(hào)的主控電路、與主控電路連接的數(shù)據(jù)變送輸出電路;本水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括上位機(jī)、上述水位流量傳感器,水位流量傳感器經(jīng)由RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器與上位機(jī)對(duì)應(yīng)連接,其本發(fā)明具有耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng),可在水體內(nèi)連續(xù)監(jiān)測(cè)渠道中水位流量,并將結(jié)果顯示在數(shù)碼管上及上位機(jī)中等優(yōu)點(diǎn)。
【專利說明】水位流量傳感器、水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及水位流量監(jiān)測(cè)方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明及水位流量監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,具體涉及一種用于探測(cè)流量的水位流量傳感器、水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及水位流量監(jiān)測(cè)方法。

【背景技術(shù)】
[0002]目前,我國(guó)是個(gè)缺水大國(guó),而農(nóng)業(yè)灌溉用水占我國(guó)總用水量的60%以上,因此,對(duì)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)精確灌溉,以節(jié)約農(nóng)業(yè)水資源是農(nóng)田灌溉的一項(xiàng)十分迫切的要求,同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措。
[0003]目前,在灌區(qū)常用的量水方法有流速儀量水、水工建筑物量水、特設(shè)量水設(shè)備量水等,其中流速儀量水主要以流速面積法為主,盡管測(cè)量精度高,但價(jià)格昂貴,操作麻煩,不便于大面積推廣。對(duì)于灌溉渠道來說,該方法一般用于水位流量關(guān)系的校核率定和控制重要斷面的水量監(jiān)測(cè)。利用水工建筑物量水雖然簡(jiǎn)單易行,但誤差較大,加之水工建筑物老化、變形、沖於等原因,測(cè)量精度沒有保障。利用特設(shè)量水設(shè)備設(shè)施進(jìn)行量水,設(shè)施工程造價(jià)高,且渠道水流情況對(duì)觀測(cè)精度影響較大,如泥沙淤積、漂浮物影響等;且水位流量的率定工作量大,不便于實(shí)行數(shù)字和圖形信息自動(dòng)化傳輸。因此,我國(guó)灌區(qū)迫切需要結(jié)合灌溉渠道或河道實(shí)際情況,研發(fā)經(jīng)濟(jì)、實(shí)用,價(jià)格適宜、便于實(shí)現(xiàn)數(shù)字信息傳輸?shù)乃涣髁苛繙y(cè)和監(jiān)測(cè)設(shè)備。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,適應(yīng)現(xiàn)實(shí)需要,旨在提供一種可精確快速測(cè)量水位流量的、且使用壽命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定的水位流量傳感器、水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及水位流量監(jiān)測(cè)方法。
[0005]為了實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的,本采用的技術(shù)方案為:
設(shè)計(jì)一種水位流量傳感器,包括水位探測(cè)桿,在所述水位探測(cè)桿上設(shè)置有一定數(shù)量的觸點(diǎn),還包括與所述觸點(diǎn)對(duì)應(yīng)連接的多路電壓比較電路、與所述多路電壓比較電路對(duì)應(yīng)連接的多路選擇電路、用于接收所述多路選擇電路輸出信號(hào)并輸出流量信號(hào)的主控電路、用于接收所述主控電路所輸出的流量信號(hào)、并將流量信號(hào)傳送至上位機(jī)的數(shù)據(jù)變送輸出電路。
[0006]所述主控電路包括微控芯片、均與所述微控芯片對(duì)應(yīng)連接的時(shí)鐘電路、復(fù)位電路和JTAG接口電路,所述微控芯片為MSP430系列單片機(jī)中的任一一種。
[0007]所述時(shí)鐘電路包括低頻振蕩電路、高頻振蕩電路,所述低頻振蕩電路包括10.768KHz?32.768KHz的低頻晶體振蕩器,所述高頻振蕩電路包括450KHz?8MHz的高頻晶體振蕩器;所述多路選擇電路包括多路復(fù)用器ADG732 ;所述數(shù)據(jù)變送輸出電路包括與所述微控芯片對(duì)應(yīng)連接的MAX3232芯片、與該MAX3232芯片對(duì)應(yīng)連接的RS-232接口 ;所述復(fù)位電路為R-C復(fù)位電路。
[0008]所述水位探測(cè)桿包括殼體,所述觸點(diǎn)沿其軸線方向以0.5?5.0mm等間距距離設(shè)置在殼體外表面。
[0009]所述觸點(diǎn)為不銹鋼螺釘,該不銹鋼螺釘上的螺釘冒設(shè)置于所述殼體外表面。
[0010]所述多路電壓比較電路、多路選擇電路、微控芯片、時(shí)鐘電路均位于電路板上,所述電路板設(shè)置于所述殼體內(nèi)部空腔中,并由環(huán)氧樹將其密封。
[0011]該水位流量傳感器還包括與所述微控芯片對(duì)應(yīng)連接的并用于顯示流量信息的數(shù)碼顯示管組。
[0012]一種水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括上位機(jī)、以上所述的水位流量傳感器;所述水位流量傳感器經(jīng)由RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器與所述上位機(jī)對(duì)應(yīng)連接。
[0013]一種利用以上所述水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行水位流量監(jiān)測(cè)的方法,包括如下步驟:
①將所述水位流量傳感器的水位探測(cè)桿按常規(guī)方法布設(shè)于待檢測(cè)的渠道或河流的對(duì)應(yīng)位置處;
②由水位流量傳感器的多路電壓比較電路采集不同觸點(diǎn)間的電壓并與參考電壓進(jìn)行比較,之后將結(jié)果輸出至多路選擇電路中;
③多路選擇電路將輸入的電壓信號(hào)進(jìn)行編碼并輸入至水位流量傳感器的主控電路中;
④主控電路將輸入至其內(nèi)的編碼信號(hào)處理為水深信號(hào)R,并將該水深信號(hào)R代入下式中計(jì)算出待檢測(cè)渠道或河流對(duì)應(yīng)位置處的流量Q:
Q = A-R%-,.jm =Α-Λ^β(I);
nn
式(I)中A為渠道過水?dāng)嗝婷娣e;n為渠道糙率;i為渠道縱坡;其中,在水位流量傳感器布設(shè)位點(diǎn)固定的情況下,渠道過水?dāng)嗝婷娣eA與水深信號(hào)R呈對(duì)應(yīng)的函數(shù)關(guān)系,因而只需測(cè)定對(duì)應(yīng)的水深信號(hào),即可獲知對(duì)應(yīng)檢測(cè)點(diǎn)的流量;
⑤所述主控電路將所得流量Q經(jīng)由RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器輸出至上位機(jī)中、及輸出至顯示終端顯示。
[0014]本發(fā)明的有益效果在于:
1.本水位流量傳感器測(cè)量精度高、穩(wěn)定可靠,通過測(cè)得水位探測(cè)桿不同觸點(diǎn)的電壓值,并進(jìn)行比較,通過微控芯片的分析處理后可將水位流量信息實(shí)時(shí)顯示在顯示終端上顯示,便于工作人員直觀的觀察,其次可經(jīng)由本傳感器中的數(shù)據(jù)變送輸出電路將輸出信息傳輸至上位機(jī)中。
[0015]2.本發(fā)明的水位探測(cè)桿由不銹鋼螺釘作為殼體外部的觸點(diǎn),并由環(huán)氧樹脂將殼體內(nèi)部空腔及電路板進(jìn)行密封,在該傳感器進(jìn)水水中時(shí),首先可可以使得本水位探測(cè)桿具有很好的耐腐蝕性、密封性,避免水體對(duì)該水位探測(cè)桿及其內(nèi)部的電路造成腐蝕等損壞,增加其使用壽命。
[0016]3.本發(fā)明流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在對(duì)水體進(jìn)行流量監(jiān)測(cè)時(shí),不受室外壞境等因素影響,可將流量信號(hào)實(shí)時(shí)輸出至室內(nèi)上位機(jī)中,方便快捷的監(jiān)測(cè)流量信息;便于操作人員的實(shí)時(shí)觀察,節(jié)省人力、物力等資源;且該系統(tǒng)操作使用維護(hù)簡(jiǎn)便,生產(chǎn)制造成本低,易于推廣使用。
[0017]4.本發(fā)明流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在輸出流量信號(hào)的同時(shí),也可將水深R實(shí)時(shí)的輸出至顯示終端,以及上位機(jī)中,便于操作人員獲知相關(guān)參數(shù)。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0018]圖1為本發(fā)明中水位探測(cè)桿主要結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明水位流量傳感器電路原理示意圖;
圖3為本發(fā)明中JTAG接口、復(fù)位電路、時(shí)鐘電路及與微控芯片電路連接示意圖;
圖4為本發(fā)明中數(shù)據(jù)變送輸出電路示意圖;
圖1中:1.電線;2.電路板;3.觸點(diǎn);4.殼體;5.環(huán)氧樹脂。

【具體實(shí)施方式】
[0019]下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步說明:
實(shí)施例1:一種水位流量傳感器,參見圖1至圖4,包括水位探測(cè)桿,該水位探測(cè)桿包括殼體4,在殼體4外表面沿其軸線方向上以2.0mm等間距距離設(shè)置有多個(gè)用于與外部電路(電路板2)連接的觸點(diǎn)3,觸點(diǎn)3為不銹鋼螺釘,該不銹鋼螺釘上的螺釘冒設(shè)置于殼體4外表面,如圖1中所示。該水位流量傳感器還包括與上述觸點(diǎn)3對(duì)應(yīng)連接的多路電壓比較電路、與多路電壓比較電路對(duì)應(yīng)連接的并用于接收多路電壓比較電路輸出電壓的多路選擇電路、用于接收多路選擇電路輸出信號(hào)并輸出水位信號(hào)的主控電路、用于接收主控電路所輸出的流量信號(hào)、并將流量信號(hào)傳送的數(shù)據(jù)變送輸出電路。上述多路選擇電路包括多路復(fù)用器ADG732。主控電路包括MSP430F149單片機(jī)、均與MSP430F149單片機(jī)對(duì)應(yīng)連接的時(shí)鐘電路、復(fù)位電路和JTAG接口電路,JTAG接口為MSP430F149單片機(jī)的程序下載器,同時(shí)JTAG接口也作為MSP430F149單片機(jī)的程序調(diào)試接口 JTAG接口的1、3、5、7、9、13引腳分別與MSP430F149單片機(jī)的TDO、TD1、TMS、TCK、DVss, RST引腳連接;時(shí)鐘電路包括低頻振蕩電路、高頻振蕩電路,低頻振蕩電路包括32.768KHz的低頻晶體振蕩器Y2,其與MSP430F149單片機(jī)中的XIN、X0UTI/TCLK兩引腳對(duì)應(yīng)連接,高頻振蕩電路包括8MHz的高頻晶體振蕩器Y1、與該聞?lì)l晶體振蕩器Yl組成串聯(lián)回路的電容C2、C3,該聞?lì)l晶體振蕩器Yl的兩端與MSP430F149單片機(jī)中的XT2IN、XT20UT兩引腳對(duì)應(yīng)連接。高頻晶體振蕩器Y1、低頻晶體振蕩器Y2為MSP430F149單片機(jī)分別提供32.768KHz和8MHz時(shí)鐘;采用低頻晶體振蕩器Y2可以滿足低功耗的要求,8MHz的高頻振蕩器Y1,在不用時(shí)可以將其關(guān)閉,以降低功耗。數(shù)據(jù)變送輸出電路包括與MSP430F149單片機(jī)的UTXDO、URXDO引腳連接的MAX3232芯片、與該MAX3232芯片對(duì)應(yīng)連接的RS-232接口 ;RS_232接口主要用于實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)建立通信連接,將數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)向上位機(jī)的傳輸。復(fù)位電路為R-C復(fù)位電路,包括串聯(lián)的按鍵S、電阻R1,與按鍵S、電阻Rl并聯(lián)的電容Cl,按鍵S與電容Cl并聯(lián)后與MSP430F149單片機(jī)中的RST引腳對(duì)應(yīng)連接。該水位流量傳感器還包括與MSP430F149單片機(jī)對(duì)應(yīng)連接的并用于顯示水位信息的數(shù)碼顯示管組,通過數(shù)碼顯示管組的顯示可將經(jīng)由該水位流量傳感器檢測(cè)處理的流量信息顯示在數(shù)碼顯示管組上,便于直觀的觀察。上述的多路電壓比較電路、多路選擇電路、MSP430F149單片機(jī)、時(shí)鐘電路均印刷于電路板2上,并將電路板2設(shè)置于殼體4內(nèi)部空腔中,并由環(huán)氧樹脂5將其密封,用于防止水進(jìn)入其內(nèi)對(duì)電路板造成損壞。通過電線I將檢測(cè)的數(shù)據(jù)傳輸出去。其多路電壓比較電路采集水位信號(hào)后,與參考電壓比較,其輸出電壓(即比較結(jié)果)進(jìn)入多路復(fù)用器ADG732的輸入通道中,多路復(fù)用器ADG732的數(shù)據(jù)輸出通道與MSP430F149單片機(jī)對(duì)應(yīng)連接。上述多路復(fù)用器ADG732根據(jù)其上的5位二進(jìn)制地址線A0、A1、A2、A3和A4能夠編碼成32個(gè)地址,其多路復(fù)用器ADG732上的五位地址選端依次與MSP430F149單片機(jī)的P6.3、P6.4、P6.5、P6.6和P6.7引腳相連,這樣單片機(jī)通過改變這幾個(gè)1 口(P6.3、P6.4、P6.5、P6.6、P6.7引腳)的輸入,就可以改變ADG732的選通地址,將32路輸入之一切換至公共輸出端。多路復(fù)用器ADG732的控制端CS、WR和EN依次與MSP430F149單片機(jī)的P3.0、P3.1和P3.2與相連,單片機(jī)改變P3.0、P3.1和P3.2引腳的輸入就可以改變ADG732的工作狀態(tài)。
[0020]本發(fā)明還涉及一種水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括上位機(jī)、以上所述的水位流量傳感器;該水位流量傳感器經(jīng)由RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器與上位機(jī)對(duì)應(yīng)通信連接。
[0021]本發(fā)明還涉及一種利用以上所述水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行水位流量監(jiān)測(cè)的方法,包括如下步驟:
①將所述水位流量傳感器的水位探測(cè)桿按常規(guī)方法布設(shè)于待檢測(cè)的渠道或河流的對(duì)應(yīng)位置處;
②由水位流量傳感器的多路電壓比較電路采集不同觸點(diǎn)間的電壓并與參考電壓進(jìn)行比較,之后將結(jié)果輸出至多路選擇電路中;
③多路選擇電路將輸入的電壓信號(hào)進(jìn)行編碼并輸入至由水位流量傳感器的主控電路中;
④主控電路將輸入至其內(nèi)的編碼信號(hào)處理為水深信號(hào)R,并將該水深信號(hào)R代入下式中計(jì)算出待檢測(cè)渠道或河流對(duì)應(yīng)位置處的流量Q:
Q = A-R%-,.jm =Α-Λ^β(I)
nn
式(I)并計(jì)算出其流量Q ;試中A為渠道過水?dāng)嗝婷娣e;n為渠道糙率;i為渠道縱坡;其中,在水位流量傳感器布設(shè)位點(diǎn)固定的情況下,渠道過水?dāng)嗝婷娣eA與水深信號(hào)R呈對(duì)應(yīng)的函數(shù)關(guān)系,因而只需測(cè)定對(duì)應(yīng)的水深信號(hào),即可獲知對(duì)應(yīng)檢測(cè)點(diǎn)的流量;
⑤所述主控電路將所得流量Q經(jīng)由RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器輸出至上位機(jī)中、及輸出至數(shù)碼管組(顯示終端)上顯示。
[0022]所述式(I)包括由如下步驟得到:
(I)確定渠道的渠道糙率η、過水?dāng)嗝婷娣eA、渠道縱坡i。
[0023](2)將渠道過水?dāng)嗝婷娣eA、水深7?代入均勻流公式(2)中:
Q ^ AC,JE (2),
其中C為謝才系數(shù);
(3)將曼寧公式代入均勻流公式(2)中,即可得到:
Q = Α-Μ%.%?Ε。
ηη
[0024]從該式可以看出,在渠道斷面形狀、尺寸、縱坡及糙率確定后,渠道中水流流量?jī)H僅是水深R的函數(shù)。故只要能測(cè)到渠道中的水深R,就可計(jì)算出渠道中水流流量。假定渠道為圓形管道,其橫截面為圓形,在該圓形管道確定后其形狀、尺寸、縱坡及糙率均能確定,其過水?dāng)嗝婷娣e識(shí)-,其中D為該圓形管道直徑,0為充滿角;且1=—4 ,從
8I) 4
該式可看出,在該圓形管道確定后其D可直接得出,水深可由本水位流量傳感器測(cè)得,故該式|=sk2|中的充滿角β便可得出,故過水?dāng)嗝婷娣e約便可得出;因此流量Q便可得出。再如假定渠道橫截面為矩形,其上下寬為d,高為L(zhǎng),A=d(L-R);由該式可得出在該矩形渠道確定后其上下寬、高均可確定,故其A僅是R的函數(shù),故只需測(cè)得水深R便可得出過水?dāng)嗝婷娣eA,故β =中只需只需測(cè)得水深R便可得出Q的
ηη大小。
[0025]本發(fā)明的本水位流量傳感器、水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、及與兩者相結(jié)合的水位流量檢測(cè)方法具有如下優(yōu)點(diǎn):
①本水位流量傳感器只需要3.3VDC的鋰電池進(jìn)行供電即可,功耗低。
[0026]②在使用時(shí),本水位流量傳感器從非活動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)入低功耗模式休眠狀態(tài)的電流只有 0.7μ Α。
[0027]③本水位流量傳感器當(dāng)外部中斷時(shí),從休眠狀態(tài)進(jìn)入活動(dòng)狀態(tài)只需要6 μ S。
[0028]本發(fā)明選取黃河下游河南省人民勝利渠灌區(qū)東干渠為試驗(yàn)點(diǎn),該渠道采用混凝土襯砌。將本發(fā)明與流速儀(流速儀為目前流速檢測(cè)相對(duì)準(zhǔn)確的一種儀器)觀測(cè)的流量實(shí)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比,試驗(yàn)數(shù)據(jù)及其誤差分析見表I。
[0029]表I流量監(jiān)測(cè)對(duì)比
漏次庫(kù)水實(shí)漏濂量麵?鏝差為
Crf-Sl (Asl
1&80225.7061-70
2SuMfi2S.7TOXSi
31Λ.73515wi9B-L 75
416.11316- 0121? 68
53Bui>M3&-201-1.78
由上表觀測(cè)結(jié)果可知,本發(fā)明的流量測(cè)量值與流速儀觀測(cè)的流量實(shí)測(cè)值相比,最大相對(duì)誤差在2.89%,本發(fā)明完全可以滿足水文規(guī)范要求,符合水文觀測(cè)規(guī)范精度要求。同時(shí),為實(shí)現(xiàn)我國(guó)農(nóng)田灌溉渠道水位流量觀測(cè)自動(dòng)化和數(shù)字信息與圖形自動(dòng)傳輸提供技術(shù)支持,為灌區(qū)實(shí)現(xiàn)科學(xué)化精細(xì)灌溉,實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水,提高科學(xué)管理水平提供條件。
[0030]最后指出,本實(shí)施例公布的是較佳的實(shí)施例,但并不局限于此,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員,極易根據(jù)上述實(shí)施例,做出不同的引申和變化,但只要不脫離本發(fā)明的精神,都在本發(fā)明的保護(hù)范圍內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1.一種水位流量傳感器,包括水位探測(cè)桿,其特征在于:在所述水位探測(cè)桿上設(shè)置有一定數(shù)量的觸點(diǎn),還包括 與所述觸點(diǎn)對(duì)應(yīng)連接的多路電壓比較電路、 與所述多路電壓比較電路對(duì)應(yīng)連接的多路選擇電路、 用于接收所述多路選擇電路輸出信號(hào)并輸出流量信號(hào)的主控電路、 用于接收所述主控電路所輸出的流量信號(hào)、并將流量信號(hào)傳送至上位機(jī)的數(shù)據(jù)變送輸出電路。
2.如權(quán)利要求1所述的水位流量傳感器,其特征在于:所述主控電路包括微控芯片、均與所述微控芯片對(duì)應(yīng)連接的時(shí)鐘電路、復(fù)位電路和JTAG接口電路,所述微控芯片為MSP430系列單片機(jī)中的任意一種。
3.如權(quán)利要求2所述的水位流量傳感器,其特征在于:所述時(shí)鐘電路包括低頻振蕩電路、高頻振蕩電路,所述低頻振蕩電路包括10.768KHz?32.768KHz的低頻晶體振蕩器,所述高頻振蕩電路包括450KHz?8MHz的高頻晶體振蕩器;所述多路選擇電路包括多路復(fù)用器ADG732 ;所述數(shù)據(jù)變送輸出電路包括與所述微控芯片對(duì)應(yīng)連接的MAX3232芯片、與該MAX3232芯片對(duì)應(yīng)連接的RS-232接口 ;所述復(fù)位電路為R-C復(fù)位電路。
4.如權(quán)利要求3所述的水位流量傳感器,其特征在于:所述水位探測(cè)桿包括殼體,所述觸點(diǎn)沿其軸線方向以0.5?5.0mm等間距距離設(shè)置在殼體外表面。
5.如權(quán)利要求4所述的水位流量傳感器,其特征在于:所述多路電壓比較電路、多路選擇電路、微控芯片、時(shí)鐘電路均位于電路板上,所述電路板設(shè)置于所述殼體內(nèi)部空腔中,并由環(huán)氧樹將其密封包裹。
6.如權(quán)利要求5所述的水位流量傳感器,其特征在于,所述觸點(diǎn)為不銹鋼螺釘,該不銹鋼螺釘上的螺釘冒設(shè)置于所述殼體外表面。
7.如權(quán)利要求2所述的水位流量傳感器,其特征在于:該水位流量傳感器還包括與所述微控芯片對(duì)應(yīng)連接的并用于顯示流量信息的數(shù)碼顯示管組。
8.一種水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于,包括上位機(jī)、權(quán)利要求1所述的水位流量傳感器;所述水位流量傳感器經(jīng)由RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器與所述上位機(jī)對(duì)應(yīng)連接。
9.一種利用權(quán)利要求8所述水位流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行水位流量監(jiān)測(cè)的方法,其特征在于,包括如下步驟: 將所述水位流量傳感器的水位探測(cè)桿按常規(guī)方法布設(shè)于待檢測(cè)的渠道或河流的對(duì)應(yīng)位置處; 由水位流量傳感器的多路電壓比較電路采集不同觸點(diǎn)間的電壓并與參考電壓進(jìn)行比較,之后將結(jié)果輸出至多路選擇電路中; 多路選擇電路將輸入的電壓信號(hào)進(jìn)行編碼并輸入至水位流量傳感器的主控電路中; 主控電路將輸入至其內(nèi)的編碼信號(hào)處理為水深信號(hào)R,并將該水深信號(hào)R代入下式中計(jì)算出待檢測(cè)渠道或河流對(duì)應(yīng)位置處的流量Q:
?t..................................................jI 2/ I/ Q = A-Ra jm ^A-R(I); HH 式(I)中A為渠道過水?dāng)嗝婷娣e;n為渠道糙率;i為渠道縱坡; 所述主控電路將所得流量Q經(jīng)由RS-232/RS-485轉(zhuǎn)換器輸出至上位機(jī)中、及輸出至顯
【文檔編號(hào)】G01F23/22GK104132710SQ201410295849
【公開日】2014年11月5日 申請(qǐng)日期:2014年6月27日 優(yōu)先權(quán)日:2014年6月27日
【發(fā)明者】周振民, 周科, 王學(xué)超 申請(qǐng)人:華北水利水電大學(xué)

  • 專利名稱:用于多通道和多層制藥裝置的光學(xué)微型插塞的制作方法技術(shù)領(lǐng)域:本發(fā)明通常涉及一種可用于在醫(yī)藥制造業(yè)中測(cè)試大量藥物組合的相互作用的裝置,尤其涉及一種用于在多層陶瓷(MLC)生物芯片中形成微型插塞(plug)的結(jié)構(gòu)和方法以用于高速采樣測(cè)試
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  • 專利名稱:潤(rùn)滑油抗水洗性能的測(cè)試方法技術(shù)領(lǐng)域:本發(fā)明涉及一種潤(rùn)滑油抗水洗性能的測(cè)試方法。背景技術(shù):船舶筒狀活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的汽缸和曲軸箱是貫通的,使用同一種潤(rùn)滑油。汽缸和活塞間靠曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)將油甩到汽缸上進(jìn)行潤(rùn)滑。船用發(fā)動(dòng)機(jī)油除潤(rùn)滑作用外,還起到
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