The utility model relates to a remote water environment data acquisition and processing device based on C/S mode including: testing platform, set the IPC in the detection of the platform surface is arranged on the side of the computer, the first to the third supporting frame, is arranged on the first and third supporting rack and IPC connected trilobe wind speed sensor GPS, a positioning device, a camera device, is arranged on the other side of the IPC of the fourth to fifth support, the temperature and humidity is arranged on the fourth to the fifth supporting rack and computer connected to the light sensor, solar panels, solar panels by the solar controller is connected with the storage battery; the battery connected with the IPC also includes; the wireless communication circuit is connected with the industrial computer, industrial control via the wireless communication circuit and a centralized controller, remote monitoring. The remote water environment data acquisition and processing device provided by the utility model based on the C/S mode has the advantages of good stability, real time, convenient and quick, and strong practicability.
【技术实现步骤摘要】
一种基于C/S模式的远程水环境数据采集及处理装置
本技术涉及一种基于C/S模式的远程水环境数据采集及处理装置。
技术介绍
水体环境是水产品养殖的基本依托条件,近年来频发的水体污染给养殖行业带来了巨大损失。另一方面,水产养殖业自身也造成了污染,对水体环境造成了影响。及时对水环境进行监测有助于预防环境污染和保护养殖户利益。通常,水环境监测采用人工取样,将水样本送回专业实验中心分析的方式进行。这种方式存在人力、物力消耗大,监测不及时、成本高等缺点。对于水产养殖行业来说,光照、温度、湿度、风速是影响水体微生物滋生的重要因素,通过观测这些因素,可以有效的预测水质的发展。随着传感器技术的发展,温湿度、照度以及风速等传感器已经小型化、模块化,能够用于户外环境的部署。太阳能发电技术的普及为户外监测站的建立提供了能源保障。GPS、摄像头技术和3G无线传输网络的发展及应用,为远程采集和传输监测站工作状态提供了技术支撑。因此,以太阳能供电为能源基础,发展基于3G传输网络的远程水环境监测系统在技术上成为可能。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种基于C/S模式的远程水环境数据采集及处理装置为实现上述目的,本技术的技术方案是:一种基于C/S模式的远程水环境数据采集及处理装置,包括:一设置于待检测水环境处水面上的检测平台以及一设置于所述检测平台上端面的工控机、设置于所述工控机一侧的第一支撑架、设置于所述第一支撑架上且与所述工控机相连的三叶型风速传感器、设置于所述工控机一侧的第二支撑架、设置于所述第二支撑架上且与所述工控机相连的GPS定位装置、设置于所述工控机一侧的第三支撑架、设置于所述 ...
【技术保护点】
一种基于C/S模式的远程水环境数据采集及处理装置,其特征在于,包括:一设置于待检测水环境处水面上的检测平台以及一设置于所述检测平台上端面的工控机、设置于所述工控机一侧的第一支撑架、设置于所述第一支撑架上且与所述工控机相连的三叶型风速传感器、设置于所述工控机一侧的第二支撑架、设置于所述第二支撑架上且与所述工控机相连的GPS定位装置、设置于所述工控机一侧的第三支撑架、设置于所述第三支撑架上且与所述工控机相连的摄像装置、设置于所述工控机另一侧的第四支撑架、设置于所述第四支撑架上且与所述工控机相连的温湿度光照传感器、设置于所述工控机另一侧的第五支撑架以及设置于所述第五支撑架上的太阳能电池板;所述太阳能电池板经一太阳能控制器与一蓄电池相连;所述太阳能控制器与所述工控机相连;还包括一与所述工控机相连的无线通信电路,所述工控机经该无线通信电路与一远程监控集中控制器匹配。
【技术特征摘要】
1.一种基于C/S模式的远程水环境数据采集及处理装置,其特征在于,包括:一设置于待检测水环境处水面上的检测平台以及一设置于所述检测平台上端面的工控机、设置于所述工控机一侧的第一支撑架、设置于所述第一支撑架上且与所述工控机相连的三叶型风速传感器、设置于所述工控机一侧的第二支撑架、设置于所述第二支撑架上且与所述工控机相连的GPS定位装置、设置于所述工控机一侧的第三支撑架、设置于所述第三支撑架上且与所述工控机相连的摄像装置、设置于所述工控机另一侧的第四支撑架、设置于所述第四支撑架上且与所述工控机相连的温湿度光照传感器、设置于所述工控机另一侧的第五支撑架以及设置于所述第五支撑架上的太阳能电池板;所述太阳能电池板经一太阳能控制器与一蓄电池相连;所述太阳能控制器与所述工控机相连;还包括一与所述工控机相连的无线通信电路,所述工控机经该无线通信电路与一远程监控集中控制器匹配。2.根据权利要求1所述的一种基于C/S模式的远程水环境数据采集及处理装置,其特征在于,所述第一支撑架顶端设置有第一驱动电机,所述第一驱动电机的底端与所述第一支撑架固定连接,所述第一驱动电机的输出轴与一第一连接件固定相连,所述三叶型风速传感器固定设置于所述第一连接件上;所述第二支撑架顶端设置有第二驱动电机,所述第二驱动电机的底端与所述第二支撑架固定连接,所述第二驱动电机的输出轴与一第二连接件固定相连,所述GPS定位装置固定设置于所述第二连接件上;所述第三支撑架顶端设置有第三驱动电机,所述第三驱动电机的底端与所述第三支撑架固定连接,所述第三驱动电机的输出轴与一第三连接件固定相连,所述摄像装置固定设置于所述第三连接件上;所述第四支撑架顶端设置有第四驱动电机,所述第四驱动电机的底端与所述第四支撑架固定连接,所述第四驱动电机的输出轴与一第四连接件固定相连,所述温湿度光照传感器固定设置于所述第四连接件上;所述第五支撑架顶端设置有第五驱动电机,所述第五驱动电机的底端与所述第五支撑架固定连接,所述第五驱动电机的输出轴与一第五...
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