【技术实现步骤摘要】
本技术涉及水闸控制,具体为一种多个水闸联动装置。
技术介绍
1、水闸是修建在河道和渠道上利用闸门控制流量和调节水位的水工建筑物。关闭闸门可以拦洪、挡潮或抬高上游水位,以满足灌溉、发电、航运、水产、环保、工业和生活用水等需要;开启闸门,可以宣泄洪水、涝水、弃水或废水,也可对下游河道或渠道供水。在水闸的使用过程中,通常需要对多个水闸进行联动控制,以实现对全程水位和流量的精确控制。现有的水闸联动通常采用人工控制多个闸门的方式,存在控制精度低、可靠性和时效性差等问题。
技术实现思路
1、为了克服现有技术的不足,本技术提供了一种多个水闸联动装置,能够通过多个水闸的联动控制,实现对河道和渠道上全程流量和水位的自动调节,具有控制精度高、可靠性好、维护成本低等优点。本技术采用的技术方案是:一种多个水闸联动装置,包括:水闸、传感器、控制器和通信模块。所述水闸每个上均设有闸门和启闭机,所述传感器每个分别设置在每个水闸的上下游,用于检测水位和流量,所述控制器与所述多个传感器和所述多个启闭机连接,用于接收传感器检测到的数据,并根据预设的控制策略控制所述多个启闭机的运行,所述通信模块,用于实现所述控制器与外部设备的通信。
2、优选的,所述启闭机包括电机、减速器和传动轴,所述电机通过所述减速器驱动所述传动轴转动,所述传动轴与所述闸门连接。
3、优选的,所述传感器包括水位传感器和流量传感器。
4、优选的,所述通信模块采用无线通信模块或有线通信模块。
5、优选的,所
6、优选的,所述控制策略包括定时控制、水位控制和流量控制。
7、本技术的有益效果是:1. 通过多个传感器的检测数据,控制器可以实时掌握每个水闸的水位和流量情况,并根据预设的控制策略对多个启闭机进行联动控制,实现对水位和流量的精确控制。2. 采用微处理器或可编程逻辑控制器作为控制器,可以提高控制系统的可靠性和稳定性。3. 采用无线通信模块或有线通信模块作为通信模块,可以方便地实现控制器与外部设备的通信,便于对控制系统进行远程监控和维护。4. 控制策略包括定时控制、水位控制和流量控制,可以根据不同的需求选择不同的控制策略,具有较高的灵活性和可扩展性。
8、综上所述,本技术可以有效提高对水位和流量的精确控制,具有广阔的应用前景。
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1.一种多个水闸联动装置,包括水闸(1)、传感器(2)、控制器(3)和通信模块(4),其特征在于:每个所述水闸(1)上均设有闸门(11)和启闭机(12),每个所述传感器(2)分别设置在每个水闸(1)的上下游,用于检测水位和流量,所述控制器(3)与所述多个传感器(2)和所述多个启闭机(12)连接,用于接收传感器(2)检测到的数据,并根据预设的控制策略控制所述多个启闭机(12)的运行,所述通信模块(4),用于实现所述控制器(3)与外部设备的通信。
2.根据权利要求1所述的一种多个水闸联动装置,其特征在于:所述启闭机(12)包括电机(121)、减速器(122)和传动轴(123),所述电机(121)通过所述减速器(122)驱动所述传动轴(123)转动,所述传动轴(123)与所述闸门(11)连接。
3.根据权利要求1所述的一种多个水闸联动装置,其特征在于:所述传感器(2)包括水位传感器(21)和流量传感器(22)。
4.根据权利要求1所述的一种多个水闸联动装置,其特征在于:所述通信模块(4)采用无线通信模块或有线通信模块。
5.根据权利要求1
6.根据权利要求1所述的一种多个水闸联动装置,其特征在于:所述控制策略包括定时控制、水位控制和流量控制。
...【技术特征摘要】
1.一种多个水闸联动装置,包括水闸(1)、传感器(2)、控制器(3)和通信模块(4),其特征在于:每个所述水闸(1)上均设有闸门(11)和启闭机(12),每个所述传感器(2)分别设置在每个水闸(1)的上下游,用于检测水位和流量,所述控制器(3)与所述多个传感器(2)和所述多个启闭机(12)连接,用于接收传感器(2)检测到的数据,并根据预设的控制策略控制所述多个启闭机(12)的运行,所述通信模块(4),用于实现所述控制器(3)与外部设备的通信。
2.根据权利要求1所述的一种多个水闸联动装置,其特征在于:所述启闭机(12)包括电机(121)、减速器(122)和传动轴(123),所述电机...
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