本发明专利技术涉及一种剖面观测设备,尤其是一种极地冰下海洋自动剖面观测系统。该系统包括位于冰面以下的观测设备,其中,该系统还包括位于冰面以上的程控绞车和蓄电池,蓄电池通过供电控制器与风光互补发电装置连接,可以使蓄电池获得持续电源,程控绞车和观测设备之间通过缆绳连接,缆绳的一端缠绕在程控绞车内,另一端经滑轮导向后连接有观测设备,滑轮上设有具有计数功能的光电编码器,所述的缆绳为尼龙缆绳,程控绞车包括缆绳收放部分和控制部分,程控绞车的缆绳收放部分包括电磁感应直流电机,电磁感应直流电机通过供电控制器与蓄电池连接。其结构简单,制造成本低,可以实现长期连续观测,并且观测效果好。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种剖面观测设备,尤其是一种极地冰下海洋自动剖面观测系统。
技术介绍
在极区浮冰上进行海洋剖面观测有着重要的意义,近几年国外在北极开展了冰下 潜标和冰系剖面仪(Ice-Tethered Profiler,简称ITP)的布放。在国际极地年期间,美国、 加拿大、日本等国家的海洋科研单位,在北冰洋大规模地布放带有剖面仪的锚系潜标和冰 基海洋自动剖面系统观测设备,获取了大量冰下海洋要素剖面数据,但是目前国内尚没有 成熟的极区冰下海洋自动剖面观测系统。目前,比较常见的ITP包括位于冰面以上的浮标和位于冰面以下的剖面测量装 置,浮标下面通过缆绳连接重块,使缆绳保持铅直不动;剖面测量装置上设有马达并紧压在 缆绳上,马达动作时带动剖面测量装置沿着缆绳进行上下运动,从而实现对极区冰下海洋 不同深度剖面的观测。由于剖面测量装置设置在冰面以下的海水中,并且海水的温度较低, 为了实现正常工作,剖面观测装置和马达上必须设置其他的部件或采用特殊材料,以达到 防水和保温的目的;另外,由于马达设置在剖面测量装置上沿缆绳做上下运动,因此要求缆 绳一定保持铅直状态,一般采用强度较大的钢缆并在下面加挂重块。因此,现有的ITP结 构复杂,对各部件的材料以及制造工艺要求非常高,大大提高了制造成本。ITP的水下的剖 面测量装置内配有为马达供电的电池,电池无法更换也无法充电,电池耗尽后,马达不能启 动,就不能继续进行剖面测量了。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提出了一种冰下海洋自动剖面观测系统,其结构简单,制造成 本低,可以实现长期连续观测,并且观测效果好。本专利技术是采用以下的技术方案实现的一种冰下海洋自动剖面观测系统,包括位 于冰面以下的观测设备,其中,该系统还包括位于冰面以上的程控绞车和蓄电池,蓄电池通 过供电控制器与风光互补发电装置连接,可以使蓄电池获得持续电源,程控绞车和观测设 备之间通过缆绳连接,缆绳的一端缠绕在程控绞车内,另一端经滑轮导向后连接有观测设 备,滑轮上设有具有计数功能的光电编码器,所述的缆绳为尼龙缆绳,程控绞车包括缆绳收 放部分和控制部分,程控绞车的缆绳收放部分包括电磁感应直流电机,电磁感应直流电机 通过供电控制器与蓄电池连接。本专利技术中,所述程控绞车和蓄电池的外侧设置保温罩,为了避免环境温度过低,通 过设置保温罩可以保证蓄电池的工作效率,使整个系统能够正常工作。所述的悬挂设备可以为温盐深仪即CTD,用于测量冰下海洋的温度、深度和深度, 也可以为海流计,用于测量冰下海洋的流量。所述程控绞车的缆绳收放部分包括电磁感应直流电机、盘线机构和往复丝杠,其 中电磁感应直流电机通过供电控制器与蓄电池连接,直流电机的输出端设有蜗轮蜗杆减速器,蜗轮蜗杆减速器与盘线机构的转轴一端通过同步齿形带连接,盘线机构上缠绕有缆绳, 转轴的另一端与往复丝杠通过链轮链条连接,往复丝杠上固定有滑块,滑块的一端设有滑 轮,缆绳的一端从盘线机构引出后,经滑轮导向并与悬挂的观测设备连接。所述程控绞车的控制部分包括编程控制终端、系统剖面时间控制器、光电编码器 和自动保护控制器,其中系统剖面时间控制器设置在盘线机构上,滑轮上固定有与其同轴 的光电编码器,程控绞车的底部设置自动保护控制器。所述观测设备上设置压强阙值开关或深度阙值开关,使观测设备仅在上升和下降 期间的一定深度范围内进入正常观测状态和记录数据,其他时间则处于省电且不记录的休 眠状态,可以节约能源和内存。本专利技术的有益效果是与现有的ITP结构相比,本专利技术将使缆绳上下运动的驱动 装置设置在位于冰面以上的程控绞车上,首先减小了观测设备的重量,降低了对缆绳的强 度要求,采用一般的软质缆绳即可满足使用要求,另外无需在观测设备上设置其他的用于 防水和保温的部件,并降低了对观测设备的材料要求,大大降低了该观测系统的制造成本; 本专利技术采用风光互补发电装置与蓄电池组合,充分利用极地极昼期间充沛的太阳能以及极 地极夜期间较大的风能供电,解决了程控绞车的长期供电问题,实现了长期连续观测 ’另 外,该系统结构接单,操作方便,可以实现观测设备的定时上下运动,即使在无人值守的条 件下也可以进行长期连续观测,适合在低温、大风等恶劣的条件下运行,并且观测效果好。附图说明图1为本专利技术的结构示意图;图2为本专利技术的内部连接结构示意图;图3为本专利技术的结构组成图。图中1、冰面;2、控制部分;3、程控绞车;4、蓄电池;5、缆绳;6、观测设备;7、保护 罩;8、电磁感应直流电机;9、供电控制器;10、蜗轮蜗杆减速器;11、同步齿形带;12、盘线机 构;13、滑轮;14、光电编码器;15、滑块;16、往复丝杠;17、风光互补发电装置。具体实施例方式下面结合附图对本专利技术做进一步说明。图1至图3为本专利技术所述的极地冰下海洋自动剖面观测系统。该系统包括位于冰 面1以上的程控绞车3和位于冰面1以下的观测设备6,程控绞车3与冰面1以上的蓄电池 4连接。蓄电池4通过供电控制器9与风光互补发电装置17连接。当程控绞车工作时,蓄 电池4在供电控制器9的作用下为程控绞车供电,当蓄电池4内的电量不足时,供电控制器 9使风光互补发电装置17动作,为蓄电池4充电,当蓄电池4充满电后,供电控制器9使风 光互补发电装置17停止工作,从而使蓄电池4能够持续为程控绞车3供电,程控绞车3维 持长时间正常工作。在极地极昼期间,风光互补发电装置17可以利用充沛的太阳能供电; 在极地极夜期间,风光互补发电装置17可以利用较大的风能供电,使该观测系统能够长期 观测。程控绞车3包括缆绳收放部分和控制部分2。程控绞车3和观测设备6之间通过缆 绳5连接,缆绳5的一端缠绕在程控绞车3内的盘线机构10上,另一端设置在冰面以下,并 悬挂有观测设备6。由于观测设备6重量相对较轻,因此所述的缆绳5可以采用软质缆绳,如尼龙缆绳,在缆绳5的牵引下,悬挂的观测设备6在冰下海洋中一定深度范围内上下运动 进行剖面观测。所述的观测设备6可以为温盐深仪即CTD,用于测量冰下海洋的温度、深度 和深度,也可以为海流计,用于测量冰下海洋的流量。为了避免环境温度过低,在程控绞车 3和蓄电池4的外侧设置保温罩7,通过设置保温罩可以保证蓄电池4的工作效率,使整个 系统能够正常工作。程控绞车的缆绳收放部分包括电磁感应直流电机8、盘线机构12和往复丝杠16, 其中电磁感应直流电机8通过供电控制器9与蓄电池4连接,当发生意外故障时,供电控制 器9可以保护直流电机8正常工作,防止直流电机8受到损害。直流电机8的输出端设有 蜗轮蜗杆减速器10,直流电机8输出的转速经蜗轮蜗杆减速器10减速后,经同步齿形带11 带动盘线机构12的转轴转动,盘线机构12上缠绕有缆绳5,转轴的另一端与往复丝杠16之 间通过链轮链条连接,往复丝杠16上固定有滑块15,转轴转动时带动往复丝杠16和丝杠上 的滑块15转动。滑块15的顶部设有滑轮13,滑轮13上设有导向槽,可以对缆绳5起到导 向作用。滑轮13上固定有与其同轴的光电编码器14,光电编码器14用于对滑轮13转动 次数进行计数,根据滑块转动的圈数,可以计算出所放缆绳的长度;另外,滑块15可以更好 地、更整齐地排缆或收揽,起到布线的作用。缆绳5的一端引出后,经滑轮13导向深入冰面 1以下,并悬挂观测设本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种冰下海洋自动剖面观测系统,包括位于冰面(1)以下的观测设备(6),其特征在于:该系统还包括位于冰面(1)以上的程控绞车(3)和蓄电池(4),蓄电池(4)通过供电控制器(9)与风光互补发电装置(17)连接,程控绞车(3)和观测设备(6)之间通过缆绳(5)连接,缆绳(5)的一端缠绕在程控绞车(3)内,另一端经滑轮(13)导向后连接有观测设备(6),滑轮(13)上设有具有计数功能的光电编码器(14),所述的缆绳(5)为尼龙缆绳,程控绞车(3)包括缆绳收放部分和控制部分(2),程控绞车(3)的缆绳收放部分包括电磁感应直流电机(8),电磁感应直流电机(8)通过供电控制器(9)与蓄电池(4)连接。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:史久新,刘贵杰,矫玉田,张雪明,
申请(专利权)人:中国海洋大学,
类型:发明
国别省市:95
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