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公开(公告)号:CN112637706B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011495714.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明提供一种小型化低功耗水位雨量采集装置,包括电池组件、电压转换电路、升压电路、降压电路、第一电子开关、第二电子开关、第三电子开关、第四电子开关、MCU组件、雨量计控制电路、数据存储器、参数存储器、水位压力传感器的控制电路、水位压力传感器的通讯电路、蓝牙通讯模块和4G通讯模块。本发明能够在确保数据上传效率的前提下,大幅降低整个采集装置的耗电量,使小容量蓄电池或轻便型充电电池也能够适配于本采集装置,继而大幅降低了整个采集装置的体积。
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公开(公告)号:CN120008707A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510076482.7
申请日:2025-01-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 一种可多角度调节的时差法测流安装装置及测量方法,连接底座分别安装在调节螺杆上且活动设置,角度调节装置安装在对应连接底座上,角度调节装置包括第一角度调节装置和第二角度调节装置,第一角度调节装置包括支撑座和连接座,支撑座上设置有第一调节滑轨,连接座上安装有第一调节螺栓,连接座通过第一调节螺栓活动安装在第一调节滑轨内,第二角度调节装置包括转向座,连接座上设置有第二调节滑轨,转向座上安装有第二调节螺栓,转向座通过第二调节螺栓活动安装在第二调节滑轨内。该安装装置支架满足换能器多角度调节使得声波路径与水流方向保持在30~60°之间,解决天然河道流量测量装置随河道水位变化和换能器安装位置改变影响测量结果的技术问题。
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公开(公告)号:CN108267800B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201711432676.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水水务科技有限公司
Inventor: 刘伟 , 陈敏 , 李幸福 , 嵇海祥 , 张建刚 , 刘铁林 , 王志勇 , 陈智 , 曹子聪 , 付京城 , 杨俊杰 , 李承 , 牛智星 , 陈翠 , 阮聪 , 张勇 , 耿彬彬 , 王少华
IPC: G01W1/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度水面蒸发量监测方法,克服了原有蒸发装置采集滞后、液面不稳定、雨量过大导致的误差缺陷。本发明将每日分割为若干监测时段,将每个监测时段的开始时点作为采集点;在采集点处采集蒸发装置中的水位,通过对雨量的提前计入和等待降雨结束、补溢水结束液面平衡后再取数据的方式,能够降低蒸发量计算误差;通过对液面高度、以及补水和溢流需要时间的计算,控制阀门开闭时间,精准控制阀门关闭时间,有助于保持蒸发监测装置的液面稳定;采用主动溢流方式,能够消除累计误差,增加精确性;通过异常数据过滤方式,进一步排除了具有缺陷的异常数据,提高数据准确度和合理度。
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公开(公告)号:CN108267800A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711432676.8
申请日:2017-12-26
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水水务科技有限公司
Inventor: 刘伟 , 陈敏 , 李幸福 , 嵇海祥 , 张建刚 , 刘铁林 , 王志勇 , 陈智 , 曹子聪 , 付京城 , 杨俊杰 , 李承 , 牛智星 , 陈翠 , 阮聪 , 张勇 , 耿彬彬 , 王少华
IPC: G01W1/00
Abstract: 本发明公开了一种高精度水面蒸发量监测方法,克服了原有蒸发装置采集滞后、液面不稳定、雨量过大导致的误差缺陷。本发明将每日分割为若干监测时段,将每个监测时段的开始时点作为采集点;在采集点处采集蒸发装置中的水位,通过对雨量的提前计入和等待降雨结束、补溢水结束液面平衡后再取数据的方式,能够降低蒸发量计算误差;通过对液面高度、以及补水和溢流需要时间的计算,控制阀门开闭时间,精准控制阀门关闭时间,有助于保持蒸发监测装置的液面稳定;采用主动溢流方式,能够消除累计误差,增加精确性;通过异常数据过滤方式,进一步排除了具有缺陷的异常数据,提高数据准确度和合理度。
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公开(公告)号:CN119395785B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202411538916.2
申请日:2024-10-31
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水水务科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有降雨补偿和低温保护的水面蒸发量监控系统,包括控制组件、蒸发皿、液位测井组件、雨量计、补水溢流组件、补水塔和溢流池;蒸发量计算单元采用液位测井内的水位数据和雨量计发送的降雨量估算得到降雨量,对液位测井内的水位差值进行补偿,计算得到蒸发量;低温保护单元定期接收磁制伸缩水位计发送的液位测井内的水温,当液位测井内的水温低于预设温度阈值时,发送排水信号至溢流泵进行排水,使测井本体的水位低于预设水位阈值,保持溢流泵为常开状态,直至水温高于预设温度阈值。本发明能够根据环境气温对管路和泵等设备实施低温保护,同时采用降雨量对蒸发量进行补偿,有效提高了水面蒸发量的测量精度。
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公开(公告)号:CN112637706A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011495714.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本发明提供一种小型化低功耗水位雨量采集装置,包括电池组件、电压转换电路、升压电路、降压电路、第一电子开关、第二电子开关、第三电子开关、第四电子开关、MCU组件、雨量计控制电路、数据存储器、参数存储器、水位压力传感器的控制电路、水位压力传感器的通讯电路、蓝牙通讯模块和4G通讯模块。本发明能够在确保数据上传效率的前提下,大幅降低整个采集装置的耗电量,使小容量蓄电池或轻便型充电电池也能够适配于本采集装置,继而大幅降低了整个采集装置的体积。
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公开(公告)号:CN119395785A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411538916.2
申请日:2024-10-31
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所 , 江苏南水水务科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有降雨补偿和低温保护的水面蒸发量监控系统,包括控制组件、蒸发皿、液位测井组件、雨量计、补水溢流组件、补水塔和溢流池;蒸发量计算单元采用液位测井内的水位数据和雨量计发送的降雨量估算得到降雨量,对液位测井内的水位差值进行补偿,计算得到蒸发量;低温保护单元定期接收磁制伸缩水位计发送的液位测井内的水温,当液位测井内的水温低于预设温度阈值时,发送排水信号至溢流泵进行排水,使测井本体的水位低于预设水位阈值,保持溢流泵为常开状态,直至水温高于预设温度阈值。本发明能够根据环境气温对管路和泵等设备实施低温保护,同时采用降雨量对蒸发量进行补偿,有效提高了水面蒸发量的测量精度。
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公开(公告)号:CN117670019A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311200000.1
申请日:2023-09-15
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种考虑区域异质性的城镇化进程对极端降雨的影响量化方法,步骤如下:对城市、乡镇、农村不同类型的站点,构造包含本地因子、邻近城市因子和邻近乡镇因子三个部分的城镇化因子;选择相关性最强的大尺度气候指标作为气候变化因子;构建参数随气候变化因子而变化的非平稳GEV模型M1;构建参数随气候变化因子和所有城镇化因子而变化的非平稳GEV模型M4;建立M1和M4模拟的极端降雨重现水平之间的线性回归函数,据此量化城镇化进程对极端降雨的影响。本发明考虑了区域异质性,构建变参数非平稳极值分布模型,定量揭示了不同区域、不同速度的城镇化进程对极端降雨的影响规律。对于认识城市发展与极端降雨变化的关系具有十分重要的科学意义。
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公开(公告)号:CN210427622U
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201920907496.9
申请日:2019-06-17
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
IPC: G01P5/24
Abstract: 本实用新型公开了ADCP在线测流系统,包括ADCP流速采集单元、水下固定安装支架以及控制箱;ADCP流速采集单元固定在水下固定安装支架上,水下固定安装支架包括用于固定在河底的安装部,在安装部上通过连接架连接有滑轨,滑轨沿着上下方向设置,在滑轨上设置有滑块,在安装部的顶端设置有固定台,固定台设置在水上位置,在固定台上设置有步进电机,步进电机连接有丝杆,丝杆与固定台下方的滑块相配合,步进电机带动丝杆转动,可使滑块在滑轨上上下移动,ADCP流速采集单元安装在滑块靠近河中央的一侧,其超声波发射方向指向河道中央。本实用新型能够远程进行监控河流水流的流速,不需要人员进行值守,提高了工作效率,降低了人员成本。
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公开(公告)号:CN211642515U
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201922000512.9
申请日:2020-07-27
Applicant: 水利部南京水利水文自动化研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种一体化浮标水文气象测站装置,包括浮标座以及设置在浮标座上的支架;所述的浮标座包括上座体和下座体,在支架上设置有防雨保护箱、雨量传感器、风速风向传感器、温湿度传感器、防雷模块和供电模块。通过设置浮标座,能够将气象观测的站设置在不同的水域进行观测,提高了观测范围以及效率;通过在下座体上设置电机及螺旋桨,能够远程驱动浮标座移动,更换测量位置,或者将其移动到岸边收起;通过将上座体与下座体之间采用能打开的结构,便于在下座体内存放锚钩等,并在下座体的底部设置挂环,便于挂放锚钩。
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