一种综合雨量传感设备的制作方法

文档序号:32885156发布日期:2023-01-12 21:30阅读:26来源:国知局
一种综合雨量传感设备的制作方法

1.本技术涉及气象信息采集技术的领域,尤其是涉及一种综合雨量传感设备。


背景技术:

2.智慧社区就是以互联网为依托,充分利用数字化及相关计算机技术和手段,对城市基础设施与生活发展相关的各方面内容进行全方位的信息化处理和利用,将家庭中的智慧家居系统、社区的物联系统以及建筑智能化系统整合在一起,使社区管理者、用户和各种智慧系统形成各种形式的信息交互,以达到更加方便快捷的管理,给用户带来更加舒适的“数字化”生活体验。同时,也是具有对城市地理、资源、生态、环境、人口、经济、社会等复杂系统的数字化管理、服务与决策功能的信息体。
3.智慧社区是智慧城市概念之下的社区管理的一种新理念,是新形势下社会管理创新的一种新模式。智慧社区能够充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术,为居民提供一个安全、舒适、便利的生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的新型管理模式的社区。
4.在智慧社区的构建过程中,确保社区在极端天气下的安全性是需要着重考虑的问题之一。由于全球气候变化,各城市的极端天气频发,短时间内的大量降雨极可能超出社区的排水能力,引起社区积水、内涝,对于社区内居民的安全出行、生活便利性都会产生影响。
5.为了防范极端天气对社区排水系统的挑战,必须能够及时获取实时的降雨量信息,虽然能够参考社会公开的气象数据,但是极端天气的小范围性、分布不均匀性、突然性等导致了,为了更好的匹配社区的排水能力,制定及时且精准的防汛抗涝措施,必须获得更精准的社区内降雨量信息,获得一种社区内的雨量传感设备,是智慧社区的构建过程中亟待解决的问题。


技术实现要素:

6.本技术提供一种综合雨量传感设备,其能够实时监控社区内风向、风速、降雨量等多项气象信息,从而能够更好的针对社区的排水能力制定更精准的防汛抗涝措施。
7.本技术提供的一种综合雨量传感设备采用如下的技术方案:
8.一种综合雨量传感设备,包括塔架、延长架、风速仪、风向仪、光伏板、雨量检测仪和控制机柜,所述塔架作为安装基础,所述延长架固定连接于所述塔架,所述风速仪和所述风向仪分别连接于所述延长架的两端,所述光伏板固定连接于所述塔架,所述雨量检测仪位于所述塔架一侧,所述控制机柜位于所述塔架一侧,所述控制机柜内设有蓄电池。
9.通过采用上述技术方案,光伏板产生的电能储存在蓄电池内,用以为控制机柜和各类传感器等供能。风速仪和风向仪能够准确、实时的监测社区内的风速数据和风向数据;雨量检测仪能够检测社区内的实时降雨量。控制机柜能够实时收集、监控各项气象参数,并将各项气象参数传输到后台,结合社区的排水能力制定合适的防涝措施。
10.可选的,所述雨量检测仪包括雨量杯、支撑杆和底座,底座用于与地面进行连接,
所述支撑杆设置于所述底座,所述雨量杯连接于所述支撑杆,所述雨量杯的杯体内预设有发热线圈。
11.通过采用上述技术方案,当遇到冰雹、冰冻等天气时,雨量检测仪往往无法很好的检测降雨量(或降水量),此时,可通过蓄电池为预设在雨量杯内的发热线圈功能,将雨量杯内的冰块融化,以获得更实时、更准确的降水量数据,为防汛、防涝措施的制定提供更精确的数据。
12.可选的,所述风向仪包括支撑架、风杯、风向标,所述支撑架通过轴承转动连接于所述延长架,所述风杯和所述风向标分别固定连接于所述支撑架的两端。
13.可选的,所述延长架上设有避雷针。
14.通过采用上述技术方案,避雷针的设置能够降低各传感器及各电子元器件在极端天气中损坏的可能。
15.可选的,所述控制机柜上还设有综合监测装置,所述综合监测装置包括温湿度监测机构和气压传感器,所述温湿度监测机构连接于所述控制机柜,所述气压传感器连接于所述温湿度监测机构。
16.通过采用上述技术方案,综合监测装置能够实时监测社区内环境的温湿度以及气压,为防汛、防涝措施的制定提供更精确的数据。
17.可选的,所述温湿度监测机构包括连接柱、底壳、中壳、顶壳、连接螺栓以及温湿度传感器,所述连接柱连接于所述控制机柜,所述底壳连接于所述连接柱,所述温湿度传感器卡接于所述底壳,所述中壳有多个且多个所述中壳自下而上层叠架设于所述底壳,所述顶壳层叠于最上端的所述中壳,所述底壳、中壳、顶壳的外周壁均设有连接环,所述连接螺栓贯穿多个所述连接环以将所述底壳、中壳、顶壳进行连接,所述底壳、中壳、顶壳的侧壁上均开设有透气孔。
18.通过采用上述技术方案,温湿度传感器容易因为粉尘等包裹而导致监测精确度下降,在温湿度传感器外侧设置开设有透气孔的底壳、若干中壳以及顶壳,不但能够降低外部降水、粉尘等对温湿度传感器监测精度的影响。
19.可选的,所述底壳的底壁设有卡接件,所述卡接件包括卡环和强化肋,卡环固定连接于所述底壳的底壁,所述温湿度传感器卡接于所述卡环内,所述强化肋有多个且均设置于所述卡环的外周壁,所述强化肋的另一端与所述底壳的内周壁相连。
20.通过采用上述技术方案,通过卡环和强化肋的配合,能够将温湿度传感器稳定的固定在底壳上。
21.可选的,所述底壳的底壁开设有排水孔,所述排水孔位于所述卡环与所述强化肋之间。
22.通过采用上述技术方案,在降雨、空气湿度过高时,难免有冷凝水或雨水等进入内部,若不及时排出,可能会对电子元器件产生影响。额外在底壳上开设排水孔,能够及时将内部积水排出。
23.可选的,所述底壳、中壳、顶壳上均设有防雨檐,所述防雨檐包括下延段和阻挡段,所述下延段连接于所述连接环,所述下延段朝向靠近地面的一侧倾斜延伸,所述阻挡段连接于所述下延段远离所述连接环的一端。
24.通过采用上述技术方案,防雨檐的设置能够对各透气孔形成遮蔽,大大降低了外
部雨水进入到内部的可能。
25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
26.1.本技术的综合雨量传感设备能够实时、准确的监控社区内的风向、风速、降雨量等多项气象信息,从而能够更好的针对社区的排水能力制定更精准的防汛抗涝措施;
27.2.通过在雨量杯内预设发热线圈,并通过光伏板产能、蓄电池储能和供能,能够将极端天气下的冰雹、冻雨等融化,以获得更精准的降水量数据;
28.3.通过设置综合监测装置,还能够实时监测社区内的温湿度和气压,为防汛、防涝措施的制定提供更精确的数据。
附图说明
29.图1是本技术实施例的整体结构示意图。
30.图2是本技术实施例的综合监测装置的结构示意图。
31.图3是本技术实施例的综合监测装置的剖视图。
32.图4是本技术实施例的顶壳和底壳的结构示意图。
33.附图标记说明:1、塔架;11、光伏板;12、延长架;13、避雷针;2、风速仪;3、风向仪;31、支撑架;32、风杯;33、风向标;4、雨量检测仪;41、雨量杯;42、支撑杆;43、底座;5、温湿度监测机构;51、连接柱;52、底壳;53、中壳;54、顶壳;55、连接环;56、连接螺栓;57、温湿度传感器;58、透气孔;59、排水孔;510、排雨孔;6、卡接件;61、卡环;62、强化肋;7、气压传感器;8、控制机柜;9、防雨檐;91、下延段;92、阻挡段。
具体实施方式
34.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。
35.本技术实施例公开一种综合雨量传感设备。一种综合雨量传感设备包括塔架1、延长架12、风速仪2、风向仪3、雨量检测仪4、控制机柜8以及综合监测装置。
36.塔架1为钢结构并作为安装基础,塔架1的底部浇筑于地面,可以理解的是,塔架1也可以通过如预埋、膨胀螺栓等方式固定在地面上,塔架1上固定安装有用于产生电能的光伏板11,光伏板11倾斜设置,光伏板11的倾斜角度可根据当地纬度等进行调整。延长架12固定连接于塔架1的顶部,延长架12上设置有用于降低雷击风险的避雷针13。
37.风速仪2和风向仪3分别安装在延长架12的两端,以降低两者工作时相互干扰的可能。风向仪3包括支撑架31、风杯32和风向标33,支撑架31通过轴承转动连接于延长架12,风杯32和风向标33分别固定连接于支撑架31的两端。风作用于风杯32推动整个支撑架31发生转动,从而可通过风向标33直观的观察风向数据。
38.雨量检测仪4位于塔架1一侧,用于实时监测降水量数据,雨量检测仪4包括雨量杯41、支撑杆42和底座43,底座43浇筑于塔架1一侧的地面以固定在地面上,支撑杆42固定安装在底座43上,雨量杯41固定安装在支撑杆42远离底座43的一端。雨量杯41的杯体内预设有发热线圈,通电后能够产热,使雨量杯41内的冰雹、冻雨等融化,以更好的监测实时降水量。
39.控制机柜8架设于塔架1一侧的地面上,控制机柜8内设有蓄电池,蓄电池不但通过电源线连接与光伏板11,还通过电源线与各传感器等连接。光伏板11产生的电能通过电源
线传输到蓄电池内进行存储,蓄电池内的电能通过电源线传输到各传感器以及各电子元器件、发热线圈等。
40.综合监测装置设置于控制机柜8上,综合监测装置包括温湿度监测机构5和气压传感器7,温室监测机构包括连接柱51、底壳52、中壳53、顶壳54、连接螺栓56以及温湿度传感器57,连接柱51通过螺栓固定连接于控制机柜8的顶壁,底壳52通过螺栓固定连接于连接柱51远离控制机柜8的一端。
41.底壳52为上端开口的中空圆柱状,底壳52的内底壁设有卡接件6,卡接件6包括卡环61和强化肋62,卡环61固定连接于底壳52的内底壁,卡环61与底壳52的圆心重合,强化肋62有8个且8个强化肋62均固定连接于卡环61的外周壁,8个强化肋62沿卡环61的外周壁周向等间隔排列,强化肋62远离卡环61的一段与底壳52的内周壁固定连接,以对卡环61进行结构强化。温湿度传感器57卡接于卡环61内,以实时监测环境中的温湿度数据。底壳52的底壁开设有排水孔59,排水孔59位于卡环61与强化肋62之间。
42.中壳53有11个,且11个中壳53自下而上均层叠架设于底壳52,顶壳54层叠于最上端的中壳53,底壳52、中壳53和顶壳54围成用于容纳温湿度传感器57的空腔,底壳52、中壳53和顶壳54的周侧壁上均开设有透气孔58,以使内部空腔与外界相连通。底壳52、中壳53、顶壳54的外周壁均设有连接环55,连接螺栓56贯穿所有连接环55,以将底壳52、中壳53、顶壳54进行连接。连接环55上开设有多个排雨孔510,多个排雨孔510沿连接环55周向等间隔排列。
43.底壳52、中壳53、顶壳54上均设有防雨檐9,防雨檐9包括下延段91和阻挡段92,下延段91连接于连接环55,下延段91朝向靠近地面的一侧倾斜延伸,阻挡段92连接于下延段91远离连接环55的一端。
44.气压传感器7固定连接于顶壳54的顶壁,用于实时监测环境的气压数据。
45.本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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