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公开(公告)号:CN105242064A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510732102.7
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01P5/00
摘要: 本发明公开了一种无线电磁流速仪,包括:所述电磁流速仪,用于将液体流速数据转为电压信号;所述信号处理模块,用于将电压信号中的负电压信号转换为正电压信号,并进行放大与滤波整形处理,再将其转换为数字信号;所述微控制器模块,用于对信号处理模块的信号处理过程所使用的参数进行控制,并将信号处理模块输出的数字信号按照通讯协议格式化;所述无线数据收发器模块,用于将格式化后的数字信号采用无线的方式向外传输,以及将外部发送的信号处理过程所使用的参数数据转发给所述微控制器模块。本发明公开的无线电磁流速仪,通过无线的方式传输数据,省去了前期繁琐的布线过程,节省了成本,且具有较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN105241525A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510732457.6
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01F23/296
摘要: 本发明公开了一种无线超声波水位仪,包括:超声波探头模块,用于将电脉冲信号转为超声波信号向外发送,并接收返回的超声波信号;超声波信号处理模块,用于产生一定频率的脉冲信号并发送至超声波探头,以及对接收到的超声波信号进行处理;微控制器模块,用于控制超声波探头模块超声波信号的发送与超声波信号处理模块的超声波信号处理,以及根据处理后的超声波信号计算水位高度;无线数据收发器模块,用于将微控制器模块计算出的水位高度通过无线的方式向外发送,以及将外部发送的超声波探头模块与超声波信号处理模块的工作参数数据转发给微控制器模块。本发明公开的无线超声波水位仪,可省去了前期繁琐的布线过程,且节省了成本。
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公开(公告)号:CN205120207U
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201520864975.9
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01F23/296
摘要: 本实用新型公开了一种无线超声波水位仪,包括:超声波探头模块、超声波信号处理模块、微控制器模块与无线数据收发器模块;其中,超声波探头模块与超声波信号处理模块相连,且分别与微控制器模块相连;所述微控制器模块与无线数据收发器模块相连。本实用新型公开的无线超声波水位仪,可省去了前期繁琐的布线过程,且节省了成本。
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公开(公告)号:CN205120743U
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201520863224.5
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01P5/00
摘要: 本实用新型公开了一种无线电磁流速仪,包括:电磁流速仪、信号处理模块、微控制器模块与无线数据收发器模块;其中,所述电磁流速仪的流速数据输出端与所述信号处理模块的数据输入端相连;所述信号处理模块的数字信号输出端与所述微控制器模块的数据输入端相连,且所述信号处理模块的处理参数输入端与所述微控制器模块的处理参数控制端相连;所述微控制器模块的格式化数据输出端与所述无线数据收发器模块的数据输入端相连,且所述微控制器模块的处理参数接收端与所述无线数据收发器模块处理参数输出端相连。本实用新型公开的无线电磁流速仪,通过无线的方式传输数据,省去了前期繁琐的布线过程,节省了成本,且具有较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN116676911A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310696021.0
申请日:2023-06-12
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种逆向引水顺向冲沙的引水防沙系统及方法,涉及水利工程领域,该引水防沙系统包括:设置在山区河道一侧的引水、沉沙、冲沙一体化渠道,沉沙冲沙渠的宽度自河道的上游至下游逐渐变窄;沉沙冲沙渠的上游设有引水冲沙闸以及引水装置,引水冲沙闸靠近河道设置,引水装置远离河道设置;沉沙冲沙渠的下游设有排沙闸、拦河闸坝以及引水闸,拦河闸坝的两侧分别设有排沙闸以及引水闸,且拦河闸坝将排沙闸以及引水闸隔开,排沙闸设置于引水闸的下游;渠道从下游往上游引水时为逆流向引水,此时渠道为倒坡且展宽,可以控制水流流速,增加水中泥沙沉降;渠道从上游往下游冲沙时为顺流向冲沙,此时冲沙槽为顺坡且槽宽收窄,可以提高水流流速,提供冲沙效率。本发明为保障提高水电站发电效率、增加发电效益、降低清淤维护成本等提供了技术支撑,具有广泛的应用前景,且经济效益潜力巨大。
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公开(公告)号:CN103877885B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410143722.2
申请日:2014-04-10
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种自循环式搅拌装置,包括:混合筒进液管(2)的下部竖直伸入到混合筒(1)内;混合筒进液管(2)上设有至少两组分流管(3),并且每组分流管(3)位于混合筒(1)内的不同深度;每组分流管(3)包括至少三根与混合筒进液管(2)连通的分流管(3);每根分流管(3)上均设有多个出液孔(31);同一组分流管(3)处于同一水平面上;混合筒(1)的底部通过第一管道(5)与液体泵(4)的进液口连通;液体泵(4)的出液口通过第二管道(6)与混合筒进液管(2)的顶端连通。本发明实施例不仅成本低廉、易于制造,而且能使不同深度层面的物料充分混合流动,还能根据不同特性的物料灵活调整混合动力,因此能够使物料充分均匀混合。
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公开(公告)号:CN116594021A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310364756.3
申请日:2023-04-07
申请人: 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G01S15/08 , G01S7/524 , G01S7/526 , G01F23/296
摘要: 本发明实施例提供一种河工模型地形测量方法、装置及设备,该方法包括:根据水下超声波探头至河床的垂直距离、水下超声波探头与水上超声波探头之间的垂直距离和当前静止水面至水上超声波探头的垂直距离确定测量点的水深;根据当前静止水面的水位、测量点的水深和河工模型的垂直比尺确定测量点的高程。以当前静止水面的水位作为换算基准面来确定测量点的高程,避免了因地形测量系统两边的测轨不等高或测桥被压弯情况下引入较大误差,提高了测量精度;通过采用水下超声波探头在水下采集河道地形的数据,无需排出河工模型内的水,不仅能够有效避免排水测量对地形造成的破坏,而且操作便捷,测量效率高。
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公开(公告)号:CN112681218A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011456602.X
申请日:2020-12-10
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中国电建集团海外投资有限公司
摘要: 本发明提供了一种水电站引水渠正反向冲刷清淤方法及引水渠结构,该方法包括:步骤S10、确定引水渠中的淤积泥沙的级配;步骤S20、根据所述淤积泥沙的级配曲线确定所述淤积泥沙的代表粒径及对应的起动流速;步骤S30、根据曼宁公式,确定通过水流冲刷来清除所述淤积泥沙所需的起动流量;步骤S40、根据所述起动流量与所述引水渠的泄流能力曲线,确定所述引水渠闸门的目标开度;步骤S50、按照所述目标开度,先打开所述引水渠渠首的引水闸门进行正向冲刷,然后打开所述引水渠渠尾的发电引水洞闸门进行反向冲刷。基于本发明的技术方案,采用水力正反向冲刷清淤,用较小的代价清除大量的淤积泥沙,降低了水电站因泥沙淤积造成的发电损失与清淤成本。
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公开(公告)号:CN111851396A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010507252.9
申请日:2020-06-05
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明涉及水利工程技术领域,具体涉及一种水库排沙方法,采集水库因素,其中,水库因素包括泥沙沉速、泥沙密度、坝前壅水高度、水库容量、入库流量、出库流量、水面比降和来沙系数;预先建立水库因素与排沙比之间的第一对应关系;获得用户通过输入设备输入的排沙比;根据预先建立的水库因素与排沙比之间的第一对应关系以及目标排沙比,获得目标水库因素,其中,目标水库因素为水库因素中的至少一个;根据目标水库因素,控制水库进行排沙,在本发明中,通过对多种水库因素进行考虑,提高了水库排沙的准确度。
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公开(公告)号:CN110703818A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911032361.3
申请日:2019-10-28
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建设管理有限公司
发明人: 邓安军 , 於三大 , 郭庆超 , 权录年 , 陆琴 , 董先勇 , 史红玲 , 秦蕾蕾 , 杜泽东 , 李俊鹏 , 胡海华 , 吉祖稳 , 王党伟 , 董占地 , 段淇元 , 冯胜航 , 沈铭晖
IPC分类号: G05D7/06
摘要: 本发明公开了一种水电站下游模型试验的非恒定流控制系统,该系统将非恒定流的流量变化过程编制为时间流量对应的数据文件,控制终端不断按照所述数据文件中的时间将对应的流量发送给频率转换模块,频率转换模块将流量转化为水泵电机频率发送至变频器,并通过变频器实现对水泵电机频率的控制,从而水泵按照所述数据文件中编制的非恒定流的流量变化过程将水从地下水库中输送至模型前池;模型前池与模型下游河道之间设有电动阀门,控制终端根据电磁流量计反馈的实时流量和模型前池的实时水位控制电动阀门开度,从而再次对非恒定流进行控制。本发明不仅响应速度快、控制精度高,而且可以将电站泄流的非恒定流过程精确模拟、完全自动控制。
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