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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111665371A(43)申请公布日2020.09.15(21)申请号201910163261.8(22)申请日2019.03.05(71)申请人上海宏昇仪器仪表技术有限公司地址201901上海市宝山区杨泰路386号B-534(72)发明人王延新(74)专利代理机构上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙)31297代理人邓文武(51)Int.Cl.G01P5/24(2006.01)G01F1/66(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图4页(54)发明名称一种可控升降侧装式多普勒测流仪系统及其控制方法(57)摘要本发明提供一种可控升降侧装式多普勒测流仪系统及其控制方法,包括以下操作步骤:A)、多普勒剖面流速仪利用自身的垂直波束测得的离水面的距离值;B)、采集的距离值依次经过适配器、数采器,发送到单片机;C)、静压式液位传感器测得实时水位值;D)、采集的实时水位值经过数采器发送到单片机;E)、单片机将采集的距离值与实时水位值进行比较,得出多普勒剖面流速仪所在的位置与实际需要测流的位置是正偏差还是负偏差;F)、单片机依次通过继电器、接触器,控制电动卷扬机的正转或反转来调整多普勒剖面流速仪位置的升降距离。本发明根据软件程序和硬件设备实现了测量仪器位置的自动调整,通过非固定安装形式,实现了自动调整位置。CN111665371ACN111665371A权利要求书1/1页1.一种可控升降侧装式多普勒测流仪,包括岸边栏杆(8),其特征在于:所述的岸边栏杆(8)远离河流一侧的地面(6)上设置有立杆(4),立杆(4)底部设置有预埋钢板,预埋钢板通过混凝土地笼(5)及混凝土浇筑固定;立杆(4)的顶部从上到下依次设置有避雷针(1)、悬挑支架A、悬挑支架B、控制箱(3)、蓄电池箱(9),悬挑支架A上设置有监控摄像头(10),悬挑支架B上设置有太阳能电池板(2);控制箱(3)内设置有控制系统,蓄电池箱(9)内设置有蓄电池A、蓄电池B;岸边栏杆(8)靠近河流一侧的地面上设置有台阶,台阶侧壁的上部和下部均设置有预埋件,预埋件上设置有不锈钢支架(12),不锈钢支架(12)为7字型框架结构,不锈钢支架(12)的上部框架内设置有电动卷扬机(11),不锈钢支架(12)的竖向框架内设置有滑道,滑道内设置有带滑轮安装板,带滑轮安装板上设置有测流仪器(13),带滑轮安装板与电动卷扬机(11)的钢丝绳输出端连接;地面(6)的下方设置有穿线管(7),穿线管(7)内的电线一端通过立杆(4)内部与控制箱(3)内的控制系统连接,电线的另一端与电动卷扬机(11)的控制部分连接。2.根据权利要求1所述的一种可控升降侧装式多普勒测流仪,其特征在于:所述的太阳能电池板(2)与监控摄像头(10)分别位于立杆(4)的两侧;控制箱(3)与蓄电池箱(9)背靠背固定在立杆(4)上;测流仪器(13)采用多普勒剖面流速仪。3.一种可控升降侧装式多普勒测流仪的控制系统,包括太阳能电池板(2),其特征在于:所述的太阳能电池板(2)分别与充电控制器A、充电控制器B连接;充电控制器A分别与监控摄像头(10)、蓄电池A、开关端子(16)连接;充电控制器B分别与接触器、蓄电池B连接;接触器分别与继电器、电动卷扬机(11)的控制部分连接;开关端子(16)分别与适配器、数采器、DTU、转换器(15)连接;DTU分别与接触器、无线发射端连接;数采器分别与液位传感器(17)、DTU、单片机、适配器的一端连接;适配器的另一端与测流仪器(13)连接;单片机与转换器(15)、继电器连接。4.一种可控升降侧装式多普勒测流仪的控制方法,其特征在于:包括以下操作步骤:A)、多普勒剖面流速仪利用自身的垂直波束测得的离水面的距离值;B)、采集的距离值依次经过适配器、数采器,发送到单片机;C)、静压式液位传感器(17)测得实时水位值;D)、采集的实时水位值经过数采器发送到单片机;E)、单片机将采集的距离值与实时水位值进行比较,得出多普勒剖面流速仪所在的位置与实际需要测流的位置是正偏差还是负偏差;F)、单片机依次通过继电器、接触器,控制电动卷扬机(11)的正转或反转来调整多普勒剖面流速仪位置的升降距离。2CN111665371A说明书1/4页一种可控升降侧装式多普勒测流仪系统及其控制方法技术领域[0001]本发明属于水利、水文、环保技术领域,特别涉及一种可控升降侧装式多普勒测流仪系统及其控制方法,适用于安装在河道边坡或侧壁上来测量河道中某一水层的平均流速,并利用流速率定关系式来得出河道断面平均流速,再乘上河道的横截面积进而得到河道的瞬时流量值。背景技术[0002]在水文行业现场河道测流作业中,一般以水深60%的位置进行水流流速的测量来得到其所在位置的垂线平均