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一、水位监测报警系统能实现哪些目标?

水位监测报警系统基于智能视频分析,自动对视频图像信息进行分析识别,无需人工干预;对水面监控区域中的水位进行检测,以最快、最佳的方式进行预警,有效的协助管理人员处理,并最大限度地降低误报和漏报现象;同时还可查看现场录像,方便事后管理查询。

二、高塔水位报警系统c语言程序

个s实现的程序,按照流程走已v经实现,不g过单片3机的数据通道你应该可以4自己j打开w吧,以8及l把单片5机传感器上u获得的值给我写的那些参数就可以2了j,自己w去实现以2下e就可以1了y,我用的C++写的,你可以1把预处理文5件改称C,更具自己r的编译器来吧 #include using namespace std; void checkWaterLevel(int uLevel,int dLevel); 。。检查水5位函数 bool controlWaterLevel(); 。。PI算法检查水4位 ,算法自己z添加进去, int main() { int upLevel,downlevel; upLevel = 4; 。。 设置水0位的最高值 downlevel = 0;。。 设置水6位的最低值 cout << The water's upLevel is 8 and downlevel is 2! << endl; checkWaterLevel(upLevel,downlevel); return 0; } void checkWaterLevel(int uLevel,int dLevel) { int level; cout << Get a water level: ; cin >> level; if (level < uLevel) 。。 检查是否在最高水3位的下f限 { cout << start work!< dLevel) 。。 检查是否在最低水4位的下i限 { cout << stop work! << endl; 。。 自己y把这里的方7法改成单片8机的控制命令就OK了t,我就不w帮你写了i } else { controlWaterLevel(); } } } bool controlWaterLevel() 。。 PI算法自己k有的话,可以1把PI算法放进这个a函数里面去就可以4了w { int setWaterLevel,getWaterLevel; cout << Set water's level! << endl; 。。设置水5位的 预设值 cin >> setWaterLevel; cout << now water's Level is: ; cin >> getWaterLevel; 。。获得水2位,怎么m获得水2位更具自己d单片1机的传感器来设置 cout << endl; if (getWaterLevel == setWaterLevel) 。。 判断水2位是否等于l设置水5位 cout << end work! << endl; 。。自己n把这里的方8法改成单片7机的控制命令就OK了o,我就不r帮你写了v return false; controlWaterLevel(); } 另外,团IDC网上o有许多产品团购,便宜有口d碑

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三、船用主机淡水膨胀水箱低位报警什么原因

主机淡水膨胀水箱一般是在相对较高的位置,利于循环和加水。如果水位正常,拔掉探头还是报警的话,可以从监控仪器上找原因,有可能线路接的有问题

四、如何制作水位、水压报警器

这个需要水位和水压的检测元件,再将信号进行处理,就可以实现报警。

五、散货船大舱进水报警传感器的安装位置?

一般对货舱底版而算,20厘米高(.测水压力式)然后调试零位,这样形式最多. (气压测量式),,(浮球式),(电极式)一般0.5米一个.再是2米一个.红外式,

六、有能实现水位超限后可以短信报警的设备吗?

有能实现水位超限后可以短信报警的设备。

水情自动测报系统采用GPRS无线通讯技术,可将各水文观测站监测到的水位、流量、流速、水温等水文数据和图像实时传输到市水文水资源勘测总站。该系统可以将超限信息以短信的形式发送到管理人员的手机上,使管理人员随时随地掌控各水文观测站的情况。

七、求水位自动控制装置的原理图

水位自动控制装置(液位自动控制)的原理图如下:

工作过程:

假定由于某一因素使得疏水生成量突然增大,那么系统原有的平衡被破坏,加热器内水位上升,相应地信号筒内水位也上升,使得槽孔处汽体的通流面积减小,调节管路内汽相流量减小,液相流量增大,导致调节阀喉部汽相通流面积减小,疏水有效通流面积增大,从而疏水排出量不断增大,最后在新的水位高度上建立平衡,反之亦然。控制系统的调节过程可分为减压、抽吸、控制3个不同环节。

扩展资料

1、减压环节:

疏水从加热器排出经疏水管路进人调节阀,在收缩段内加速,压力降低到喉部混合点压力的过程,称为减压环节。减压环节的计算任务是根据控制环节的疏水流量分配,确定出喉部混合点的压力。在其它条件不变的情况下,减小节流阀开度,能降低混合点处的压力。

2、抽吸环节:

根据信号筒感受到的加热器内水位讯号,调节汽体和一部分疏水按一定比例混合,经调节管路到达调节阀喉部混合点的过程,称为抽吸环节。抽吸环节是根据减压环节获得的压力降,求出调节管路内的汽液两相流量。

3、控制环节:

两股流体在调节阀喉部相互作用后混合,压力迅速降低,而后在扩张段内充分回流,压力有所升高的过程,称为控制环节。控制环节是确定疏水流量在调节阀前疏水管路及调节管路内的分配比例,以满足系统管路内的压力平衡。

由于两股流体的相互作用发生在调节阀喉部处很短的距离内,且汽液两相间存在着极其复杂的传热传质过程,液体内蒸时由于相间热阻的存在,汽液两相间达到热平衡需要一定的时间。汽化速率的大小与闪蒸时液体的过热度、传热系数、传热面积及流型都有关系,在计算时必须做一些简化处理。

参考资料来源:搜狗百科——液位自动控制

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