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CN116124238B - 一种自供电大口径水表 - Google Patents

一种自供电大口径水表

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CN116124238B
CN116124238B CN202310006267.0A CN202310006267A CN116124238B CN 116124238 B CN116124238 B CN 116124238B CN 202310006267 A CN202310006267 A CN 202310006267A CN 116124238 B CN116124238 B CN 116124238B
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China
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impeller
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Ningbo Zlink Technology Co ltd
Hangzhou Hexing Electrical Co Ltd
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Ningbo Zlink Technology Co ltd
Hangzhou Hexing Electrical Co Ltd
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Abstract

一种自供电大口径水表,包括安装有水表的管体,管体内侧固定连接有支撑架,支撑架外侧转动连接有大叶轮,支撑架内侧转动连接有旋转轴,旋转轴的前端穿过大叶轮固定连接有磁体,大叶轮设置在管体内吸收前方水流冲击,旋转轴后端连接有小叶轮,小叶轮用于吸收大叶轮后方水流冲击并带动旋转轴转动,大叶轮上安装有带动磁体进行单向传动的棘轮装置,磁体外侧设有固定连接在管体内与供电模块连接的感应线圈。

Description

一种自供电大口径水表
技术领域
本发明涉及水表技术领域,尤其涉及一种自供电大口径水表。
背景技术
供水网络的水管中均设置有水表,用以计量水的流量情况,为了方便供水单位采集用水终端的水表读数,现有技术中开始采用智能水表,智能水表需要供电才能运行,目前,大部分智能水表采用电池供电,电量用完后需人工进行电池更换,有时水表结构电路还在质量年限内,但电池电量就耗完了,这样不但成本高,耗费人力物力,同时也对用户的使用造成不便。
专利申请号为 CN200620050365.6电子水表长久性自供电装置,包括旋转叶轮部分和电能产生部分,它们都安装在电子水表出水段的水管中,其特征在于,旋转叶轮轴的一端安装有圆环状的永久磁块组,电能产生部分安装在永久磁块组旁,电能产生部分经整流调压电路和电子水表电连接。上述实用新型通过水流带动叶轮和永久磁块组转动,从而使得直流发电机发电,但是在一些大口径的管道输送中,管道的大小通常是根据最大可能的用水流量进行设计,在日常的生活中大部分时间内管道内的流量可能较小,这使得较小流量的水流流动时无法带动上述装置中的叶轮进行持续的转动,进而在少量的供水过程中水表无法进行自供电。
发明内容
本发明要解决上述现有技术存在的问题,提供一种自供电大口径水表,该水表无论管道内的流量大小均可以进行持续性的自发电,以保证水表长期稳定的运行。
本发明解决其技术问题采用的技术方案:这种自供电大口径水表,包括安装有水表的管体,管体内侧固定连接有支撑架,支撑架外侧转动连接有大叶轮,支撑架内侧转动连接有旋转轴,旋转轴的前端穿过大叶轮固定连接有磁体,大叶轮设置在管体内吸收前方水流冲击,旋转轴后端连接有小叶轮,小叶轮用于吸收大叶轮后方水流冲击并带动旋转轴转动,大叶轮上安装有带动磁体进行单向传动的棘轮装置,磁体外侧设有固定连接在管体内与供电模块连接的感应线圈,当大叶轮转动时,转动动力通过棘轮装置传递给磁体进而带动磁体转动,当管体内水流量较小时,大叶轮无法被带动而小叶轮被带动进行旋转,同时水流经过大叶轮后产生了一定旋转性流动,从而对后方小叶轮带来更大的驱动力,提高水流带来的利用率,而小叶轮转动则带动旋转轴和磁体转动,进而无论管体内流量大小均可以实现磁体转动发电,进而保证水表长时间的正常运行。
优选地,支撑架包括固定连接在管体内侧的架体、安装在架体内侧中心位置的叶轮座,叶轮座内侧中心位置开有轴孔,旋转轴通过轴承转动连接在轴孔内,叶轮座上设有凸出叶轮座设置的安装凸台,大叶轮远离磁体的一侧开有与安装凸台对应的安装孔,安装凸台通过轴承转动连接在安装孔内。
优选地,磁体外侧设有与旋转轴连接的圆环状的磁体安装座,磁体间隔安装在磁体安装座内壁,磁体安装座远离旋转轴的一侧设有用于容纳感应线圈的空腔。
优选地,感应线圈外侧设有安装在管体内侧的线圈支撑架,线圈支撑架朝向磁体的一侧设有位于空腔内的感应线圈安装座,感应线圈安装座四周设有若干个与磁体轴向平行设置的绕线槽,感应线圈缠绕在绕线槽外侧。
优选地,管体内侧前后两端设有阶梯面,支撑架和线圈支撑架四周设有通过螺钉固定连接在阶梯面上的凸缘部,管体内侧前后两端设有覆盖凸缘部设置的套筒,凸缘部上设有凸出设置的卡接部,套筒上开有与卡接部对应设置的卡接槽,套筒的外侧端面与管体的外侧端面处于同一个竖直平面上,在管体内设置阶梯面,支撑架和线圈支撑架通过凸缘部螺纹安装在阶梯面上,使得支撑架和线圈支撑架的安装固定方便,设有套筒,对支撑架和线圈支撑架外侧的螺钉进行遮盖,避免水流中的颗粒物质卡入螺钉内,进而影响螺钉的正常拆卸,同时也消除支撑架和线圈支撑架与管体之间形成的台阶面,使得水流进入管体后流动的更加顺畅。
优选地,棘轮装置包括通过中心轴转动连接在大叶轮外表面的棘爪,中心轴外侧设有扭簧,扭簧的两端分别安装在棘爪和大叶轮上,磁体安装座外侧设有凸出设置并与棘爪对应的限位齿,大叶轮外表面设有位于棘爪外侧的限位部,棘爪远离限位齿的一侧设有圆弧部,圆弧部上与大叶轮转动方向相反的一侧设有与限位部接触限位的限位面,当管体内的水流量足够大时,水流带动大叶轮顺时针转动,大叶轮卡在限位齿上的棘爪也随着大叶轮顺时针转动,同时棘爪在限位齿的作用下绕着中心轴在顺时针方向上自转直到限位面与限位部接触卡止后停止转动,此时大叶轮带动卡住的棘爪转动,棘爪则通过限位齿带动磁体安装座和磁体顺时针转动,磁体转动进而实现感应线圈外侧的磁场发生变化,当管体内的水流量较小只能带动小叶轮转动时,小叶轮和旋转轴也顺时针转动,进而带动旋转轴上的磁体也顺时针转动,此时磁体外侧的与棘爪相互限位的限位齿则带动棘爪逆时针转动一定角度直至棘爪从相应的限位齿上脱出卡入下一个限位齿内,以此往复循环,进而保证磁体的正常转动而不受大叶轮的限位。
优选地,小叶轮内侧设有开在旋转轴外侧的滑动槽,滑动槽远离大叶轮的一侧连接有开在旋转轴外的自转槽,滑动槽和自转槽连接处设有位于滑动槽两侧壁的引导面,小叶轮上设有滑动连接在滑动槽内的滑动块,小叶轮外侧设有固定连接在管体内侧的阻挡部,阻挡部中心位置设有用于容纳小叶轮的集中管体,阻挡部上开有若干个均匀设置的通道口,通道口外侧覆盖有旋转部,旋转部上开有与通道口交错设置的旋转口,旋转轴穿过小叶轮转动连接有安装在管体内的支撑座,小叶轮的一端安装有位于旋转轴外侧的转盘轴承,转盘轴承远离小叶轮的一侧固定连接有内管,内管四周设有至少一个沿着内管轴向设置的平面,内管内侧设有位于内管和支撑座之间的复位弹簧,支撑座上设有滑动连接在内管外侧与内管对应设置的外管,外管外侧转动连接有旋转套管,旋转套管上开有若干个与通道口对应设置的倾斜面,倾斜面高点设有安装在转盘轴承上与倾斜面接触设置的按压部,旋转套管四周设有与旋转部固定连接的连接杆,在小叶轮外侧设置阻挡部,当管体内流量较小时,阻挡部挡住管体内其他区域的水流,进而使得所有水均通过集中管体向后端流动,进一步集中流动的水,使其全部经过设置有小叶轮的集中管体,进而相对应的加大流向小叶轮的水的流速,使得小叶轮转动更快;当管体内的流量逐渐增大时,由于阻挡部的存在,管体内的水均经过集中管体内的小叶轮,进而使得小叶轮受到的水流冲击力逐渐增大,小叶轮在高速旋转的同时相对旋转轴逐渐向后端滑动最终使得滑动块滑入自转槽内,使得小叶轮与旋转轴脱离不进行传动,在上述滑动过程中小叶轮带动转盘轴承上的按压部向后移动,按压部则作用在倾斜面上,倾斜面受力后使得旋转套管转动,旋转套管则通过连接杆带动旋转部转动,进而使得阻挡部上的通道口打开,使得管体内的部分水流可以通过通道口向后流动,进而加快管体内水流的流速,保证正常的供水速度,此时由于水流增大则对应的通过大叶轮驱动磁体安装座和磁体进行转动。
优选地,阻挡部和旋转部均为圆盘结构,阻挡部朝向旋转部的一侧设有环绕阻挡部四周设置的限位部,限位部在朝向旋转轴的一侧开有旋转槽,旋转部转动连接在旋转槽内,圆盘结构的阻挡部和旋转部可以与管体相适配,提高挡水能力,同时设有旋转槽,使得旋转部和阻挡部贴合的更加的紧密,同时使得旋转部卡接在阻挡部上,而阻挡部安装在管体内,避免旋转部在受到水流冲击后向后移动偏移密封位置。
优选地,阻挡部朝向大叶轮的一端设有引流部,引流部上开有与通道口对应设置的出水通道,引流部朝向大叶轮的一侧设有从外向内逐渐向集中管体倾斜设置的引流面,设有倾斜设置的引流面,进一步加大流向小叶轮的水流冲击力,保证在小水流的状况下也能带动小叶轮进行旋转,进而保证旋转轴和磁体的转动发电。
优选地,供电模块为与电表电性连接的锂电池。
本发明有益的效果是:本发明中设有可以带动磁体旋转的大叶轮和小叶轮,在流量较小时通过小叶轮带动磁体转动而改变感应线圈周围的磁场大小,进而进行发电以供给供电模块使用;同时在小叶轮外侧设置有用以集中水流的阻挡部,进而在小流量时将全部的水流都集中流向小叶轮,进而保证小叶轮的持续性转动;小叶轮在旋转轴上可以左右滑动,当流量增大时,水流流速增大对小叶轮的冲击力增大,进而使得小叶轮克服复位弹簧的弹力向右滑动,从而通过按压部和倾斜面带动旋转部转动,使得旋转口与通道口对应,进而使得部分水流从通道口和旋转口内流出,从而加快管体内液体的流出,进而切换至大叶轮带动磁体旋转的发电模式。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为管体的爆炸图;
图3为线圈支撑架、大叶轮、支撑架、阻挡部和支撑座的结构示意图;
图4为图3中B部分的放大图;
图5为线圈支撑架和感应线圈安装座的结构示意图;
图6为支撑架的结构示意图;
图7为大叶轮的正视图;
图8为图7中A部分的放大图;
图9为阻挡部和旋转轴的结构示意图;
图10为阻挡部、旋转部、小叶轮和支撑座的截面图;
图11为图10中C部分的放大图;
图12为阻挡部和旋转部的结构示意图;
图13为支撑座的结构示意图;
图14为引流部的结构示意图。
附图标记说明:1、水表,2、管体,4、支撑架,4-1、架体,4-2、叶轮座,4-3、轴孔,4-4、安装凸台,4-5、安装孔,5、大叶轮,6、旋转轴,7、磁体,8、感应线圈,9、小叶轮,11、线圈支撑架,12、感应线圈安装座,13、绕线槽,14、阶梯面,15、凸缘部,16、套筒,17、卡接部,18、接槽,19、棘爪,20、中心轴,21、限位齿,22、限位部,23、圆弧部,24、限位面,25、阻挡部,26、集中管体,27、通道口,28、旋转部,29、旋转口,30、支撑座,31、转盘轴承,32、内管,33、平面,34、复位弹簧,35、外管,36、旋转套管,37、倾斜面,38、按压部,39、连接杆,40、限位部,41、旋转槽,42、引流部,43、出水通道,44、引流面,45、滑动槽,46、滑动块,47、磁体安装座,48、自转槽,49、引导面。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
实施例一:
参照附图:本实施例中一种自供电大口径水表,包括安装有水表1的管体2,其中水表1可以为超声波水表,如图1所示,管体2内侧固定连接有支撑架4,支撑架4外侧转动连接有大叶轮5,大叶轮5安装在靠近管体2进水端的位置用于吸收前方的水流冲击,支撑架4包括固定连接在管体2内侧的通过多个相互交错的圆环和连接杆一体成型的架体4-1、安装在架体4-1内侧中心位置的叶轮座4-2,叶轮座4-2内侧中心位置开有轴孔4-3,轴孔4-3通过轴承转动连接有旋转轴6,叶轮座4-2上设有凸出叶轮座4-2设置的安装凸台4-4,安装凸台4-4与所述叶轮座4-2一体化设置,旋转轴6的前端穿过大叶轮5固定连接有磁体7,旋转轴6后端连接有小叶轮9,小叶轮9用于吸收大叶轮5后方水流冲击并带动旋转轴6转动;其中,进入管体2内的水流首先流经大叶轮5,在大叶轮5扇叶的作用下通过的水流产生一定的旋转性流动,从而对后方小叶轮带来更大的驱动力,旋转轴6穿过小叶轮9转动连接有安装在管体2内的支撑座30,大叶轮5远离磁体7的一侧开有与安装凸台4-4对应的安装孔4-5,安装凸台4-4通过轴承转动连接在安装孔4-5内,进而将大叶轮5安装在支撑架4外侧;
磁体7通过磁体安装座47与旋转轴6固定连接,磁体安装座47可以为圆环状结构,磁体7间隔设置在磁体安装座47内壁,大叶轮5上安装有带动磁体7进行单向传动的棘轮装置,棘轮装置包括通过中心轴20转动连接在大叶轮5外表面的棘爪19,磁体安装座47外侧设有凸出设置并与棘爪19对应的限位齿21,中心轴20外侧设有扭簧,扭簧的两个连接端分别安装在棘爪19和大叶轮5上,使得扭簧在大叶轮5转动时处于卡入限位齿21的状态,大叶轮5外表面设有位于棘爪19外侧的限位部22,如图7和8,磁体安装座47远离旋转轴6的一侧设有用于容纳感应线圈8的空腔,使得磁体7围绕感应线圈8设置,限位部22可以为环绕限位齿21设置的圆环,棘爪19远离限位齿21的一侧设有圆弧部23,圆弧部23上与大叶轮5转动方向相反的一侧设有与限位部22接触限位的限位面24,当大叶轮5受到水流的作用顺时针转动时,棘爪19相对限位齿21顺时针旋转,此时限位面24卡在圆环的内表面而无法继续转动,进而在大叶轮5继续转动时带动限位齿21、磁体安装座47和磁体7进行顺时针转动;
其中,感应线圈8外侧设有安装在管体2内侧的线圈支撑架11,线圈支撑架11也通过多个相互交错的圆环和连接杆一体成型,线圈支撑架11朝向磁体7的一侧设有位于空腔内的感应线圈安装座12,感应线圈安装座12四周设有若干个与磁体7轴向平行设置的绕线槽13,感应线圈8缠绕在绕线槽13外侧,感应线圈8为依次缠绕在绕线槽13内的导线线圈,在使用时,通过大叶轮5或者小叶轮9带动磁体旋转进而改变感应线圈8外侧的磁场大小,从而在感应线圈8内形成感应电流,感应电流再通过与感应线圈8连接的供电模块进行存储和输送,供电模块可以为与电表连接供电的锂电池;
优选地,管体2内侧前后两端设有外扩设置的阶梯面14,支撑架4和线圈支撑架11四周设有与阶梯面14对应的凸缘部15,凸缘部15通过螺钉固定连接在阶梯面14上,进而实现支撑架4和线圈支撑架11的安装与固定。
实施例二:
与实施例一相比,本实施例中为了消除实施例一中支撑架4和线圈支撑架11与管体2内壁之间形成的台阶面,管体2内侧前后两端均设有覆盖凸缘部15设置的套筒16,套筒16的外端与管体2的外端平面平齐,为了便于套筒16的定位安装,在凸缘部15上设有凸出设置的卡接部17,套筒16上开有与卡接部17对应设置的卡接槽18,在安装时直接将套筒16对应插入管体2内,使得卡接部17卡入卡接槽18内,最后再管体2的两端分别连接管体,套筒16则限位在连接管体外侧端面和凸缘部15之间;
为了充分保证管体在较小水流流量时可以带动小叶轮转动,同时在大流量需求的情况下可以快速提供较大的水流,本实施例在小叶轮9外侧设有固定连接在管体2内的阻挡部25,阻挡部25中心位置设有用于容纳小叶轮9的集中管体26,阻挡部25上开有若干个均匀设置的通道口27,通道口27外侧覆盖有旋转部28,旋转部28上开有与通道口27交错设置的旋转口29,阻挡部25和旋转部28可以为圆盘结构。其中,阻挡部25朝向大叶轮5的一端设有引流部42,引流部42上开有与通道口27对应设置的出水通道43,引流部42朝向大叶轮5的一侧设有从外向内逐渐向集中管体26倾斜设置的引流面44,进而在小流量的情况下将液体直接引导至集中管体26内的小叶轮9处,保证在小流量的情况下小叶轮9也能被水流带动旋转;
优选的,旋转部28设置在远离进水方向的一侧,减小水流对旋转部28的冲击力,阻挡部25朝向旋转部28的一侧设有环绕阻挡部25四周设置的限位部40,限位部40在朝向旋转轴6的一侧开有旋转槽41,旋转部28转动连接在旋转槽41内,通过限位部40进一步对旋转部28进行限位,使得旋转部28与阻挡部25紧密的贴合设置,进而保证通道口27的密封效果,在正常小流量水流经过时,旋转部28上的旋转口29与通道口27交错设置,使得通道口27封闭,使得水流全部通过集中管体26中的小叶轮9后从管体2内流出;
参照附图3、4、9和12,旋转轴6外侧靠近小叶轮9的位置开设滑动槽45,滑动槽45远离大叶轮5的一侧连接有开在所述旋转轴6外的自转槽48,滑动槽45和自转槽48连接处设有位于滑动槽45两侧壁的引导面49,小叶轮9上设有滑动连接在滑动槽45内的滑动块46,小叶轮9在远离进水方向的一侧安装有位于旋转轴6外侧的转盘轴承31,转盘轴承31可以直接焊接在小叶轮9外侧平面上,转盘轴承31远离小叶轮9的一侧焊接有内管32,内管32内侧设有位于内管32和支撑座30之间的复位弹簧34,内管32四周设有至少一个沿着内管32轴向设置的平面33,支撑座30上设有滑动连接在内管32外侧与内管32对应设置的外管35,内管32外侧设有平面33,外管35与内管32相适应并滑动连接在内管32外侧,内管32则在平面33的作用下无法在外管35内进行转动,进而通过内管32限制转盘轴承31的一侧旋转,外管35外侧转动连接有旋转套管36,旋转套管36上开有若干个与通道口27对应设置的倾斜面37,倾斜面37高点设有安装在转盘轴承31上与倾斜面37接触设置的按压部38,按压部38可以为凸出转盘轴承31设置的杆件,旋转套管36四周设有与旋转部28固定连接的连接杆39,当具有大流量需求时,经过小叶轮9的水流流速逐渐增大,进而小叶轮9受到的冲击力增大,使得小叶轮9在冲击力的作用下克服复位弹簧34的弹力逐渐向自转槽48内滑动,小叶轮9的移动则带动转盘轴承31上的按压部38向倾斜面37按压,旋转陶管36则在倾斜面37和按压部38的作用下发生转动,进而带动连接杆39和旋转部28转动,使得旋转部28上的旋转口29与通道口27对齐,此时滑动块46刚好完全进入自转槽48内,小叶轮9的转动不带动旋转轴6转动,部分水流则通过通道口27流出,此时管体内的流量增大,大的流量则相应的带动大叶轮5进行快速旋转,由于所有经过通道口27和集中管体26的液体都经过大叶轮5,进而发电效率和水流的利用率提高,同时管体可以提供更大的水流流量以保证大流量的需求。
本发明的说明书与权利要求书中会使用某些词汇来指称特定产品。本技术领域中具有通常知识者应理解,制造商可能会以不同的名称来指称相同的组件。本文并不意在区分那些功能相同但名称不同的组件。在下文说明书与申请专利范围中,“包含”、“具有”与“包括”等词为开放式词语,因此其应被解释为“含有但不限定为...”之意。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (7)

1.一种自供电大口径水表,包括安装有水表(1)的管体(2),其特征是:所述管体(2)内侧固定连接有支撑架(4),支撑架(4)外侧转动连接有大叶轮(5),支撑架(4)内侧转动连接有旋转轴(6),旋转轴(6)的前端穿过所述大叶轮(5)固定连接有磁体(7),所述大叶轮(5)设置在管体(2)内吸收前方水流冲击,所述旋转轴(6)后端连接有小叶轮(9),所述小叶轮(9)用于吸收大叶轮(5)后方水流冲击并带动旋转轴(6)转动,所述大叶轮(5)上安装有带动磁体(7)进行单向传动的棘轮装置,磁体(7)外侧设有固定连接在管体(2)内与供电模块连接的感应线圈(8);
所述磁体(7)外侧设有与旋转轴(6)连接的圆环状的磁体安装座(47),所述磁体(7)间隔安装在磁体安装座(47)内壁,所述磁体安装座(47)远离旋转轴(6)的一侧设有用于容纳感应线圈(8)的空腔;
所述棘轮装置包括通过中心轴(20)转动连接在所述大叶轮(5)外表面的棘爪(19),中心轴(20)外侧设有扭簧,扭簧的两端分别安装在棘爪(19)和大叶轮(5)上,所述磁体安装座(47)外侧设有凸出设置并与棘爪(19)对应的限位齿(21),所述大叶轮(5)外表面设有位于棘爪(19)外侧的限位部,所述棘爪(19)远离限位齿(21)的一侧设有圆弧部(23),圆弧部(23)上与大叶轮(5)转动方向相反的一侧设有与限位部(22)接触限位的限位面(24);
所述小叶轮(9)内侧设有开在所述旋转轴(6)外侧的滑动槽(45),滑动槽(45)远离大叶轮(5)的一侧连接有开在所述旋转轴(6)外的自转槽(48),所述滑动槽(45)和自转槽(48)连接处设有位于滑动槽(45)两侧壁的引导面(49),所述小叶轮(9)上设有滑动连接在滑动槽(45)内的滑动块(46),所述小叶轮(9)外侧设有固定连接在管体(2)内侧的阻挡部(25),阻挡部(25)中心位置设有用于容纳小叶轮(9)的集中管体(26),所述阻挡部(25)上开有若干个均匀设置的通道口(27),通道口(27)外侧覆盖有旋转部(28),旋转部(28)上开有与通道口(27)交错设置的旋转口(29),所述旋转轴(6)穿过小叶轮(9)转动连接有安装在所述管体(2)内的支撑座(30),所述小叶轮(9)的一端安装有位于所述旋转轴(6)外侧的转盘轴承(31),转盘轴承(31)远离小叶轮(9)的一侧固定连接有内管(32),内管(32)四周设有至少一个沿着内管(32)轴向设置的平面(33),所述内管(32)内侧设有位于内管(32)和支撑座(30)之间的复位弹簧(34),所述支撑座(30)上设有滑动连接在内管(32)外侧与所述内管(32)对应设置的外管(35),所述外管(35)外侧转动连接有旋转套管(36),旋转套管(36)上开有若干个与通道口(27)对应设置的倾斜面(37),倾斜面(37)高点设有安装在转盘轴承(31)上与所述倾斜面(37)接触设置的按压部(38),所述旋转套管(36)四周设有与旋转部(28)固定连接的连接杆(39)。
2.根据权利要求1所述的一种自供电大口径水表,其特征是:所述支撑架(4)包括固定连接在管体(2)内侧的架体(4-1)、安装在架体(4-1)内侧中心位置的叶轮座(4-2),叶轮座(4-2)内侧中心位置开有轴孔(4-3),所述旋转轴(6)通过轴承转动连接在轴孔(4-3)内,所述叶轮座(4-2)上设有凸出叶轮座(4-2)设置的安装凸台(4-4),所述大叶轮(5)远离磁体(7)的一侧开有与所述安装凸台(4-4)对应的安装孔(4-5),所述安装凸台(4-4)通过轴承转动连接在安装孔(4-5)内。
3.根据权利要求1所述的一种自供电大口径水表,其特征是:所述感应线圈(8)外侧设有安装在管体(2)内侧的线圈支撑架(11),线圈支撑架(11)朝向磁体的一侧设有位于空腔内的感应线圈安装座(12),感应线圈安装座(12)四周设有若干个与磁体(7)轴向平行设置的绕线槽(13),所述感应线圈(8)缠绕在绕线槽(13)外侧。
4.根据权利要求3所述的一种自供电大口径水表,其特征是:所述管体(2)内侧前后两端设有阶梯面(14),所述支撑架(4)和线圈支撑架(11)四周设有通过螺钉固定连接在阶梯面(14)上的凸缘部(15),所述管体(2)内侧前后两端设有覆盖凸缘部(15)设置的套筒(16),所述凸缘部(15)上设有凸出设置的卡接部(17),所述套筒(16)上开有与卡接部(17)对应设置的卡接槽(18),所述套筒(16)的外侧端面与所述管体(2)的外侧端面处于同一个竖直平面上。
5.根据权利要求1所述的一种自供电大口径水表,其特征是:所述阻挡部(25)和旋转部(28)均为圆盘结构,所述阻挡部(25)朝向旋转部(28)的一侧设有环绕阻挡部(25)四周设置的限位部(40),限位部(40)在朝向旋转轴(6)的一侧开有旋转槽(41),所述旋转部(28)转动连接在旋转槽(41)内。
6.根据权利要求1所述的一种自供电大口径水表,其特征是:所述阻挡部(25)朝向大叶轮(5)的一端设有引流部(42),引流部(42)上开有与通道口(27)对应设置的出水通道(43),所述引流部(42)朝向大叶轮(5)的一侧设有从外向内逐渐向集中管体(26)倾斜设置的引流面(44)。
7.根据权利要求1所述的一种自供电大口径水表,其特征是:所述供电模块为与电表电性连接的锂电池。
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