无线通风机性能测试系统技术方案

技术编号:15154972 阅读:138 留言:0更新日期:2017-04-11 22:08
本实用新型专利技术公开了一种无线通风机性能测试系统,包括主机和多个从机,所述的主机包括主机控制模块、风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机无线收发模块、主机欠电调节模块和液晶显示模块,主机控制模块分别与风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机欠电调节模块、主机无线收发模块和液晶显示模块连接;所述的从机包括从机控制模块、风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块,从机控制模块分别与风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块连接。能同时测试通风机多个工况点的风速,提高通风机出风量的计算准确度;另外无需人员手动测量,减少人员劳动强度。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种测试系统,具体是一种无线通风机性能测试系统
技术介绍
在矿山生产中,通风系统担负着往井下输送新鲜的空气和排出井下有害气体的工作,是高效安全生产重要保障,因此需要定期对通风机性能进行测定,以保障通风系统高效安全运行。在通风机性能测试中,风量是一个十分重要的指标。风量测定的方法有很多,其中通过测试测风断面的平均风速,然后乘以测风断面的面积计算出风量的方法最为普遍。在测试风速时,一般根据测风断面的大小安排测风的点数,最少9个点,最多可测试24个点。目前在实际测试过程中必须逐个点进行,一条风机曲线要测八个工况点,也就是测试人员至少要完成72个点风速测定。由于测试环境一般都比较恶劣,这对于测试人员是个极大的负担,而且由于测量多个工况点的风速是分别测出,并不是同时测量,从而导致计算的出风量十分的不准确,无法很好的对通风机风速性能进行测试。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的问题,本技术提供一种无线通风机性能测试系统,能同时测试通风机多个工况点的风速,提高通风机出风量的计算准确度;另外无需人员手动测量,减少人员劳动强度。为了实现上述目的,本技术采用的技术方案是:该种无线通风机性能测试系统,包括主机和多个从机,所述的主机包括主机控制模块、风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机无线收发模块、主机欠电调节模块和液晶显示模块,主机控制模块分别与风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机欠电调节模块、主机无线收发模块和液晶显示模块连接;所述的从机包括从机控制模块、风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块,从机控制模块分别与风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块连接。进一步,所述主机控制模块和从机控制模块均为单片机。进一步,所述主机无线收发模块和从机无线收发模块均为WIFI收发装置。进一步,所述的主机欠电调节模块和从机欠电调节模块的具体电路均包括电阻R10、可调电阻R11、电阻R13、电阻R14、二极管D2、三极管Q3、发光二极管L2和运算放大器NE5532P,电阻R10的一端与电阻R12的一端和电源VCC连接,电阻R10的另一端与电阻R11的一端和运算放大器NE5532P的正输入端连接,电阻R11的另一端与电阻R11的电位调节端和二极管D2的正极连接后接地,二极管D2的负极与电阻R12的另一端和运算放大器NE5532P的负输入端连接,运算放大器NE5532P的电源端接电源VCC、接地端接地;运算放大器NE5532P的输出端通过电阻R13与三极管Q3的基极连接,三极管Q3的发射极接电源VCC,三极管Q3的集电极与发光二极管L2的正极连接,发光二极管L2的负极通过电阻R14接地。进一步,所述的主机电源模块和从机电源模块的具体电路均包括稳压芯片MAX603CPA、电解电容C27和电解电容C28,市电输入端与电解电容C27的正极、稳压芯片MAX603CPA的管脚1、管脚4连接,电解电容C27的负极与电解电容C28的负极和稳压芯片MAX603CPA的管脚2、管脚3、管脚5、管脚6、管脚7连接后接地,电解电容C28的正极与稳压芯片MAX603CPA的管脚8和电源VCC输出端连接。与现有技术相比,本技术采用无线收发模块、风速查询模块、电源模块及欠电调节模块相结合的方式,将本技术的从机放置在所需测试的通风机的多个工况点,通过从机无线收发模块和主机无线收发模块相互通讯,将每个从机测得数据发送给主机控制模块,主机控制模块将数据存储在风速存储模块中,工作人员需要查看时,只需通过风速查询模块调取风速存储模块中存储的数据,并将数据通过液晶显示模块显示出来,这样工作人员就能方便的对各个工况点的风速实时进行监测,能同时测试通风机多个工况点的风速,提高通风机出风量的计算准确度;另外无需人员手动测量,减少人员劳动强度;由于主机和从机均设有欠电调节模块,当主机或从机电源电量过低时,能通过发光二极管发出预警信号,从而使工作人员能及时知晓进行处理。附图说明图1是本技术中主机的电原理图;图2是本技术中从机的电原理图;图3是本技术中主/从机欠电调节模块的电路图;图4是本技术中主/从机电源模块的电路图。具体实施方式下面将对本技术作进一步说明。如图1至图4所示,本技术包括主机和多个从机,所述的主机包括主机控制模块、风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机无线收发模块、主机欠电调节模块和液晶显示模块,主机控制模块分别与风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机欠电调节模块、主机无线收发模块和液晶显示模块连接;所述的从机包括从机控制模块、风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块,从机控制模块分别与风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块连接。进一步,所述主机控制模块和从机控制模块均为单片机。进一步,所述主机无线收发模块和从机无线收发模块均为WIFI收发装置。进一步,所述的主机欠电调节模块和从机欠电调节模块的具体电路均包括电阻R10、可调电阻R11、电阻R13、电阻R14、二极管D2、三极管Q3、发光二极管L2和运算放大器NE5532P,电阻R10的一端与电阻R12的一端和电源VCC连接,电阻R10的另一端与电阻R11的一端和运算放大器NE5532P的正输入端连接,电阻R11的另一端与电阻R11的电位调节端和二极管D2的正极连接后接地,二极管D2的负极与电阻R12的另一端和运算放大器NE5532P的负输入端连接,运算放大器NE5532P的电源端接电源VCC、接地端接地;运算放大器NE5532P的输出端通过电阻R13与三极管Q3的基极连接,三极管Q3的发射极接电源VCC,三极管Q3的集电极与发光二极管L2的正极连接,发光二极管L2的负极通过电阻R14接地。进一步,所述的主机电源模块和从机电源模块的具体电路均包括稳压芯片MAX603CPA、电解电容C27和电解电容C28,市电输入端与电解电容C27的正极、稳压芯片MAX603CPA的管脚1、管脚4连接,电解电容C27的负极与电解电容C28的负极和稳压芯片MAX603CPA的管脚2、管脚3、管脚5、管脚6、管脚7连接后接地,电解电容C28的正极与稳压芯片MAX603CPA的管脚8和电源VCC输出端连接。通过将本技术中从机放置在多个测量工况本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种无线通风机性能测试系统,其特征在于,包括主机和多个从机,所述的主机包括主机控制模块、风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机无线收发模块、主机欠电调节模块和液晶显示模块,主机控制模块分别与风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机欠电调节模块、主机无线收发模块和液晶显示模块连接;所述的从机包括从机控制模块、风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块,从机控制模块分别与风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调节模块和从机无线收发模块连接。

【技术特征摘要】
1.一种无线通风机性能测试系统,其特征在于,包括主机和多个从机,
所述的主机包括主机控制模块、风速查询模块、风速存储模块、主机电源模
块、主机无线收发模块、主机欠电调节模块和液晶显示模块,主机控制模块分别
与风速查询模块、风速存储模块、主机电源模块、主机欠电调节模块、主机无线
收发模块和液晶显示模块连接;
所述的从机包括从机控制模块、风速测试模块、从机电源模块、从机欠电调
节模块和从机无线收发模块,从机控制模块分别与风速测试模块、从机电源模块、
从机欠电调节模块和从机无线收发模块连接。
2.根据权利要求1所述的一种无线通风机性能测试系统,其特征在于,所
述主机控制模块和从机控制模块均为单片机。
3.根据权利要求1所述的一种无线通风机性能测试系统,其特征在于,所
述主机无线收发模块和从机无线收发模块均为WIFI收发装置。
4.根据权利要求1所述的一种无线通风机性能测试系统,其特征在于,所
述的主机欠电调节模块和从机欠电调节模块的具体电路均包括电阻R10、可调电
阻R11、电阻R13、电阻R14、二极管D2、三极管Q3、发光二极管L2和运算放
大器NE5532P,电阻R10的一端...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯杰汤中于穆兆祥
申请(专利权)人:徐州康亚特电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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