高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统技术方案

技术编号:13626707 阅读:124 留言:0更新日期:2016-09-01 22:11
本发明专利技术公开了高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,包括离心风机,与离心风机相连接的变频器,与变频器相连接的可编程控制器,连接在可编程控制器上的显控触摸屏、温度监测结构、压力监测结构和远程报警结构,在可编程控制器与变频器上还同时连接有电源;所述远程报警结构包括连接在可编程控制器上的信号发射电路,与信号发射电路通过无线网络相连接的信号接收电路,连接在信号接收电路上的远程报警器,以及与远程报警器相连接并对其供电的蓄电池。本发明专利技术提供一种高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,大大提高了系统使用的安全性,降低了产品的能耗,简化了产品,同时提高了产品的使用效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于离心风机使用安全领域,具体是指一种高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统
技术介绍
在最近几年,可编程控制器以其诸多优异特点获得广泛的使用,在工业先进国家已成为工业控制的标准设备。它专为工业控制而设计,集电气、仪表、控制三电于一体,是实现机电一体化的理想控制设备。常规离心鼓风机,简称离心风机的控制系统多采用传统继电器控制电路,传统的鼓风机继电器控制电路中使用了大量的中间继电器、时间继电器。由于触点接触不良,容易出现故障与事故。由于大量使用传统继电器,控制系统臃肿而紧密,接线繁琐。控制线路与动力线路交替混杂。容易造成因散热不好而出现的电器火灾。传统控制系统需要很多不同类型的传感器,而传感器的最大杀手之一就是电磁干扰。由于大量使用传统继电器,在继电器动作过程中最容易出现传感器因电磁干扰而出现的误动作,当出现误动作时,轻则设备损坏重则造成人身事故。传统的离心风机系统调速时多采用传统的星三角降压启动与自耦降压启动,不能有效及时的调整鼓风机的转速,自身能耗高。且控制系统自身体积随着离心风机功率的提升体积随之变大。在相对恶劣和有危险气体的环境下,安全系数低,很可能会在运行时由于传统接触器触头打火而造成突发事故。而传统的离心风机无法实现远程报警,工作人员无法得到产品运行时是否出现问题,从而无法即时的解决产品使用时的问题,导致了产品使用的风险大大提高。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述问题,提供一种高穿透高识别安全型离心风机
智能控制系统,大大提高了系统使用的安全性,降低了产品的能耗,简化了产品,同时提高了产品的使用效果。本专利技术的目的通过下述技术方案实现:高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,包括离心风机,与离心风机相连接的变频器,与变频器相连接的可编程控制器,连接在可编程控制器上的显控触摸屏、温度监测结构、压力监测结构和远程报警结构,在可编程控制器与变频器上还同时连接有电源;所述远程报警结构包括连接在可编程控制器上的信号发射电路,与信号发射电路通过无线网络相连接的信号接收电路,连接在信号接收电路上的远程报警器,以及与远程报警器相连接并对其供电的蓄电池;该信号接收电路的信号输入端通过无线网络与信号发射电路的信号输出端相连接、其信号输出端与远程报警器的信号输入端相连接;该信号发射电路的信号输入端与可编程控制器的信号输出端相连接、其信号输出端与信号接收器的信号输入端通过无线网络相连接。作为优选,所述温度监测结构包括与可编程控制器相连接的温度模块,以及与温度模块相连接的温度传感器。作为优选,所述压力监测结构包括与可编程控制相连接的模拟量采集模块,以及与模拟量采集模块相连接的差压变送器。进一步的,所述信号接收电路由三极管VT1,三极管VT2,运算放大器P1,运算放大器P2,天线Nin,正极与天线Nin相连接、负极与运算放大器P1的负输入端相连接的电容C1,正极与运算放大器P1的正输入端相连接、负极与三极管VT1的集电极相连接的电容C2,一端与电容C1的正极相连接、另一端与电容C2的负极相连接的电阻R1,一端与运算放大器P1的输出端相连接、另一端与电容C2的正极相连接的电阻R2,一端顺次经电容C3和电阻R3后与三极管VT1的基极相连接、另一端与三极管VT2的发射极相连接、滑动端与三极管VT1的发射极相连接的滑动变阻器RP1,一端与三极管VT1的集电极相连接、另一端与三极管VT2的发射极相连接的电阻R4,正极与滑动变阻器RP1和电容C3的连接点相连接、负极与三极管VT2的基极相连接的电容C4,正极经电
阻R5后与电容C4的正极相连接、负极经电阻R6后与电容C4的负极相连接的电容C5,串接在三极管VT2的基极与发射极之间的电阻R7,一端与电容C5的负极相连接、另一端与三极管VT2的集电极相连接的电阻R8,正极与运算放大器P2的负输入端相连接、负极与运算放大器P2的输出端相连接的电容C6,与电容C6并联设置的电阻R9,以及正极与运算放大器P2的输出端相连接的电容C7组成;其中,运算放大器P1的输出端与三极管VT1的基极相连接,三极管VT2的集电极与运算放大器P2的正输入端相连接三极管VT2的发射极与运算放大器P2的负输入端相连接,天线Nin作为该信号接收电路的信号输入端且与信号发射电路的信号输出端相连接,电容C7的负极作为该信号接收电路的信号输出端且与远程报警器的信号输入端相连接。再进一步的,所述信号发射电路由三极管VT3,三极管VT4,三极管VT5,三极管VT6,天线Nout,负极与三极管VT3的集电极相连接、正极经电阻R10后与三极管VT3的基极相连接的电容C8,一端与三极管VT3的基极相连接、另一端与三极管VT4的发射极相连接、滑动端经电阻R11后与三极管VT4的基极相连接的滑动变阻器RP2,一端与三极管VT3的发射极相连接、另一端与三极管VT4的发射极相连接的电阻R12,P极经电阻R13后与三极管VT3的集电极相连接、N极经电阻R16后与三极管VT6的发射极相连接的二极管D1,一端与二极管D1的P极相连接、另一端与三极管VT4的集电极相连接的电阻R14,正极经电阻R15后与电容C8的正极相连接、负极与二极管D1的N极相连接的电容C9,一端与电容C9的负极相连接、另一端与三极管VT6的基极相连接、滑动端与三极管VT5的发射极相连接的滑动变阻器RP3,正极与二极管D1的N极相连接、负极与三极管VT5的集电极相连接的电容C10,正极与三极管VT6的发射极相连接、负极与电容C10的负极相连接的电容C11,正极经电感L2后与三极管VT6的集电极相连接、负极与电容C11的正极相连接的电容C12,一端与电容C9的正极相连接、另一端与电容C12的正极相连接的电感L1,与电感L1并联设置的电阻R17,以及正极与电容C12的正极相连接、负极与天线Nout相连接的电容C13组成;其中,三极管VT4的集电极与三极管VT5的基
极相连接,三极管VT4的发射极与三极管VT5的集电极相连接,电容C8的正极与三极管VT4的发射极组成该信号发射电路的信号输入端且与可编程控制器的信号输出端相连接,天线Nout作为该信号发射电路的信号输出端且与信号接收器的信号输入端通过无线网络相连接。本专利技术与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本专利技术能够根据离心风机的具体运行参数通过可编程控制器自动对离心风机的运行情况进行调节,大大提高了产品的运行平稳性与智能性,降低了事故的发生几率,同时还能对产品进行远程调控,进一步提高了产品的使用效果。(2)本专利技术设置有远程报警结构,能够在系统出现问题时进行远程报警,及时的通知相关的工作人员完成对系统的检查与修复,大大提高了系统使用的安全性。(3)本专利技术设置有信号接收电路,能够很好的对信号发射电路发出的信号进行接收,并将接收到的信号进行滤波与放大处理,大大提高了信号的辨识度,降低了误报警的几率。(4)本专利技术设置有信号发射电路,能够对可编程控制器发出的信号进行增强,大大提高了该信号的穿透能力,降低了该信号受到的干扰,能够很好的避免误报警的现象发生。附图说明图1为本专利技术的结构框图。图2为本专利技术的信号接收电路的电路图。图3为本专利技术的信号发射电路的电路图。具体实施方式下面结合实施本文档来自技高网
...

【技术保护点】
高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,其特征在于:包括离心风机,与离心风机相连接的变频器,与变频器相连接的可编程控制器,连接在可编程控制器上的显控触摸屏、温度监测结构、压力监测结构和远程报警结构,在可编程控制器与变频器上还同时连接有电源;所述远程报警结构包括连接在可编程控制器上的信号发射电路,与信号发射电路通过无线网络相连接的信号接收电路,连接在信号接收电路上的远程报警器,以及与远程报警器相连接并对其供电的蓄电池;该信号接收电路的信号输入端通过无线网络与信号发射电路的信号输出端相连接、其信号输出端与远程报警器的信号输入端相连接;该信号发射电路的信号输入端与可编程控制器的信号输出端相连接、其信号输出端与信号接收器的信号输入端通过无线网络相连接。

【技术特征摘要】
1.高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,其特征在于:包括离心风机,与离心风机相连接的变频器,与变频器相连接的可编程控制器,连接在可编程控制器上的显控触摸屏、温度监测结构、压力监测结构和远程报警结构,在可编程控制器与变频器上还同时连接有电源;所述远程报警结构包括连接在可编程控制器上的信号发射电路,与信号发射电路通过无线网络相连接的信号接收电路,连接在信号接收电路上的远程报警器,以及与远程报警器相连接并对其供电的蓄电池;该信号接收电路的信号输入端通过无线网络与信号发射电路的信号输出端相连接、其信号输出端与远程报警器的信号输入端相连接;该信号发射电路的信号输入端与可编程控制器的信号输出端相连接、其信号输出端与信号接收器的信号输入端通过无线网络相连接。2.根据权利要求1所述的高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,其特征在于:所述温度监测结构包括与可编程控制器相连接的温度模块,以及与温度模块相连接的温度传感器。3.根据权利要求2所述的高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,其特征在于:所述压力监测结构包括与可编程控制相连接的模拟量采集模块,以及与模拟量采集模块相连接的差压变送器。4.根据权利要求3所述的高穿透高识别安全型离心风机智能控制系统,其特征在于:所述信号接收电路由三极管VT1,三极管VT2,运算放大器P1,运算放大器P2,天线Nin,正极与天线Nin相连接、负极与运算放大器P1的负输入端相连接的电容C1,正极与运算放大器P1的正输入端相连接、负极与三极管VT1的集电极相连接的电容C2,一端与电容C1的正极相连接、另一端与电容C2的负极相连接的电阻R1,一端与运算放大器P1的输出端相连接、另一端与电容C2的正极相连接的电阻R2,一端顺次经电容C3和电阻R3后与三极管VT1的基极相连接、另一端与三极管VT2的发射极相连接、滑动端与三极管VT1的发射极相连接的滑动变阻器RP1,一端与三极管VT1的集电极相连接、另一端与三极管VT2的发射极相连接的电阻R4,正极与滑动变阻器RP1和电容C3的连接点相连接、负极与三极管VT2的基极相连接的电容C4,正极经电阻R5
\t后与电容C4的正极相连接、负极经电阻R6后与电容C4的负极相连接的电容C5,串接在三极管VT2的基极与发射极之间的电阻R7,一端与电容C5的负极相连接、另一端与三极管VT2的集电极相连接的电阻R8,正极与运算放大器P2的负输入端相...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋辉明王伍周
申请(专利权)人:成都瑞阳机械有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1