微机控制自动调速给水设备制造技术

技术编号:1936070 阅读:168 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种微机控制自动调速给水设备,包括配电箱、变送器、调速器和管路,其特征是采用双泵,由微机监控供水压力,自动调整恒压供水,具有安装方便,造价低,结构简单的特点。(*该技术在1999年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
本技术属于一种给水设备,特别涉及一种微机控制自动调速给水设备。目前,在部分的楼房上使用的给水设备已经由微机控制给水设备取代了安装气压罐、且安装工艺复杂的气压给水设备。如我单位于88年7月28日提出的申请号为88216717.0的专利申请。该申请采用微机监控供水压力,但是所采用的联接结构较复杂,所采用的单泵结构功率大,使其造价高。本技术的目的是提供一种造价低,结构简单,可靠性强的微机控制自动给水设备。附图说明:图1为本技术的结构图,图2为本技术安装使用时的示意图。下面结合附图详细说明并提供实施例。如附图所示,本技术具有进水管路JS,在进水管路JS的自来水进水口10处安装阀门后通过带有阀门的自来水直供管路zg与带有阀门的出水管路cs接通。自来水进水管路JS接通蓄水箱(池)9的进水口,蓄水箱(池)9的出水口通过安有阀门的管路联接恒速泵8,恒速泵8通过导线联接配电箱1,恒速泵8通过管路接通调速泵7。恒速泵8可以采用潜水泵放在水中见图2。调速泵7通过带有阀门和压力表6的gd管路与出水管路cs接通。出水管路cs上接通有带压力表、阀门的水压力-->信号管YX,水压力信号管YX联接压力变送器3,压力变送器3可安装在变送器支架上。压力变送器3通过信号线联接调速器2,调速器2是采用交流-直流-交流(VVVF)微机控制变电压、变频率调速器。调速器2通过导线  联接调速泵7。出水管路cs的出水口5与用水管网相连。由恒速泵、调速泵、阀门和压力表组成的给水管路可以有多条,一端与蓄水箱(池)接通,另一端与出水管路cs接通。当本技术给用水管网运行给水时,由配电箱1控制的恒速泵恒速运转。由压力变送器3监测用水管网的压力信号,将压力信号转换成电信号送入调速器2。当用水量增加时,用水管网的压力减小,压力减小时压力变送器3输出信号减小。压力增大时压力变送器3输出信号增大,压力变送器3将信号送入调速器2,调速器2接受信号后调节输出电压及频率。调速泵7受调速器2控制,当调速器2输出电压频率上升时,调速泵7转速增加,供水量、压力增加。当调速器2输出电压、频率下降时,调速泵7转速降低,供水量、压力减小。用水管网压力的变化经水压信号管送入压力变送器3。如此反复循环,形成一个闭环压力控制系统,以保证用水管网的供水压力平稳,供水量随用水量增减而增减。本技术的优点在于:由于与88年7月28日提出的申请号为88216717.0的专利申请相比,取消了寿命较短调节器,从而可靠性增加。采用了双泵即恒速泵和调速泵,并且恒速泵直接由配电-->箱控制,因而与功率大的单泵相比,造价大幅度降低。安装方便,使用效果好。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种微机控制自动调速给水设备,包括配电箱、变送器、调速器和管路,其特征是自来水进水管路JS接通蓄水箱(池)9的进水口,蓄水箱(池)9的出水口通过安有阀门的管路联接恒速泵8,恒速泵8通过导线联接配电箱1,恒速泵8通过管路接通调速泵7;调速泵7通过带有阀门和压力表6的gd管路与出水管路CS接通;出水管路CS上接通有带压力表、阀门的水压力信号管YX,水压力信号管YX联接压力变送器3,压力变送器3通过信号线联接调速器2,调速器2是采用交流-直流-交流(VVVP)微机控制变电压,变频率调速器;调速器2通过导线联接调速泵7。

【技术特征摘要】
1、一种微机控制自动调速给水设备,包括配电箱、变送器、调速器和管路,其特征是自来水进水管路JS接通蓄水箱(池)9的进水口,蓄水箱(池)9的出水口通过安有阀门的管路联接恒速泵8,恒速泵8通过导线联接配电箱1,恒速泵8通过管路接通调速泵7;调速泵7通过带有阀门和压力表6的gd管路与出水管路CS接通;出水管路CS上接通有带压力表、阀门的水压力信号管...

【专利技术属性】
技术研发人员:张力
申请(专利权)人:锦州市给水设备研究所
类型:实用新型
国别省市:21[中国|辽宁]

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