汽车风窗玻璃刮水器耐久试验装置控制系统制造方法及图纸

技术编号:2571339 阅读:387 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种汽车风窗玻璃刮水器耐久试验装置的控制系统,采用水泵电机供水达到试验用水的循环利用,水泵电机与延时闭合继电器并联,在水泵电机通电10S后,延时闭合继电器触点闭合接通刮水器电机电源;刮水电机的转速(高、低、停)由三位转换开关控制,通过电机回位信号接入计数器,得到刮刷次数;水泵电机和刮水器电机分别由单独的断路开关提供保护。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术专利属于汽车电器系统领域,具体涉及汽车风窗玻璃刮水器耐久性试验装置 的控制系统。技术背景现有的汽车风窗玻璃刮水器供应厂商只能在室外采用自来水进行刮水器耐久性试 验,试验受环境(温度、风)影响较大,自来水源不稳定也对电机耐久性能产生明显的 负作用,在此条件下的试验结果显然不够准确。同时刮水电机的速度转换只能手工完成, 缺少计数和复位装置。
技术实现思路
本专利技术针对现有技术的不足,提出一种汽车风窗玻璃刮水器耐久试验装置的控制系 统,本专利技术的技术方案如下一种汽车风窗玻璃刮水器耐久试验装置的控制系统,所述汽车风窗玻璃刮水器耐久试验装置的控制系统,通过控制系统对水循环系统中的水泵和试验用刮水电机进行控 制,从而实现汽车风窗玻璃刮水器耐久试验;其特征在于,所述控制系统包括直流电源、水泵断路开关QF1、水泵开关SQ1、刮水电机断路开 关QF2、刮水电机转速转换开关SQ2、延时闭合时间继电器KT1,所述直流电源的输入 端接220伏市电,经过整流,直流电源的输出端输出12伏的直流电源,直流电源的第 一输出端DC +分别连接到水泵断路开关QF1的一端和刮水电机断路开关QF2的一端, 所述水泵断路开关QF1的另一端与水泵开关SQ1的一端相连,水泵开关SQ1的另一端 连接水泵的电枢绕组的一端,所述水泵电枢绕组的另一端连接至直流电源的第二输出端 DC—,所述水泵开关SQ1的另一端和直流电源的第二输出端DC—之间还连接延时闭 合时间继电器的主线圈;所述刮水电机断路开关QF2的另一端连接至延时闭合时间继电 器的延时闭合常开触点的一端,所述延时闭合常开触点的另一端连接至刮水电机转速转 换开关SQ2的输入端,所述刮水电机转速转换开关SQ2具有高速档位输出端和低速档 位输出端,所述高速输出端连接至刮水电机的第一输入端HI,所述低速输出端连接至 刮水电机的第二输入端LO,刮水电机的输出端连接至直流电源的第二输出端DC—。应用本专利技术,解决了传统的刮水电机需要通过改线实现电机转速的转换问题;通过 使用延时时间继电器和断路开关,可以避免刮水电机因无水造成的干刮问题,也可对电 机超负荷堵转进行保护;采用计数器,可以保证刮水器耐久试验结果准确。整个控制系 统成本低,操作简便,运行可靠,适用于各种刮水器电机的耐久试验。附图说明图l:刮水器耐久试验设备总成图; 图2:刮水器耐久试验控制原理图; 图3:控制盒示意图;其中,图1内,l一直流电源,2—控制盒,3—排水管道,4—沉淀池盖,5—沉淀 池,6—过滤网,7—蓄水池,8—蓄水池盖,9—洒水管道,IO—过滤器,ll一水泵,12 一调压阀,13—电子流量计,14一挡泥板,15—刮水器电机,16—喷洒箱。具体实施方式下面根据说明书附图对本专利技术的技术方案作进一步详细描述。如图l所示为整个刮水器耐久试验设备总成。试验在刮水工作间进行,试验设备包 括试验样件、控制系统和水循环系统。试验样件为最新刮水器装车件,要求按产品技术 要求安装到样车或白车身上,其中包含3副刮刷片。风窗玻璃外表面应保持充分干净, 不应有任何油渍和污物。水循环系统是通过进水管道14向蓄水池7中注入汽车风窗玻璃刮水器耐久试验用水,蓄水池7通过过滤网6与沉淀池5隔开,蓄水池7上部设置蓄水池盖8,沉淀池5 的上部设置沉淀池盖4,沉淀池5的底部设有排水管道3,在所述沉淀池5和所述蓄水 池7之间过滤网6的正上方设置一挡泥板15,沉淀池的水位高于蓄水池水位;所述洒 水管道9的一端设置在蓄水池7中,另一端连接至喷洒箱14,在洒水管道9上还安装 有过滤器10、水泵11、调压阀12和电子流量计13,所述过滤器10用于过滤掉水中 的杂质,调压阀12用于调节水压以控制喷洒速度,电子流量计13用于检测洒水速度, 由试验控制系统控制所述水泵11的启动,所述喷洒箱17固定在试验车挡风玻璃的正 上方,从喷洒箱14喷洒出的水沿试验车挡风玻璃流入沉淀池5中,进一步经过滤网6回流到蓄水池7中,实现汽车风窗玻璃刮水器耐久试验用水的循环。本专利技术所公开的控制系统如图2所示,接入220V交流市电,经过直流电源整流, 调节输出至电机电压12V,为水泵Ml和刮水电机M2供电。断路器QF1用来保护水 泵,防止水泵过载,断路器QF2用来保护刮水电机,在电机过载(缺水或者外物干涉引起电机堵转)或者电机短路时断开电源,保护电机。该控制系统的具体结构如下所述控制系统包括直流电源1 (见图l)、水泵断路开关QF1、水泵开关SQ1、刮水电机断路开关QF2、刮水电机转速转换开关SQ2、延时闭合时间继电器,所述直流电源 的输入端接220伏市电,经过整流,直流电源的输出端输出12伏的直流电源,直流电 源的第一输出端DC+分别连接到水泵断路开关QF1的一端和刮水电机断路开关QF2 的一端,所述水泵断路开关QF1的另一端与水泵开关SQ1的一端相连,水泵开关SQ1 的另一端连接水泵的电枢绕组的一端,所述水泵电枢绕组的另一端连接至直流电源的第 二输出端DC—,所述水泵开关SQ1的另一端和直流电源的第二输出端DC—之间还连 接延时闭合时间继电器的主线圈;所述刮水电机断路开关QF2的另一端连接至延时闭合 时间继电器的延时闭合常开触点的一端,所述延时闭合常开触点的另一端连接至刮水电 机转速转换开关SQ2的输入端,所述刮水电机转速转换开关SQ2具有高速档位输出端、 低速档位输出端以及停止档位输出端,所述高速档位输出端连接至刮水电机的第一输入 端HI,所述低速档位输出端连接至刮水电机的第二输入端LO,刮水电机的输出端连接 至直流电源的第二输出端DC—。控制系统还包括水泵电源指示灯HL1、刮水电机高速电源指示灯HL2、刮水电机低 速电源指示灯HL3,所述水泵电源指示灯HL1接在水泵开关SQ1的另一端和直流电源 的第二输出端DC —之间,用于水泵的启动指示;所述刮水电机高速电源指示灯HL2接 在刮水电机转速转换开关SQ2高速档位输出端和直流电源的第二输出端DC—之间,所 述刮水电机低速电源指示灯HL3接在刮水电机转速转换开关SQ2低速档位输出端和直 流电源的第二输出端DC—之间,分别用于指示刮水器电机工作于高速状态和低速状态。所述控制系统进一步还包括计数器,所述计数器的输入端连接至刮水电机的INT复 位端,计数器的输出端连接至直流电源的第二输出端DC—,当刮水器刮片每返回一次 初始位置,所述计数器计数一次,所述计数器还可以通过复位开关将计数器中的记录数 据清零。如图3所示为控制盒2的示意图,系统控制元件包含水泵电源指示灯HL1、刮水 电机高速电源指示灯HL2、刮水电机低速电源指示灯HL3、水泵开关SQ1、刮水电机转 速转换开关SQ2、计数器CNT以及计数器的复位开关SB1。为了防止先开启刮水电机 再开水泵的误操作对电机造成的损伤,采用延时闭合继电器,必须先开启水泵开关,才 能使刮水电机正常运转。操作顺序如下接入外接电源一打开水泵开关一(水泵电源指 示灯变亮)一旋转速度转换开关一电机电源指示灯变亮(高速红色,低速绿色)一开始工作刮水器刮片每复位一次,计数器计数一次。复位开关用来对计数器中所记录数据进 行清零。运行途中可随时停止工作进行调整,重新运行后不改变计数结果和电机频率。权利要求1、一种汽车风窗玻璃刮水器耐本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种汽车风窗玻璃刮水器耐久试验装置控制系统,其特征在于, 所述控制系统包括直流电源、水泵断路开关(QF1)、水泵开关(SQ1)、刮水电机断路开关(QF2)、刮水电机转速转换开关(SQ2)、延时闭合时间继电器,所述直流电源的输入端接220伏市电,经过变压整流,直流电源的输出端输出12伏的直流电源,直流电源的第一输出端(DC+)分别连接到水泵断路开关(QF1)的一端和刮水电机断路开关(QF2)的一端,所述水泵断路开关(QF1)的另一端与水泵开关(SQ1)的一端相连,水泵开关(SQ1)的另一端连接水泵的电枢绕组的一端,所述水泵电枢绕组的另一端连接至直流电源的第二输出端(DC-),所述水泵开关(SQ1)的另一端和直流电源的第二输出端(DC-)之间还连接延时闭合时间继电器的主线圈;所述刮水电机断路开关(QF2)的另一端连接至延时闭合时间继电器的延时闭合常开触点的一端,所述延时闭合常开触点的另一端连接至刮水电机转速转换开关(SQ2)的输入端,所述刮水电机转速转换开关(SQ2)具有高速档位输出端、低速档位输出端以及停止档位输出端,所述高速档位输出端连接至刮水电机的第一输入端(HI),所述低速档位输出端连接至刮水电机的第二输入端(LO),刮水电机的输出端连接至直流电源的第二输出端(DC-)。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:段海林
申请(专利权)人:重庆长安汽车股份有限公司
类型:发明
国别省市:85[中国|重庆]

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