基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置制造方法及图纸

技术编号:26290289 阅读:29 留言:0更新日期:2020-11-10 19:07
本实用新型专利技术公开了一种基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置,包括阀体,所述阀体上部固定安装有控制室和驱动室,所述驱动室底部通过翻转轴与翻转阀门固定连接,所述翻转阀门上固定安装有流量检测传感器、温度检测传感器和压力检测传感器,所述驱动室内固定设置有阀门状态检测器;所述控制室内固定安装有数据解析\机载模块和主控MCU,所述继电器分别与电流检测表和电压缺相检测表电性连接,所述数据解析\机载模块与电力载波通讯模块电性连接,本实用新型专利技术的阀门作为控制阀体通断装置的同时,还内置了多种管道状态传感器,通过调节电流和电压从而降低电力载波信号的衰减,减小了管道内部的阻力和传感器损伤的概率,提高了载波信号识别的准确性。

【技术实现步骤摘要】
基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置
本技术涉及蝶阀
,具体为一种基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置。
技术介绍
现有技术中申请号为“CN201410270569.X”的一种阀门远程控制系统,包括阀门;用于阀门远程操作和状态监测的上位机,设置在阀门外;用于上位机控制的微控制系统,设置在阀门上,控制阀门的驱动机构;用于上位机和微控制系统通信的电力载波通信模块,与上位机和微控制系统电连接;以及用于检测阀门状态的信号采集模块,与微控制系统电连接;微控制系统接收到上位机发出的指令后,控制信号采集模块采集阀门的状态,且根据阀门的状态发出控制阀门驱动机构的指令,该装置的阀门远程控制系统,自动化管理,安全性强,反应速度快,节约劳动成本。此外,在外界温度较低时,提高了阀门远程控制系统的灵活性。但是上述该阀门远程控制系统在使用过程中仍然存在较为明显的缺陷:1、上述装置的阀门仅能进行阀体的通断,多种内部管道传感器分别设置在管道的前端,此种安装方式在一定程度上阻碍了管道内液体的流动,同时容易导致传感器阻力过大而导致损伤;2、上述装置没有设置有效的电流、电压检测调节装置,由于电力线路中的阻抗大,信号衰减强,上述装置容易导致指令发送失败和管道内状态传递失败,进而导致较大的生产事故发生。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置,包括阀体,所述阀体上部固定安装有控制室和驱动室,所述驱动室底部通过翻转轴与翻转阀门固定连接,所述翻转阀门上固定安装有流量检测传感器、温度检测传感器和压力检测传感器,所述驱动室内固定设置有阀门状态检测器;所述控制室内固定安装有数据解析\机载模块和主控MCU,所述主控MCU与流量检测传感器、温度检测传感器、压力检测传感器和阀门状态检测器电性连接,所述主控MCU还与继电器电性连接,所述继电器分别与电流检测表和电压缺相检测表电性连接,所述数据解析\机载模块与电力载波通讯模块电性连接。优选的,所述驱动室两侧分别活动设置有翻转气缸,两侧的所述翻转气缸内侧均固定安装有翻转齿条,两侧的所述翻转齿条均啮合在翻转轴两侧。优选的,所述翻转轴和翻转阀门内开设有孔道,所述孔道内布设有流量检测传感器、温度检测传感器和压力检测传感器的连接线。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、本技术的阀门作为控制阀体通断装置的同时,还内置了多种管道状态传感器,能够对管道内部的温度,流速等状况进行监控,减小了管道内部的阻力和传感器损伤的概率;2、本技术通过继电器对电流和电压进行调节,通过调节电流和电压从而降低电力载波信号的衰减,从而提高了载波信号识别的准确性。本技术的阀门作为控制阀体通断装置的同时,还内置了多种管道状态传感器,通过调节电流和电压从而降低电力载波信号的衰减,减小了管道内部的阻力和传感器损伤的概率,提高了载波信号识别的准确性。附图说明图1为本技术的整体结构示意图;图2为本技术的翻转阀门关闭示意图;图3为本技术的控制室和驱动室内部连接结构示意图;图4为本技术的孔道开设结构示意图;图5为本技术的主控MCU连接框图;图6为本技术的继电器连接框图。图中:1阀体、2控制室、3驱动室、4翻转轴、5翻转阀门、6流量检测传感器、7温度检测传感器、8压力检测传感器、9阀门状态检测器、10数据解析\机载模块、11主控MCU、12继电器、13电流检测表、14电压缺相检测表、15电力载波通讯模块、16翻转气缸、17翻转齿条、18孔道。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1-6,本技术提供一种技术方案:一种基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置,包括阀体1,阀体1上部固定安装有控制室2和驱动室3,驱动室3底部通过翻转轴4与翻转阀门5固定连接,翻转阀门5上固定安装有流量检测传感器6、温度检测传感器7和压力检测传感器8,驱动室3内固定设置有阀门状态检测器9,阀门状态检测器9安装在翻转齿条17上,通过翻转齿条17的伸缩量识别阀门的翻转角度;流量检测传感器6、温度检测传感器7、压力检测传感器8分别设置在翻转阀门5上,此种安装方式能够对管道内部的温度、流速和压力等状况进行监控,相较于传统的安装方式,减小了管道内部的阻力和传感器损伤的概率,通过对管道内部进行实时监控,提高了管道运行的安全性;控制室2内固定安装有数据解析\机载模块10和主控MCU11,主控MCU11与流量检测传感器6、温度检测传感器7、压力检测传感器8和阀门状态检测器9电性连接,主控MCU11还与继电器12电性连接,继电器12分别与电流检测表13和电压缺相检测表14电性连接,数据解析\机载模块10与电力载波通讯模块15电性连接。流量检测传感器6、温度检测传感器7、压力检测传感器8和阀门状态检测器9将信号传递至主控MCU11,通过继电器12将电流信号整合至电力系统中,并通过数据解析\机载模块10进行转换后经电力载波通讯模块15向外部进行发送,同时,对于外界的动作指令,电力载波通讯模块15将指令通过数据解析\机载模块10进行转换后发送至主控MCU11,通过主控MCU11对翻转气缸16等进行控制,从而控制翻转阀门5的动作。作为一个优选,驱动室3两侧分别活动设置有翻转气缸16,两侧的翻转气缸16内侧均固定安装有翻转齿条17,两侧的翻转齿条17均啮合在翻转轴4两侧,主控MCU11通过控制两侧翻转气缸16同步伸缩,从而带动翻转齿条17移动,进而带动翻转轴4转动,最终实现翻转阀门5的启闭。作为一个优选,翻转轴4和翻转阀门5内开设有孔道18,孔道18内布设有流量检测传感器6、温度检测传感器7和压力检测传感器8的连接线。尽管已经示出和描述了本技术的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本技术的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本技术的范围由所附权利要求及其等同物限定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置,包括阀体(1),其特征在于:所述阀体(1)上部固定安装有控制室(2)和驱动室(3),所述驱动室(3)底部通过翻转轴(4)与翻转阀门(5)固定连接,所述翻转阀门(5)上固定安装有流量检测传感器(6)、温度检测传感器(7)和压力检测传感器(8),所述驱动室(3)内固定设置有阀门状态检测器(9);/n所述控制室(2)内固定安装有数据解析\机载模块(10)和主控MCU(11),所述主控MCU(11)与流量检测传感器(6)、温度检测传感器(7)、压力检测传感器(8)和阀门状态检测器(9)电性连接,所述主控MCU(11)还与继电器(12)电性连接,所述继电器(12)分别与电流检测表(13)和电压缺相检测表(14)电性连接,所述数据解析\机载模块(10)与电力载波通讯模块(15)电性连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于电力载波技术的蝶型阀门控制装置,包括阀体(1),其特征在于:所述阀体(1)上部固定安装有控制室(2)和驱动室(3),所述驱动室(3)底部通过翻转轴(4)与翻转阀门(5)固定连接,所述翻转阀门(5)上固定安装有流量检测传感器(6)、温度检测传感器(7)和压力检测传感器(8),所述驱动室(3)内固定设置有阀门状态检测器(9);
所述控制室(2)内固定安装有数据解析\机载模块(10)和主控MCU(11),所述主控MCU(11)与流量检测传感器(6)、温度检测传感器(7)、压力检测传感器(8)和阀门状态检测器(9)电性连接,所述主控MCU(11)还与继电器(12)电性连接,所述继电器(12)分别与电流检测表...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹文波叶一郎黎卫平吴军
申请(专利权)人:安徽能测能控科技有限公司
类型:新型
国别省市:安徽;34

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