地源热泵耦合系统节能控制装置制造方法及图纸

技术编号:40009766 阅读:6 留言:0更新日期:2024-01-16 15:05
本技术涉及自动控制技术领域,提出了地源热泵耦合系统节能控制装置,包括地源热泵和锅炉,锅炉产生的热废气作为地源热泵的热源,还包括与主控单元连接的设备调试电路,设备调试电路包括反相器U4、驱动器U6、开关K1、开关K2、开关K3、开关K4和开关K5,开关K1的第一端接地,开关K1的第二端连接反相器U4的第一输入端,反相器U4的第一输出端连接反相器U4的第二输入端,反相器U4的第二输出端连接驱动器U6的使能端,开关K2的第一端接地,开关K2的第二端连接驱动器U6的第一输入端,驱动器U6的输出端分别用于连接电磁阀、四通换向阀、水泵和压缩机。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及自动控制,具体的,涉及地源热泵耦合系统节能控制装置


技术介绍

1、将地源热泵和锅炉耦合组成的地源热泵耦合系统,将锅炉燃烧产生的热废气经地源热泵之后转换为高品质热源,用于供热系统,能够实现锅炉废气的有效利用,达到节能的目的。 由于地源热泵耦合系统包括电磁阀、四通换向阀、水泵和压缩机等多个设备,系统维护和调试需要耗费大量的人力和时间,效率低。


技术实现思路

1、本技术提出地源热泵耦合系统节能控制装置,解决了相关技术中地源热泵耦合系统节能控制装置调试和维护效率低的问题。

2、本技术的技术方案如下:包括地源热泵和锅炉,所述锅炉产生的热废气作为所述地源热泵的热源,还包括与主控单元连接的设备调试电路,所述设备调试电路包括反相器u4、驱动器u6、开关k1、开关k2、开关k3、开关k4和开关k5,所述开关k1的第一端接地,所述开关k1的第二端连接所述反相器u4的第一输入端,所述反相器u4的第一输出端连接所述反相器u4的第二输入端,所述反相器u4的第二输出端连接所述驱动器u6的使能端,

3、所述开关k2的第一端接地,所述开关k2的第二端连接所述驱动器u6的第一输入端,所述开关k3的第一端接地,所述开关k3的第二端连接所述驱动器u6的第二输入端,所述开关k4的第一端接地,所述开关k4的第二端连接所述驱动器u6的第三输入端,所述开关k5的第一端接地,所述开关k5的第二端连接所述驱动器u6的第四输入端,驱动器u6的第一输出端、第二输出端、第三输出端和第四输出端分别用于连接电磁阀、四通换向阀、水泵和压缩机。

4、进一步,还包括驱动器u5,所述反相器u4的第一输出端连接所述驱动器u5的使能端,

5、所述驱动器u5的第一输入端、第二输入端、第三输入端和第四输入端均连接主控单元,所述驱动器u5的第一输出端、第二输出端、第三输出端和第四输出端分别用于连接电磁阀、四通换向阀、水泵和压缩机。

6、进一步,还包括延时启动控制电路,所述延时启动控制电路包括运放u7、二极管d2、二极管d3、电容c5、开关管q3和开关管q4,所述电容c5的正极连接所述运放u7的反相输入端,所述电容c5的负极接地,所述运放u7的同相输入端接地,所述运放u7的输出端连接所述开关管q3的控制端,所述开关管q3的第一端连接所述开关管q4的控制端,所述开关管q3的第二端接地,所述开关管q4的第一端连接电源9v,所述二极管d2的阳极连接所述开关管q4的第二端,所述二极管d2的阴极连接所述电容c5的正极,所述二极管d3的阳极连接所述开关管q4的第二端,所述二极管d3的阴极连接所述开关管q3的控制端,所述开关管q4的第二端通过电阻r21接地,所述开关管q4的第二端用于控制压缩机启动。

7、进一步,还包括可燃气体监测电路,所述可燃气体监测电路包括可燃气体传感器u8、运放u9、电阻r24和电阻r25,所述可燃气体传感器u8的模拟输出端连接所述运放u9的同相输入端,所述运放u9的反相输入端通过所述电阻r24接地,所述运放u9的输出端通过所述电阻r25反馈连接至所述运放u9的反相输入端,所述运放u9的输出端作为所述可燃气体监测电路的输出。

8、进一步,还包括电位器pr3、电阻r27和电阻r23,所述电位器pr3的滑动端连接所述运放u9的反相输入端,所述电位器pr3的第一端通过所述电阻r23接地,所述电位器pr3的第二端通过所述电阻r27连接电源vcc。

9、进一步,还包括警报器u10和开关管q5,

10、所述可燃气体传感器u8的数字输出端连接所述开关管q5的控制端,所述开关管q5的第一端接地,所述开关管q5的第二端连接所述警报器u10的第一端,所述警报器u10的第二端连接电源vcc。

11、本技术的工作原理及有益效果为:

12、本技术中设备调试电路用于在地源热泵进行调试和维护时,控制电磁阀、四通换向阀、水泵和压缩机等设备单独运行,以便于设备单独调试,提高系统调试和维护效率。其工作原理为:

13、按下开关k1,反相器u4第一输入端输入低电平,反相器u4第一输出端和第二输入端为高电平,反相器u4的第二输出端为低电平,该低电平输入驱动器u6的使能端,驱动器u6工作;手动调试模式下通过开关k2、开关k3、开关k4和开关k5分别控制电磁阀、四通换向阀、水泵和压缩机的调试,开关k2、开关k3、开关k4和开关k5的结构相同,以开关k2为例,按下开关k2,驱动器u6的第一输入端为低电平,驱动器u6的第一输出端为高电平,该高电平控制开关对电磁阀进行调试。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,所述地源热泵耦合系统包括地源热泵和锅炉,所述锅炉产生的热废气作为所述地源热泵的热源,还包括与主控单元连接的设备调试电路(1),所述设备调试电路(1)包括反相器U4、驱动器U6、开关K1、开关K2、开关K3、开关K4和开关K5,所述开关K1的第一端接地,所述开关K1的第二端连接所述反相器U4的第一输入端,所述反相器U4的第一输出端连接所述反相器U4的第二输入端,所述反相器U4的第二输出端连接所述驱动器U6的使能端,

2.根据权利要求1所述的地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,还包括驱动器U5,所述反相器U4的第一输出端连接所述驱动器U5的使能端,

3.根据权利要求1所述的地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,还包括延时启动控制电路(2),所述延时启动控制电路(2)包括运放U7、二极管D2、二极管D3、电容C5、开关管Q3和开关管Q4,所述电容C5的正极连接所述运放U7的反相输入端,所述电容C5的负极接地,所述运放U7的同相输入端接地,所述运放U7的输出端连接所述开关管Q3的控制端,所述开关管Q3的第一端连接所述开关管Q4的控制端,所述开关管Q3的第二端接地,所述开关管Q4的第一端连接电源9V,所述二极管D2的阳极连接所述开关管Q4的第二端,所述二极管D2的阴极连接所述电容C5的正极,所述二极管D3的阳极连接所述开关管Q4的第二端,所述二极管D3的阴极连接所述开关管Q3的控制端,所述开关管Q4的第二端通过电阻R21接地,所述开关管Q4的第二端用于控制压缩机启动。

4.根据权利要求1所述的地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,还包括可燃气体监测电路(3),所述可燃气体监测电路(3)包括可燃气体传感器U8、运放U9、电阻R24和电阻R25,所述可燃气体传感器U8的模拟输出端连接所述运放U9的同相输入端,所述运放U9的反相输入端通过所述电阻R24接地,所述运放U9的输出端通过所述电阻R25反馈连接至所述运放U9的反相输入端,所述运放U9的输出端作为所述可燃气体监测电路(3)的输出。

5.根据权利要求4所述的地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,还包括电位器PR3、电阻R27和电阻R23,所述电位器PR3的滑动端连接所述运放U9的反相输入端,所述电位器PR3的第一端通过所述电阻R23接地,所述电位器PR3的第二端通过所述电阻R27连接电源VCC。

6.根据权利要求4所述的地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,还包括警报器U10和开关管Q5,

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【技术特征摘要】

1.地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,所述地源热泵耦合系统包括地源热泵和锅炉,所述锅炉产生的热废气作为所述地源热泵的热源,还包括与主控单元连接的设备调试电路(1),所述设备调试电路(1)包括反相器u4、驱动器u6、开关k1、开关k2、开关k3、开关k4和开关k5,所述开关k1的第一端接地,所述开关k1的第二端连接所述反相器u4的第一输入端,所述反相器u4的第一输出端连接所述反相器u4的第二输入端,所述反相器u4的第二输出端连接所述驱动器u6的使能端,

2.根据权利要求1所述的地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,还包括驱动器u5,所述反相器u4的第一输出端连接所述驱动器u5的使能端,

3.根据权利要求1所述的地源热泵耦合系统节能控制装置,其特征在于,还包括延时启动控制电路(2),所述延时启动控制电路(2)包括运放u7、二极管d2、二极管d3、电容c5、开关管q3和开关管q4,所述电容c5的正极连接所述运放u7的反相输入端,所述电容c5的负极接地,所述运放u7的同相输入端接地,所述运放u7的输出端连接所述开关管q3的控制端,所述开关管q3的第一端连接所述开关管q4的控制端,所述开关管q3的第二端接地,所述开关管q4的第一端连接电源9v,所述二极管...

【专利技术属性】
技术研发人员:简文慧胡婉琪李新新魏明慧
申请(专利权)人:河北雄安瑞恒能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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