一种放水闸门的远程控制方法及系统技术方案

技术编号:7176239 阅读:327 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种放水闸门的远程控制方法及系统,用以解决现有控制室和放水闸门之间距离较远时,导致的放水闸门控制不安全的问题。该系统中当交流换相电路提供正向电流时,直流换相电路为直流发电机提供正向电流,并驱动交流接触器闭合,为阀门控制电机提供正向电流;当交流换相电路提供反相电流时,直流换相电路为直流发电机提供反相电流,并驱动交流接触器闭合,为阀门控制电机提供反相电流。由于该直流换相电路、直流发电机和交流接触器位于水库的启闭机房内,并且直流换相电路、直流发电机和交流接触器与交流供电线路连接,在控制室和水库的启闭机房间不存在控制线路,因此可以减少控制线路出现故障对远程控制的安全性的影响。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及闸门控制
,尤其涉及一种放水闸门的远程控制方法及系统
技术介绍
水库的放水闸门一般在控制室中进行控制,但是水库的放水闸门与控制室往往距离上百甚至上千米的距离。通过控制室控制水库放水闸门的开启和关闭时,需要在水库的放水闸门和控制室之间架设三根电源线和四根控制线。图1为现有对水库的放水闸门的进行控制的电路结构示意图,该放水闸门的启闭由三相交流电动机1的正反转来实现,其中,当电动机1电流为正向电流,电动机1正转,放水闸门上升,反之,放水闸门下降。具体的,当需要开启放水闸门时,按动上升按钮4,使交流接触器2吸合,为电动机 1输入三相正转电流,在电动机1的带动下放水闸门开始上升。当放水闸门上升的设定的高位时,传感器6迫使行程开关7触点分离,从而使交流接触器2断电后分离,电动机1停止转动,达到放水闸门开启到设定的高位。当需要关闭放水闸门时,按动下降按钮5,交流接触器3 (交流接触器3是倒相连接的)吸合,为电动机1输入三相反转电流,在电动机1的带动下放水闸门下降。当放水闸门下降至设定的低位时,传感器8迫使行程开关9触点分离, 从而迫使交流接触器3断电后分离,电动机1停止转动,达到放水闸门关闭到设定的低位。在现有放水闸门的控制实现电路中,传感器6、8和行程开关7和9都安装在放水闸门的启闭机上,而交流接触器2、3、上升按钮4、下降按钮5安装在控制室内,因此需要在控制室和放水闸门的启闭机之间架设三根电源线和四根控制线。然而当控制室与水房闸门之间的距离较远时,由于架设的线路较长,接头较多、电阻较大,导致故障较多,影响放水闸门的安全启闭。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例提供一种放水闸门的远程控制方法及系统,用以解决现有控制室和放水闸门之间距离较远时,导致的放水闸门控制不安全的问题。本专利技术提供一种放水闸门的远程控制系统,该远程控制系统包括交流电换相电路、交流供电线路和阀门控制电机1,其中阀门控制电机和交流电换相线路分别与交流供电线路连接,所述交流电换相电路位于控制室中,所述远程控制系统还包括直流换相电路、 直流发电机11和交流接触器17,直流换相电路与交流供电线路连接,直流发电机11与直流换相线路连接,交流接触器17的一端与交流供电线路连接,另一端与直流换相电路连接;当交流换相电路提供正向电流时,直流换相电路为直流发电机11提供正向电流, 并驱动交流接触器17闭合,为阀门控制电机1提供正向电流;当交流换相电路提供反相电流时,直流换相电路为直流发电机11提供反相电流, 并驱动交流接触器17闭合,为阀门控制电机1提供反相电流。本专利技术提供一种包括上述远程控制系统的放水闸门的远程控制方法,所述方法包括 在打开放水闸门时,按下上升按钮,交流换相电路提供正向电流,在所述正向电流的驱动下,直流换相电路为直流发电机提供正向电流,并驱动交流接触器闭合,为阀门控制电机提供正向电流,控制放水闸门上升;在关闭放水闸门时,按下下降按钮,交流换相电路提供反向电流,在所述反向电流的驱动下,直流换相电路为直流发电机提供反向电流,并驱动交流接触器闭合,为阀门控制电机提供反向电流,控制放水闸门下降。本专利技术实施例提供一种放水闸门的远程控制方法及系统,该系统中当交流换相电路提供正向电流时,直流换相电路为直流发电机提供正向电流,并驱动交流接触器闭合,为阀门控制电机提供正向电流;当交流换相电路提供反相电流时,直流换相电路为直流发电机提供反相电流,并驱动交流接触器闭合,为阀门控制电机提供反相电流。由于该直流换相电路、直流发电机和交流接触器位于水库的启闭机房内,并且直流换相电路、直流发电机和交流接触器与交流供电线路连接,在控制室和水库的启闭机房间不存在控制线路,因此可以减少控制线路出现故障对远程控制的安全性的影响,并可以有效的节省架设控制线路的成本。附图说明图1为现有对水库的放水闸门的进行控制的电路结构示意图;图2为本专利技术提供的放水闸门的远程控制电路结构示意图。具体实施例方式为了提高放水闸门控制的安全性,并节省线缆的成本,本专利技术提供了一种放水闸门的远程控制方法及系统。下面结合说明书附图,对本专利技术进行详细说明。具体的在本专利技术中,该远程控制系统包括位于控制室内的交流电换相电路、交流供电线路和阀门控制电机,其中阀门控制电机和交流电换相线路分别与交流供电线路连接。并且,该远程控制系统还包括位于放水闸门启闭机房内的直流换相电路、直流发电机和交流接触器。图2为本专利技术提供的放水闸门的远程控制电路结构示意图,在该远程控制电路结构图中,为了实现电机的正转和反转,设置有交流电换相电路。具体的该交流电换相电路中,在AB相之间串接有上升按钮4、停止按钮22和交流接触器2,并且上升按钮4与交流接触器2的一对触点并联,交流接触器2的其他三对触点分别串接在A、B、C三相的电源线中; 为了实现电机的反转,在BC相之间倒相串接有下降按钮5、停止按钮23和交流接触器3,其中下降按钮5与交流接触器3的一对触点并联,交流接触器3的其他三对触点分别串接在 A、B、C三相的电源线中。在本专利技术中为了有效的减少水库的放水闸门和控制室间架设线缆的数量,通过在放水闸门的启闭房内设置相序识别器,该相序识别器包括一台三相的交流电动机10、一台永磁直流发电机11、电子元件整流二极管18、21、20、19共四只,电子元件晶体三极管13 和14以及一台变比为380V 12V的交流电压互感器12,电动机10驱动直流发电机11发电其中,电动机10与A、B、C三相交流供电电路连接,并且电动机10驱动直流发电机11发电。在直流发电机11分别连接正向开关和反向开关,其中,在直流发电机11两端分别连接有晶体三极管13和晶体三极管14,具体的该晶体三极管13的基级和集电极连接在直流发电机11的两端,晶体三极管14的基级和集电极连接在直流发电机11的两端。其中,直流发电机11发出上正极下负极的直流电流时晶体三极管13导通,相反的,当直流发电机11发生下正极上负极的直流电流时,晶体三极管14导通。另外,晶体三极管13的基极和发射极与380V 12V的交流电压互感器12连接, 并且在其间串接有继电器15和整流二极管18,继电器15的一对触点15串联在交流接触器 17、传感器6、行程开关7构成的交流电路中。晶体三级管14的基极和发射极与380V 12V 的交流电压互感器12连接、并且在其间串接有继电器16和整流二极管19,继电器16的一对触点16串联在交流接触器17、传感器8、行程开关9构成的交流电路中。交流接触器17 的其他三对触点串联在A、B、C三相与电动机1构成的回路中。在本专利技术中该相序识别器的具体工作过程包括当交流电动机10的转向发生变化时,直流发电机11发出的直流电流的方向也同时发生变化,即其电流的正极和负极进行变换,从而迫使晶体三极管13或14检测到直流电流的方向发生变化,而使与该相序识别器连接的继电器15或16吸合,从而推动对应的15或16触头导通,让A相交流电输入行程开关7或9,使交流接触器17吸合,实现放水间门的远程控制。结合图2所示的电路连接结构对本专利技术的放水闸门的远程控制过程进行详细说明,当需要开启放水闸门时,按动上升按钮4,使交流接触器2受电其触点闭合,为相序识别器中的电动机10输入三相正本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种放水闸门的远程控制系统,该远程控制系统包括:交流电换相电路、交流供电线路和阀门控制电机(1),其中阀门控制电机和交流电换相线路分别与交流供电线路连接,所述交流电换相电路位于控制室中,其特征在于,所述远程控制系统还包括:直流换相电路、直流发电机(11)和交流接触器(17),直流换相电路与交流供电线路连接,直流发电机(11)与直流换相线路连接,交流接触器(17)的一端与交流供电线路连接,另一端与直流换相电路连接;当交流换相电路提供正向电流时,直流换相电路为直流发电机(11)提供正向电流,并驱动交流接触器(17)闭合,为阀门控制电机(1)提供正向电流;当交流换相电路提供反相电流时,直流换相电路为直流发电机(11)提供反相电流,并驱动交流接触器(17)闭合,为阀门控制电机(1)提供反相电流。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张远谋王海军
申请(专利权)人:兴文县僰力机电工程设备有限公司
类型:发明
国别省市: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