【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电路领域,特别是指一种水压控制器电路和水压控制器。
技术介绍
目前的恒压供水系统由水泵、变频器和装在系统出口处的压力传感器组成,当供水压力低于设定压力时,变频器增大水泵的电源频率,是水泵的转速升高,从而使供水压力上升,当供水压力高于设定压力时,变频器减小水泵的电源频率,使水泵的转速降低从而使供水压力下降,通过变频器调节水泵转速使系统出口压力稳定在设定值。现有的水压控制器直接工频运行,水压要么达到系统最大值,要么无水,不能根据需要恒定在中间值;也不能根据用水量变化实时调整水泵运行频率,对水泵、变频器保护不够完善。有的有变频调整运行的系统,但不能多台水泵联动;有的无中文液晶显示,人机交互界面不够友好、直观,而且无工业标准通信接口,不能接入其他监控系统。
技术实现思路
本技术提出一种水压控制器电路和水压控制器,解决了现有技术中水压控制器不能根据用水量变化实时调整水泵运行频率的问题。本技术的技术方案是这样实现的:一种水压控制器电路,其包括:控制器,用于接收水压信号,以及发出控制指令;数字信号输入模块 ,与所述控制器信号连接,用于输入多个水泵的状态信号、变频器状态信号、 ...
【技术保护点】
一种水压控制器电路,其特征在于,其包括:控制器,用于接收水压信号,以及发出控制指令;数字信号输入模块,与所述控制器信号连接,用于输入多个水泵的状态信号、变频器状态信号、水池水位信号、外部手自动切换信号;模拟信号输入模块,与所述控制器连接,用于输入水压模拟信号;操作模块,与所述控制器连接,用于输入操作控制指令;通讯及接口模块,与所述控制器连接,用于与上位机通讯、编程和扩展;模拟信号输出模块,与所述控制器连接,用于将所述控制器发出的脉冲宽度调制信号经过滤波和放大后输出;执行模块,与所述控制器连接,根据所述控制器的控制指令,调整水路压力和工作模式。
【技术特征摘要】
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