[实用新型]蒸发式冷凝器智能控制装置无效
| 申请号: | 200820231532.6 | 申请日: | 2008-12-11 |
| 公开(公告)号: | CN201327582Y | 公开(公告)日: | 2009-10-14 |
| 发明(设计)人: | 姜珊;倪泉军;徐艳峰;张兵;孙道鹏;杜丽芬;刘柱 | 申请(专利权)人: | 大连冰山嘉德自动化有限公司 |
| 主分类号: | G05B19/048 | 分类号: | G05B19/048;F25B39/04 |
| 代理公司: | 大连非凡专利事务所 | 代理人: | 闪红霞 |
| 地址: | 116033辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 蒸发 冷凝器 智能 控制 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及一种用于蒸发式冷凝器的智能控制器,尤其是一种可保证制冷系统的可靠稳定运行、降低工人的劳动强度、运行数据可实现远传继而监控且可同时控制多台蒸发式冷凝器的蒸发式冷凝器智能控制装置。
背景技术:
目前,传统制冷系统中的蒸发式冷凝器对水泵、风机、加热器均采用手动控制开停机。当系统的排气压力变化时,需要人为判断并手动控制水泵和风机的运行台数并根据蒸发冷水槽温度的变化,手动控制水槽加热器的加热时间。由于蒸发式冷凝器都安装于制冷机房顶部,压力和温度等仪表又安装于设备附近,因此观察和记录数据十分不便、操作十分繁琐,而且如对排气压力或水温控制不好则达不到良好的制冷效果。因此,现有的手动控制方式并不能保证制冷系统的可靠稳定运行,更不能够保证系统运行的经济节能。尤其是运行数据不具备远传的能力,不能实现远程监控设备的运行,既不能满足市场对信息化产品的要求。
发明内容:
本实用新型是为了克服现有技术所存在的上述不足,发明的一种可保证制冷系统的可靠稳定运行、降低工人的劳动强度、运行数据可实现远传继而监控且可同时控制多台蒸发式冷凝器的蒸发式冷凝器智能控制装置。
本实用新型的技术解决方案是:一种蒸发式冷凝器智能控制装置,其特征在于:设有微处理器,与微处理器的输入端相接有水槽温度检测电路、4~20mA电流检测电路、水泵过载检测电路、风机过载检测电路、水槽液位检测电路、制冷允许信号检测电路及冬季运行信号检测电路;与微处理器输出端相接有水泵控制电路、风机控制电路、加热器控制电路;与微处理器还相接有2个通讯接口电路A和B,与通讯接口电路A相接有按键输入显示单元。
所述的水泵过载检测电路、风机过载检测电路、水槽液位检测电路、制冷允许信号检测电路及冬季运行信号检测电路均为开关量检测电路,检测电路设有运算放大器IC44,运算放大器IC44的输出与三级管TR41的基极相接,三级管TR41发射极通过电阻R67与5V电源连接,三级管TR41的集电极与多路转换集成电路IC40的输入端相接,多路转换集成电路IC40的两个输出脚分别与电阻R44、电阻R45相接,电阻R44、R45的另一端分别与电容C44、电容C45相接;多路转换集成电路IC40的两个输出脚还分别与二极管D44、二极管D45及二极管D46、二极管D47相接,多路转换集成电路IC40的两个输出脚还与多路转换集成电路IC41的两个输出脚相接。
所述的4~20mA电流检测电路设有运算放大器IC44A,运算放大器IC44A的输出与三级管TR41A的基极相接,三级管TR41A发射极通过电阻R67A与5V电源连接,三级管TR41A的集电极与多路转换集成电路IC40A的输入端相接,多路转换集成电路IC40A的输出脚与电阻R42、电阻R91及电容C42相接;多路转换集成电路IC40A的输出脚还与二极管D42、二极管D43相接,多路转换集成电路IC40A的输出脚还与多路转换集成电路IC41A的输出脚相接。
所述的水泵控制电路、风机控制电路、加热器控制电路均为继电器输出电路,每个电路设有反向缓冲器IC70,与IC70引脚连接有电容C75、二极管D70和继电器RLY70,继电器RLY70的电接点与压敏电阻VDR70相接。
本实用新型可对多台蒸发式冷凝器的运行信号统一处理、集中控制,具有模块化、标准化、网络化的特点。可以实时检测系统排气压力、水槽温度、水槽液位、水泵和风机的状态、季节模式、制冷系统的运行状态,如果系统排气压力低、水槽温度高、水槽液位低、进入冬季模式、设备过载等情况发生时,微处理器自动做出判断,自动按程序报警或停止相应设备的运行并可自动控制设备的投入数量。避免了人工检测控制所带来的各种不便,不仅可节约大量的人力、降低劳动强度,而且设备运行节能效果显著。本实用新型还可通过网络通讯方式将所有的信息传送到中央控制室,实现对制冷系统内的所有蒸发冷设备的远程集中监控,极大提高了工作效率,满足市场信息化的要求。
附图说明:
图1是本实用新型实施例的电路原理框图。
图2是本实用新型实施例的开关量检测电路线路图。
图3是本实用新型实施例的4~20mA信号转换电路原理图。
图4为本实用新型实施例控制电路原理图。
图5为本实用新型实施例微处理器电路原理图。
具体实施方式:
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