[实用新型]现场多点测量信号处理装置有效
| 申请号: | 200920282819.6 | 申请日: | 2009-12-24 |
| 公开(公告)号: | CN201611447U | 公开(公告)日: | 2010-10-20 |
| 发明(设计)人: | 吉明鹏;刘海平;季益龙;林红;杨正波;沈立春 | 申请(专利权)人: | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
| 主分类号: | G05B19/418 | 分类号: | G05B19/418 |
| 代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 | 代理人: | 闫彪;何朝旭 |
| 地址: | 210039 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 现场 多点 测量 信号 处理 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于对现场多点信号进行处理的装置,属于监控装置技术领域。
背景技术
传统的对现场多点信号(如多点测温信号)进行监控是,通过现场控制仪表一一对应地对现场监控的多点模拟信号进行显示、控制和报警;这种方法不方便人员长时间监控现场。由此,产生了集中监控,即用大量电缆把现场监控的多点模拟信号直接输入到控制中心,然后经PLC或者DCS系统进行处理后在有人监控的操作站上显示和报警。这种集中监控在操作站上形成大量的参数和报警画面堆积在一起,容易使监控人员产生疲劳和疏忽,监控起来不方便;而且大量长距离的电缆容易受电磁以及其他因素的干扰,也会导致数据传输不稳定,并造成“假报警”现象;同时,这种方法带来的建设成本高昂。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,提出一种设置在现场能对现场多点测量信号进行处理并通过单线通路进入集控中心并实现报警或保护设备动作,同时结构简单、成本低廉的装置。
本实用新型的技术方案是:一种现场多点测量信号处理装置,包括多个相同且彼此并联的检测回路,所述检测回路含有变送器、电位器、NPN三极管、继电器和电源,所述变送器的输入端通过继电器常闭触点连接现场测量元件,所述现场测量元件通过继电器常开触点连接通往集控中心的电缆,所述变送器的输出端与三极管基极串联,所述电位器与三极管发射极串联且并联有恒压电源,所述三极管的集电极串联于继电器线圈回路中,所述继电器的常开触点与三极管集电极并联,所述继电器的线圈回路中还串联有用于分断继电器自锁回路的第一手动按钮。
使用前,把现场测量元件一一接入本实用新型的检测回路,并把检测回路一一接入集控中心,然后调节检测回路中恒压电源作用的电位器位置并输出恒定电压信号作为保护值或报警值。使用时,现场测量信号通过变送器转换成测量电压信号,不断地与恒定电压信号进行比较,随着现场测量信号的变化,当测量电压信号超过恒定电压信号时,三接管导通,驱动继电器动作,通过继电器的控制触点的接通,把现场测量信号引入集控中心进行显示,同时进行报警或保护设备动作。
上述技术方案的完善是:所述三极管的集电极还并联有用于强制吸合继电器常开触点的第二手动按钮。
本实用新型的现场多点测量信号处理装置,通过变送器转换电压信号与电位器输出电压信号接入三极管进行比较后控制继电器各触点的电路,巧妙和简便地实现把现场测量信号引入集控中心进行显示,并同时进行报警或保护设备动作,而且所有的现场测量信号都是通过一条通路进入集控中心。相比现有技术,本实用新型的装置结构简单,成本低,而且可对现场多点测量信号进行处理并通过单线通路显示测量信号和实现报警或保护设备动作。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的现场多点测量信号处理装置作进一步说明。
图1是本实用新型实施例一的现场多点测量信号处理装置的电路原理图。
图2是本实用新型实施例二的现场多点测量信号处理装置的电路原理图。
具体实施方式
实施例一
本实施例的现场多点测量信号处理装置如图1所示,包括多个相同且彼此并联的检测回路(图中只示出两个,其余省略),以第一个检测回路为例说明。检测回路均含有变送器2、电位器3、NPN三极管4和继电器。变送器2的输入端通过继电器常闭触点1J连接现场测量元件,本实施例的现场测量元件是热电偶5。热电偶5通过继电器常开触点1J′连接通往集控中心的电缆6。变送器2的输出端与三极管4的基极串联。电位器3与三极管4的发射极串联且并联有恒压电源7。三极管4的集电极串联于继电器线圈1J″回路中。继电器常开触点1J′同时与三极管4的集电极并联。在继电器线圈1J″回路中还串联有用于分断继电器自锁的第一手动按钮10SB。
三极管4的集电极还并联有用于强制吸合继电器常开触点1J′的第二手动按钮20SB。
如图1所示,第二个检测回路与上述第一个检测回路的结构完全相同,只是所有元件编号不同,如变送器2′、电位器3′、NPN三极管4′、热电偶5′、恒压电源7′、继电器常闭触点2J、继电器常开触点2J′、继电器线圈2J″、第一手动按钮10SB′和第二手动按钮20SB′等等。第一个检测回路的继电器常闭触点1J与第二个检测回路的继电器常开触点2J′串接,形成继电器的自锁。以此类推,第三个及更多个检测回路也如此。
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