[实用新型]电容断电复位型电动风阀执行器有效
| 申请号: | 201120121478.1 | 申请日: | 2011-04-22 |
| 公开(公告)号: | CN202149271U | 公开(公告)日: | 2012-02-22 |
| 发明(设计)人: | 李刚;朱翼虎 | 申请(专利权)人: | 绥中泰德尔自控设备有限公司 |
| 主分类号: | F16K31/04 | 分类号: | F16K31/04 |
| 代理公司: | 葫芦岛天开专利商标代理事务所(特殊普通合伙) 21230 | 代理人: | 魏勇 |
| 地址: | 125555 辽宁省*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电容 断电 复位 电动 执行 | ||
技术领域:
本实用新型提供的是机电控制领域的电动风阀执行器,具体地说是电容断电复位型电动风阀执行器。
背景技术:
电动风阀执行器用于中央空调、楼宇设备中风道进、出风口控制设备、排烟设备上。通过控制阀门的开度,控制流过管道的热交换量,从而控制其温度。在断电的情况下,控制阀门的开度恢复到设定位置。
现有的断电复位型电动风阀执行器为弹簧复位结构。利用卷簧变形储存能量,当风阀执行器电源断开时,该卷簧释放能量,将风阀执行器恢复到关闭状态,弹簧复位型风阀执行器的缺点是:耗能大寿命短,成本高,体积大,在工作过程中,执行器的电机始终消耗能量,难以达到节能降耗的要求。
发明内容
为了克服现有电动风阀执行器利用弹簧复位的缺点,本实用新型提供了电容断电复位型电动风阀执行器。该执行器通过电容充放电来解决执行器断电复位的技术问题。
技术方案:
在风阀执行器上安装有电机,电机与执行器控制器电路连接,在执行器控制器上连接有电源线,电源线依次经过整流滤波电路、充电电路、超级电容、升压电路与电机输出电路连接;整流滤波电路通过 电源检测电路与CPU控制电路连接;充电电路通过充电检测电路与CPU控制电路连接;升压电路通过降压电路与CPU控制电路连接;控制信号源经过控制信号判断电路与CPU控制电路连接;高低速拨码开关经过高低速判断电路与CPU控制电路连接;旋转方向拨码开关经过旋转方向判断电路与CPU控制电路连接;CPU控制电路正反方向与电机输出电路连接;电机输出电路与电机连接。
积极效果,本实用新型采用超级电容和微型无刷直流电机相结合,并配以控制电路,实现风阀执行器断电自动复位。具有结构简单,动作可靠,自动控制,节省电能,体积小巧和有利于环境保护的特点。适宜在自动控制领域风阀执行器断电复位中使用。
附图说明
图1为本实用新型风阀执行器结构图
图2为本实用新型执行器控制器电路连接图
图中,1.风阀执行器,2.电机,3.执行器控制器,3.1.电源线,3.2.整流滤波电路,3.3.充电电路,3.4.超级电容,3.5.升压电路,3.6.降压电路,3.7.电机输出电路,3.8.电源检测电路,3.9.充电检测电路,3.10.控制信号线,3.11.控制信号判断电路,3.12.高低速拨码开关,3.13.高低速判断电路,3.14.旋转方向拨码开关,3.15.旋转方向判断电路,3.16.CPU控制电路。
具体实施方式
据图所示,在风阀执行器1上安装有电机2,电机与执行器控制器3电路连接。
在执行器控制器3上连接有电源线3.1,电源线依次经过整流滤 波电路3.2、充电电路3.3、超级电容3.4、升压电路3.5与电机输出电路3.7连接;
整流滤波电路3.2通过电源检测电路3.8与CPU控制电路3.16连接;
充电电路3.3通过充电检测电路3.9与CPU控制电路3.16连接;
升压电路3.5通过降压电路3.6与CPU控制电路3.16连接;
控制信号源3.10经过控制信号判断电路3.11与CPU控制电路3.16连接;
高低速拨码开关3.12经过高低速判断电路3.13与CPU控制电路3.16连接;
旋转方向拨码开关3.14经过旋转方向判断电路3.15与CPU控制电路3.16连接;
CPU控制电路3.16正反方向与电机输出电路3.7连接;
电机输出电路3.7与电机2连接。
超级电容是一种介于传统电容和二次电池之间的新型储能器件,兼有传统电容的高功率特性和电池的高能量特性。超级电容的高比功率、大电流充放电能力、长寿命、超低温性能、高可靠性、绿色环保等特点。
超级电容的特性为:
1、充电速度快,充电10秒-10分钟可达到其额定容量95%以上。循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达10万次,无“记忆效应”和电池相比过充、过放都不对其寿命构成负面影响。
2、大电流放电能力超强,能力转换效率高,过程损失小,大电 流能量循环效率>=90%。
3、超低串联等效电阻,功率密度是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电。
4、从环保的角度考虑,产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均无污染,是个理想的绿色环保能源。
5、在很小的体积下达到法拉级的电容量。
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