[实用新型]全光伏全无线远程智能阀门有效
| 申请号: | 201320419508.6 | 申请日: | 2013-07-15 |
| 公开(公告)号: | CN203413208U | 公开(公告)日: | 2014-01-29 |
| 发明(设计)人: | 韩立春 | 申请(专利权)人: | 鞍山市热工仪表阀门有限公司 |
| 主分类号: | F16K31/02 | 分类号: | F16K31/02 |
| 代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所 21224 | 代理人: | 张群 |
| 地址: | 114014 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 全光伏全 无线 远程 智能 阀门 | ||
技术领域
本实用新型涉及智能流体控制阀门领域,尤其涉及一种全光伏全无线远程智能阀门。
背景技术
液体流量计量与累计流量的阀控技术,在现实生产和生活中应用极其广泛,凡是需要掌握流体流动的地方都有流量测量和控制的问题。流量与温度、压力、重量一样,是热工、化工生产过程的重要参数,人们依据这些参数对生产流程进行监督和控制,并实现生产流程的自动化,这对提高产品的质量与产量,保障生产安全,改进操作工艺,改善生产条件及科学实验等有着重要意义。同时,流量计量是企业经济核算的重要依据,流量计量准确可靠是保证企业生产高效进行,保证节能和最佳经济效益的重要手段之一。
传统的流量计量方法多是采用复杂的流量传感器、流量变送器,提取模拟流量信号,经过变换、放大再送入指针式或数显仪表进行显示,或送到控制器,对流量进行控制,这种方式称之为模拟测量和模拟控制。另一种是数字式测量或数字式控制,是将模拟信号转換成数字式信号,再送入微电脑进行处理和存储或控制,这种方式称之为数字测量和数字控制。
上述液体流量计量与累计流量的阀控技术的不足之处在于:
1)测量装置复杂,需外加电源和远传数据线,连线多,成本高;
2)测量以模拟信号传递为主,信号易受干扰,测量精度和分辩率均较低;
3)流量的模拟测量和流量的控制,不便于智能化处理和数据的累计及存储。
发明内容
本实用新型的目的提供一种全光伏全无线远程智能阀门,这是一种新的智能阀门及控制运转系统,其动力供给完全来自太阳能光伏发电及高效电能存储转换系统;通讯控制则是多模式的全无线方式,通过这种全无线的方式,对分布域广、距离遥远的智能阀门进行全智能的驱动控制。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案实现:
全光伏全无线远程智能阀门,包括阀门体和驱动执行单元,驱动执行单元内设有执行机构、微电脑控制器、传感器和无线数据通讯单元,无线数据通讯单元与远程控制中心服务器进行无线数据通讯;所述驱动执行单元的电源输入端与电能储存装置相连,电能储存装置和光伏发电装置相连,其中光伏发电装置包括嵌入式微电脑、光感跟踪模块、光伏电池和行列式驱动装置,嵌入式微电脑分别与光感跟踪模块和行列式驱动装置相连组成逐日跟踪系统;电能储存装置包括磷酸铁锂电池组、储能控制器、电池均衡器和切换单元,储能控制器分别与电池均衡器和切换单元相连,磷酸铁锂电池组经电池均衡器和储能控制器相连,切换单元与光伏发电装置中的光伏电池相连。
所述无线数据通讯单元同时兼容GSM/GRPS通讯模块、3G通讯模块、短波及超短波无线数据收发模块、微波数据收发模块和远射程激光通讯模块。
所述行列式驱动装置包括行连接杆、行驱动丝杠、列连接杆、列驱动丝杠、行伺服电机和列伺服电机,多个平行排布的行连接杆与多个平行排布的列连接杆构成矩阵,光伏电池设置在行连接杆和列连接杆的交叉处,行伺服电机设于行驱动丝杠的一端,列伺服电机设于列驱动丝杠的一端,行连接杆的端部通过扇形蜗轮一与行驱动丝杠相啮合,列连接杆的端部通过扇形蜗轮二与列驱动丝杠相啮合;
所述光伏电池通过底座与列连接杆铰接,底座的尾端与连板的一端铰接,连板的另一端与列连接杆上的齿条挡板铰接相连,齿条挡板与齿条连接成一体并与列连接杆滑动配合,齿条与行连接杆上的齿轮相啮合。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1)在工业阀门自控领域独创“光伏供电、无线控制”这一全无线的新概念,融合当代先进的科学技术,将诸多应用系统有机地结合起来,使传统智能阀门发生一次质的飞跃。
2)光伏电池上采用高效砷化镓聚光发电技术,提高了发电效率,降低了生产成本。
3)无线数据通讯采用多种光、电、无线通讯方式并用的方法,避免了某种单一通讯方式可能出现的临时故障给系统带来的影响,确保系统安全可靠的运转。
4)智能阀门设计为自主程控运转和远程控制运转兼容的工作模式,给用户带来极大方便,同时降低了故障发生概率,实现无故障运行时间大于5年,产品寿命可达20年。
附图说明
图1是本实用新型实施例结构示意框图;
图2是本实用新型行列式驱动装置实施例结构示意图;
图3是图2中沿A-A线剖视图。
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