[发明专利]一种空气源热泵水设备运行状态远程监控系统在审
申请号: | 201910728782.3 | 申请日: | 2019-08-08 |
公开(公告)号: | CN110346639A | 公开(公告)日: | 2019-10-18 |
发明(设计)人: | 邹本尧 | 申请(专利权)人: | 山东三土能源股份有限公司 |
主分类号: | G01R21/00 | 分类号: | G01R21/00;F24F11/30 |
代理公司: | 济南日新专利代理事务所 37224 | 代理人: | 李科伟 |
地址: | 264316 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空气源热泵 电阻 波电路 功率采集电路 远程监控系统 远程控制终端 电位 二极管 发射电路 功率信号 供电模块 运行状态 热泵机 水设备 运放器 稳压 电流信号转换 电压转换电路 发射器 触发信号 电压信号 调节信号 功率修正 稳定信号 稳压电路 限位电路 限制信号 信号校准 三极管 稳压管 转换 采集 发送 监测 | ||
本发明公开了一种空气源热泵水设备运行状态远程监控系统,包括功率采集电路、转换限波电路和稳压发射电路,所述功率采集电路采集空气源热泵机工作时热泵机供电模块的功率信号,所述转换限波电路运用电阻R2‑电阻R6和运放器AR1组成电压转换电路将电流信号转换为电压信号,同时运用电阻R7‑电阻R9和运放器AR2组成限波电路调节信号波形,最后稳压发射电路运用三极管Q3和稳压管D5组成稳压电路稳定信号电位,并且运用二极管D4、二极管D5组成限位电路限制信号电位,触发信号发射器E1发送至远程控制终端内,能够实时对空气源热泵机工作时热泵机供电模块的功率信号监测,对信号校准后为远程控制终端的功率修正信号。
技术领域
本发明涉及电路技术领域,特别是涉及一种空气源热泵水设备运行状态远程监控系统。
背景技术
空气源热泵水设备运行状态远程监控系统主要包括远程控制终端、信息采集模块、热泵机、信号传输模块,信息采集模块采集空气源热泵水设备运行信息,经信号传输模块发送至远程控制终端内,远程控制终端分析数据信号实现对空气源热泵水设备运行状态远程监控作用,然而热泵机供电模块具有时变性,当与其他的空气源热泵水设备运行信息一起发送至远程控制终端,具有一定的延迟,从而导致远程控制终端监控的功率信号存在误差。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的在于提供一种空气源热泵水设备运行状态远程监控系统,具有构思巧妙、人性化设计的特性, 能够实时对空气源热泵机工作时热泵机供电模块的功率信号监测,对信号校准后为远程控制终端的功率修正信号。
其解决的技术方案是,一种空气源热泵水设备运行状态远程监控系统,包括功率采集电路、转换限波电路和稳压发射电路,所述功率采集电路采集空气源热泵机工作时热泵机供电模块的功率信号,所述转换限波电路运用电阻R2-电阻R6和运放器AR1组成电压转换电路将电流信号转换为电压信号,同时运用电阻R7-电阻R9和运放器AR2组成限波电路调节信号波形,并且运用三极管Q1、三极管Q2进一步反馈调节信号电位,最后稳压发射电路运用三极管Q3和稳压管D5组成稳压电路稳定信号电位,并且运用二极管D4、二极管D5组成限位电路限制信号电位,触发信号发射器E1发送至远程控制终端内;
所述转换限波电路包括运放器AR1,运放器AR1同相输入端接三极管Q1的集电极和电阻R2、电阻R4、电阻R5、可变电阻R3的一端和电容C2的一端,运放器AR1的反相输入端接电阻R5的另一端和电阻R6的一端,电阻R2、电阻R4的另一端接地,电容C2的另一端接地,可变电阻R3的另一端接电源+5V,运放器AR1的输出端接电阻R6的另一端和电阻R7、电容C5的一端以及运放器AR2的同相输入端,电阻R7的另一端接电阻R8、电容C4的一端,电容C5的另一端接电阻R9、电容C3的另一端接地,电阻R9、电容C4的另一端接地,电阻R8的另一端接电容C3 的另一端和三极管Q1、三极管Q2的基极以及运放器AR2的输出端、二极管D2的负极、二极管D3的正极,运放器AR2的反相输入端接运放器AR2的反相输入端和电阻R10的一端,电阻R10的另一端接地,三极管Q2的发射极接三极管Q1的集电极和二极管D2的正极、二极管D3的负极。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1. 运用电阻R2-电阻R6和运放器AR1组成电压转换电路将电流信号转换为电压信号,由于功率采集电路输出信号为电流信号,而电流信号并不能触发信号发射器E1工作,需要电压转换电路将电流信号转换为电压信号,同时运用电阻R7-电阻R9和运放器AR2组成限波电路调节信号波形,运用电阻R7-电阻R9和电容C3-电容C5组成选频电路隔离异常频率信号,并且运用运放器AR2同相放大信号,放大异常频率信号波形,便于三极管Q1、三极管Q2进一步反馈调节信号电位,具有很大的可靠性;
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