CN103306960B - 空压机换热器节能智能保护控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空压机换热器节能智能保护控制系统,包括空压机、换热器、可编程逻辑控制器、第一电磁阀、第二电磁阀、第一三通阀、第二三通阀、电磁阀PID控制器、水泵、水泵PID控制器、油压传感器和水压传感器,油压传感器和水压传感器将其测得的油压数据和水压数据分别传输给PLC,PLC对接收的信号进行对比,然后控制PID控制器和水泵PID控制器来保证换热器中油压始终大于水压,保证水无法随油管进入空压机,从而保护空压机不受损坏。
Description
技术领域
本发明涉及一种空压机换热器节能智能保护控制系统。
背景技术
目前,空压机在利用换热器进行节能时,若水压高于油压,或换热器出现损坏的情况下,就会造成换热器中的水进入到油管中,经过循环后水就会从油管中进入空压机,从而造成空压机的损坏。
发明内容
为了克服上述缺陷,本发明提供了一种空压机换热器节能智能保护控制系统,可有效防止水流入空压机造成空压机损坏。
本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种空压机换热器节能智能保护控制系统,包括空压机、换热器、可编程逻辑控制器、第一电磁阀、第二电磁阀、第一三通阀、第二三通阀、电磁阀PID控制器、水泵、水泵PID控制器、油压传感器和水压传感器,空压机的出油口通过油管连接第一三通阀的进油口,第一三通阀的两出油口分别通过油管连接所述第一电磁阀和第二电磁阀一端;第所述一电磁阀的另一端通过油管连接所述换热器的进油口;所述第二电磁阀的另一端通过油管连接所述第二三通阀的一进油口,该第二三通阀的出油口通过油管连接所述空压机的进油口;所述换热器的出油口通过油管依次连接所述油压传感器和第二三通阀的另一进油口;所述水泵通过水管一端连接水源另一端依次连接水压传感器和换热器进水口,所述换热器出水口通过水管连接到外部;所述第一电磁阀和第二电磁阀分别受控于所述电磁阀PID控制器,所述水泵受控于所述水泵PID控制器;所述油压传感器和水压传感器分别传信于所述可编程逻辑控制器,该可编程逻辑控制器根据接收到的信号进行判断并控制所述电磁阀PID控制器和水泵PID控制器。系统正常运行时,第一电磁阀打开,第二电磁阀关闭。同时,油压传感器和水压传感器将其测得的油压数据和水压数据分别传输给可编程逻辑控制器(PLC),PLC对接收的信号进行对比,若油压数据小于或等于水压数据,PLC将输出信号给水泵PID控制器,然后水泵PID控制器调节水泵减少水管中水压直至水压数据小于油压数据;若油压数据大于水压数据,PLC计算测得的油压值的变化范围是否超过预定值,如果超过预定值,PLC则输出信号给电磁阀PID控制器,然后电磁阀PID控制器使第一电磁阀关闭,第二电磁阀打开;如果测得的油压值的变化范围在预定值之内的话,则继续进行一下轮循环。
本发明的有益效果是:通过油压传感器和水压传感器分别检测油管和水管中的油压数据和水压数据并实时传递信号给PLC,PLC根据接收到的数据信息进行对比和判断,及时通过电磁阀PID控制器和水泵PID控制器调整水泵中水压及第一电磁阀和第二电磁阀的闭合,从而即使换热器中有漏水,也会因压差关系将油压入水中,而水无法进入油中,以此保证水无法进入空压机,从而避免空压机进水损坏。
附图说明
图1为本发明所述控制系统原理示意图;
图2为本发明所述控制系统的流程示意图。
结合附图,作以下说明:
1——空压机2——换热器
3——油压传感器4——水压传感器
5——第一电磁阀6——第二电磁阀
7——第一三通阀8——第二三通阀
9——油管10——水管
11——水泵12——电磁阀PID控制器
13——水泵PID控制器14——可编程逻辑控制器
具体实施方式
一种空压机换热器节能智能保护控制系统,包括空压机1、换热器2、可编程逻辑控制器14、第一电磁阀5、第二电磁阀6、第一三通阀7、第二三通阀8、电磁阀PID控制器12、水泵11、水泵PID控制器13、油压传感器3和水压传感器4,空压机的出油口通过油管9连接第一三通阀的进油口,第一三通阀的两出油口分别通过油管连接所述第一电磁阀和第二电磁阀一端;第所述一电磁阀的另一端通过油管连接所述换热器的进油口;所述第二电磁阀的另一端通过油管连接所述第二三通阀的一进油口,该第二三通阀的出油口通过油管连接所述空压机的进油口;所述换热器的出油口通过油管依次连接所述油压传感器和第二三通阀的另一进油口;所述水泵通过水管10一端连接水源另一端依次连接水压传感器和换热器进水口,所述换热器出水口通过水管连接到外部;所述第一电磁阀和第二电磁阀分别受控于所述电磁阀PID控制器,所述水泵受控于所述水泵PID控制器;所述油压传感器和水压传感器分别传信于所述可编程逻辑控制器,该可编程逻辑控制器根据接收到的信号进行判断并控制所述电磁阀PID控制器和水泵PID控制器。
系统正常运行时,第一电磁阀打开,第二电磁阀关闭。同时,油压传感器和水压传感器将其测得的油压数据和水压数据分别传输给可编程逻辑控制器(PLC),PLC对接收的信号进行对比,若油压数据小于或等于水压数据,PLC将输出信号给水泵PID控制器,然后水泵PID控制器调节水泵减少水管中水压直至水压数据小于油压数据;若油压数据大于水压数据,PLC计算测得的油压值的变化范围是否超过预定值,如果超过预定值,PLC则输出信号给电磁阀PID控制器,然后电磁阀PID控制器使第一电磁阀关闭,第二电磁阀打开;如果测得的油压值的变化范围在预定值之内的话,则继续进行一下轮循环。
Claims (1)
1.一种空压机换热器节能智能保护控制系统,其特征在于:其包括空压机(1)、换热器(2)、可编程逻辑控制器(14)、第一电磁阀(5)、第二电磁阀(6)、第一三通阀(7)、第二三通阀(8)、电磁阀PID控制器(12)、水泵(11)、水泵PID控制器(13)、油压传感器(3)和水压传感器(4),空压机的出油口通过油管(9)连接第一三通阀的进油口,第一三通阀的两出油口分别通过油管连接所述第一电磁阀和第二电磁阀一端;所述第一电磁阀的另一端通过油管连接所述换热器的进油口;所述第二电磁阀的另一端通过油管连接所述第二三通阀的一进油口,该第二三通阀的出油口通过油管连接所述空压机的进油口;所述换热器的出油口通过油管依次连接所述油压传感器和第二三通阀的另一进油口;所述水泵通过水管(10)一端连接水源,另一端依次连接水压传感器和换热器进水口,所述换热器出水口通过水管连接到外部;所述第一电磁阀和第二电磁阀分别受控于所述电磁阀PID控制器,所述水泵受控于所述水泵PID控制器;所述油压传感器和水压传感器分别传信于所述可编程逻辑控制器,该可编程逻辑控制器根据接收到的信号进行判断并控制所述电磁阀PID控制器和水泵PID控制器。
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