CN103644364A - 供热计量监控系统 - Google Patents

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赵明祥
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Abstract

一种供热计量监控系统,包括阀门阀杆和驱动的电机,供热计量监控系统还包括设置在阀门阀杆上的磁铁、霍尔元件、霍尔元件附属电路、用于监控电机的监控模块,其中霍尔元件及霍尔元件附属电路用于感测阀门阀杆的位置并将信号传送到监控模块。本案的供热计量监控系统无需采用接触式的感测,避免了因为接触式感测导致的机械磨损大、机械滞后严重、易受外界振动影响、测量精度低、结构寿命低等缺点,监控更为智能化,性能更佳。

Description

供热计量监控系统
技术领域
本发明涉及一种监控系统,尤其涉及一种供热计量的监控系统。
背景技术
通断控制器是供热计量系统中核心部件,目前通常采用电动阀。当处于供暖季时电动阀会根据用户设定温度以及室内温度自动进行开关阀,调节室内温度的同时实现能源的节约。因此在通断控制器运行过程中需要检测阀门所处状态,由于开阀时间作为用户热费率收取的重要依据,一旦阀门状态判断不准确,会造成热费率计算不准确。
传统的通断控制器采用接触式行程开关来定位阀门状态。实际应用中发现采用接触式行程开关定位阀门状态由于通断控制器整体空间有限不利于准确定位及更换行程开关;电动阀门频繁开关会造成接触式行程开关机械磨损导致对阀门状态定位不准,另外,接触式行程开关成本相对较高。
发明内容
针对上述所存在的问题,本发明的目的是提供一种效果更佳的供热计量监控系统。
为达到上述技术效果,本发明所采取的技术方案是:一种供热计量监控系统,包括阀门阀杆和驱动的电机,供热计量监控系统还包括设置在阀门阀杆上的磁铁、霍尔元件、霍尔元件附属电路、用于监控电机的监控模块,其中霍尔元件及霍尔元件附属电路用于感测阀门阀杆的位置并将信号传送到监控模块。
本案的供热计量监控系统无需采用接触式的感测,避免了因为接触式感测导致的机械磨损大、机械滞后严重、易受外界振动影响、测量精度低、结构寿命低等缺点,监控更为智能化,性能更佳。
附图说明
图1是本发明的供热计量监控系统的原理示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步说明。
如图1所示,本发明的供热计量监控系统包括监控模块1、霍尔元件附属电路2、霍尔元件3、阀门阀杆4、电机5和磁铁7。其中,电机5驱动阀门阀杆4,为阀门阀杆4提供动力。在本实施方式中,监控模块1包括ARM Cortex-M3主控电路,可以监测收集来自电机5和霍尔元件附属电路2的信号,并送至监控模块1内分析处理。在结构上,霍尔元件3、霍尔元件附属电路2和监控模块1的ARMCortex-M3主控电路密封于通断控制器内,且霍尔元件附属电路2的输入输出端口与ARM Cortex-M3主控电路相连接。霍尔元件附属电路2还包括反馈输出电路,所述反馈输出电路通过接口与所述ARM Cortex-M3主控电路连接。
磁铁7安装在阀门阀杆4上,为永磁铁,能够随着阀门阀杆4一起运动。霍尔元件3为开关型霍尔元件,用于感测磁铁7的磁场情况,进而确定阀门阀杆4的运动与位置。当阀门阀杆4运动时,霍尔元件3由于磁场大小的不同与阀门阀杆4运动位置成特定函数关系的开关电压信号,开关电压信号通过霍尔元件附属电路2送入监控模块1,监控模块1根据霍尔元件附属电路与之相连接的GPIO(General Purpose Input Output,通用输入/输出)口相连接完成开关电压信号的监测,确定阀门阀杆4的位置和状态。同时监控模块1监测电机5电流,从而确定阀门的电机5的状态。当监控模块1收到霍尔元件3发出的开阀或关阀到位的电信号后继续转动电机同时监测电机5电流,当电机电流大于电机5堵转电流,即阀门完全开阀或关阀到位无法继续转动,停止电机5的转动,确保阀门完全打开或者关闭。
当操作阀门时,阀门阀杆4与阀门阀杆4上的磁铁7会随着阀杆一起运动。当外加的磁感应强度超过霍尔元件动作点时,即阀杆位于霍尔元件的正下方时,霍尔元件输出低电平。当磁感应强度降到霍尔元件动作点以下时,即阀杆远离霍尔元件正下方时,传感器输出电平不变,直到降到释放点时,霍尔元件输出才由低电平跃变为高电平。霍尔元件的输出信号通过霍尔元件附属电路被送入监控模块1,在监控模块1的Cortex-M3主控电路中完成霍尔元件3输出信号的处理,实现阀门状态的测量。为确保阀门开关状态的准确性,霍尔元件3判断开关到位输出的电信号被ARM Cortex-M3主控电路识别后,监控模块1继续使电机转动,直到ARM Cortex-M3主控电路检测到电机5电流达到阀门堵转的电流后说明阀门已经完全打开或完全关闭,之后停止电机5转动。
在实际监测过程中,若阀门出现故障,比如阀门阀杆4在中间位置卡住,监控模块1在预定时间内没有收到阀门打开或者关闭的信号,即判定出现故障。同样,如果阀门阀杆4在开闭指令发出后,在预定时间后仍然滞留在原位置,也判定为发生故障。同时,监控模块1监测电机5的电流,综合阀门阀杆4的运动和位置情况,由监控模块1分析判定阀门的故障情况,并给出分析结果。还可以加装多个不同颜色的指示灯,分别对应不同的故障情况,如当监控模块1监测到电机5的电流异常,为短路或者断路情况时,以红灯指示。当监控模块1监测电机5电流正常,但是监控模块1收到的阀门阀杆4的信号是停止在中间位置,以黄灯指示,表示阀门内部发生堵塞或者其他异常。当然,指示灯的颜色可以根据实际需要设置。综合阀门阀杆4的位置和电机5的工作情况,可以完整分析并判定阀门的故障情况,并及时通知操作人员维修。不同的指示灯,可以让操作人员最快地了解故障的位置,有利于维修。
本案的供热计量监控系统无需采用接触式的感测,避免了因为接触式感测导致的机械磨损大、机械滞后严重、易受外界振动影响、测量精度低、结构寿命低等缺点,监控更为智能化,性能更佳。
以上所述,为本发明的较佳实施案例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。

Claims (6)

1.一种供热计量监控系统,包括阀门阀杆和驱动的电机,其特征在于:还包括设置在阀门阀杆上的磁铁、霍尔元件、霍尔元件附属电路、用于监控电机的监控模块,其中霍尔元件及霍尔元件附属电路用于感测阀门阀杆的位置并将信号传送到监控模块。
2.根据权利要求1所述的供热计量监控系统,其特征在于,所述的监控模块包括ARM Cortex-M3主控电路。
3.根据权利要求2所述的供热计量监控系统,其特征在于,霍尔元件、霍尔元件附属电路和监控模块的ARM Cortex-M3主控电路密封于通断控制器内。
4.根据权利要求3所述的供热计量监控系统,其特征在于,所述的霍尔元件附属电路的输入输出端口与所述ARM Cortex-M3主控电路相连接。
5.根据权利要求1所述的供热计量监控系统,其特征在于,所述的霍尔元件为开关型霍尔元件。
6.根据权利要求1所述的供热计量监控系统,其特征在于,还包括根据监控模块的分析结果指示阀门工作情况的指示灯。
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