CN107390731A - 一种液位控制装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种液位控制装置,包括固定架(1)、行程元件、浮球(4)、撞块以及控制中心,所述固定架(1)安装在液位检测点,所述行程元件安装在固定架(1)上,所述撞块通过连接杆与浮球(4)连接使得撞块与浮球(4)实现同步运动,所述连接杆活动安装在固定架(1)上,撞块可以上下移动撞击行程元件,所述行程元件与控制中心连接;还包括用于迫使固定架振动的驱动装置,该驱动装置包括电源、开关以及振动电机(5),所述振动电机(5)的振幅传导干固定在固定架(1)上。本方案根据液位变化,浮球上下浮动,带动撞块,触发行程元件,其他电气元件连锁动作,从而达到液位控制的目的,从而避免了电气元件被酸碱液腐蚀的问题。

Description

一种液位控制装置
技术领域
本发明涉及液位检测领域,具体涉及一种液位控制装置。
背景技术
液位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低液位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。
现有技术的问题在于:对于酸碱液的液位控制,如果将电气检测元件至于酸碱液中势必会影响电气元件的使用寿命,同时也会降低其检测精度,造成系统的故障运行。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种液位控制装置,根据液位变化,浮球上下浮动,带动撞块,触发行程元件,其他电气元件连锁动作,从而达到液位控制的目的,从而避免了电气元件被酸碱液腐蚀的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种液位控制装置,包括固定架、行程元件、浮球、撞块以及控制中心,所述固定架安装在液位检测点,所述行程元件安装在固定架上,所述撞块通过连接杆与浮球连接使得撞块与浮球实现同步运动,所述连接杆活动安装在固定架上,撞块可以上下移动撞击行程元件,所述行程元件与控制中心连接;还包括用于迫使固定架振动的驱动装置,该驱动装置包括电源、开关以及振动电机,所述振动电机的振幅传导干固定在固定架上。
进一步的,所述的行程元件包括上限位行程元件和下限位行程元件,所述撞块包括上限位撞块和下限位撞块,所述上限位撞块和下限位撞块均安装在连接杆上且位于上限位行程元件和下限位行程元件之间。
进一步的,还包括液位检测传感器,所述驱动装置的开关为继电器开关,所述液位传感器输出信号与继电器开关控制线圈连接。所述继电器开关为常开型,每次闭合后的保持时间为3-10秒。
所述的行程元件与撞块的接触面安装有压力感应元件,该压力感应元件与压力计算器连接,压力计算器统计压力感应元件的压力变化值并分析压力变化曲线,如果压力变化曲线随时间呈线性或趋近于线性增长则表示撞块为正常运动,如果压力变化曲线随时间呈非线性变化曲线则表示撞块为勿动,所述压力计算器的分析结果发送给控制中心,控制中心根据分析结果控制系统作出相应动作。
进一步的,所述的压力感应元件包括上限位压力感应元件、下限位感应元件;所述行程元件包括上限位行程元件和下限位行程元件,所述上限位压力感应元件、下限位感应元件分别安装在上限位行程元件和下限位行程元件上。
进一步的,所述的非线性变化曲线是指变化曲线出现断崖式变化或曲线呈上下波动。
进一步的,所述的压力感应元件是压力传感器。
本发明的有益效果是:本方案中通过浮球和撞块以及行程元件的配合实现液位控制,整个控制系统不需要将电气元件置于酸碱液中,实现电气元件与酸碱液的完全分离,从而解决了电气元件被酸碱液腐蚀造成测量不精确的问题;同时为了消除驱动装置带来的勿动,本方案中还设置有撞块与行程元件撞击后的压力分析装置,由于液位一般是缓慢变化因此在变化过程中,撞块与行程元件之间的压力势必是逐渐增加呈线性增长,因此分析行程元件压力曲线进行是否是勿动的判断依据是有效可行的。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,
一种液位控制装置,包括固定架1、行程元件、浮球4、撞块以及控制中心,所述固定架1安装在液位检测点,所述行程元件安装在固定架1上,所述撞块通过连接杆与浮球4连接使得撞块与浮球4实现同步运动,所述连接杆活动安装在固定架1上,撞块可以上下移动撞击行程元件,所述行程元件与控制中心连接;还包括用于迫使固定架振动的驱动装置,该驱动装置包括电源、开关以及振动电机5,所述振动电机5的振幅传导干固定在固定架1上。
由于酸碱液的液位控制属于控制精度要求较高的控制,而连接杆与固定架1活动安装后,连接杆与固定架1之间势必有摩擦力,当液位上升较小时可能会造成连接杆不动,为了避免这种情况,本实施例中增加一个固定架1的驱动装置,控制固定架1发生振动,从而克服连接杆与固定架1之间静摩擦力造成的连接杆不动的问题。
本方案中连接杆的安装方式具体可以使用套接的方式,在固定架1上设置套管,连接杆穿插在套管内。
进一步的,所述的行程元件包括上限位行程元件21和下限位行程元件22,所述撞块包括上限位撞块31和下限位撞块32,所述上限位撞块31和下限位撞块32均安装在连接杆上且位于上限位行程元件21和下限位行程元件22之间。
进一步的,还包括液位检测传感器,所述驱动装置的开关为继电器开关,所述液位传感器输出信号与继电器开关控制线圈连接,所述继电器开关为常开型,每次闭合后的保持时间为3-10秒。为了避免驱动装置一致处于工作状态造成检测液位不断波动,通过设置检测液位的传感器,当液位变化时才振动电机5振动,且继电器开关选用常开类型,设置动作延时,使其每次闭合一定时间就断开,即液位变化一次电机5振动一次。
所述的行程元件与撞块的接触面安装有压力感应元件,该压力感应元件与压力计算器连接,压力计算器统计压力感应元件的压力变化值并分析压力变化曲线,如果压力变化曲线随时间呈线性或趋近于线性增长则表示撞块为正常运动,如果压力变化曲线随时间呈非线性变化曲线则表示撞块为勿动,所述压力计算器的分析结果发送给控制中心,控制中心根据分析结果控制系统作出相应动作,即在行程元件被触发后控制中心不会立刻动作,而是进行一个压力曲线分析结果的判断,如果判断为非勿动控制中心才控制系统做出相应动作,否则控制中心不动作。
驱动装置的振动电机振动时必然会牵动连接杆有一点的抖动,该抖动可能是上下抖动或左右抖动,左右抖动不影响测量结果,如果是上下抖动如果触发行程元件就会造成误动,因此设置补偿装置,对行程元件的触发进行判断,通过行程元件感应到的压力变化曲线进行勿动判断的依据。
进一步的,所述的压力感应元件包括上限位压力感应元件、下限位感应元件;所述行程元件包括上限位行程元件21和下限位行程元件22,所述上限位压力感应元件、下限位感应元件分别安装在上限位行程元件21和下限位行程元件22上。
进一步的,所述的非线性变化曲线是指变化曲线出现断崖式变化或曲线呈上下波动。
进一步的,所述的压力感应元件是压力传感器。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (8)

1.一种液位控制装置,其特征在于:包括固定架(1)、行程元件、浮球(4)、撞块以及控制中心,所述固定架(1)安装在液位检测点,所述行程元件安装在固定架(1)上,所述撞块通过连接杆与浮球(4)连接使得撞块与浮球(4)实现同步运动,所述连接杆活动安装在固定架(1)上,撞块可以上下移动撞击行程元件,所述行程元件与控制中心连接;还包括用于迫使固定架振动的驱动装置,该驱动装置包括电源、开关以及振动电机(5),所述振动电机(5)的振幅传导干固定在固定架(1)上。
2.根据权利要求1所述的一种液位控制装置,其特征在于:还包括液位检测传感器,所述驱动装置的开关为继电器开关,所述液位传感器输出信号与继电器开关控制线圈连接。
3.根据权利要求2所述的一种液位控制装置,其特征在于:所述继电器开关为常开型,每次闭合后的保持时间为3-10秒。
4.根据权利要求1所述的一种液位控制装置,其特征在于:所述的行程元件包括上限位行程元件(21)和下限位行程元件(22),所述撞块包括上限位撞块(31)和下限位撞块(32),所述上限位撞块(31)和下限位撞块(32)均安装在连接杆上且位于上限位行程元件(21)和下限位行程元件(22)之间。
5.根据权利要求1所述的一种液位控制装置,其特征在于:所述的行程元件与撞块的接触面安装有压力感应元件,该压力感应元件与压力计算器连接,压力计算器统计压力感应元件的压力变化值并分析压力变化曲线,如果压力变化曲线随时间呈线性或趋近于线性增长则表示撞块为正常运动,如果压力变化曲线随时间呈非线性变化曲线则表示撞块为勿动,所述压力计算器的分析结果发送给控制中心,控制中心根据分析结果控制系统作出相应动作。
6.根据权利要求5所述的一种液位控制装置,其特征在于:所述的压力感应元件包括上限位压力感应元件、下限位感应元件;所述行程元件包括上限位行程元件(21)和下限位行程元件(22),所述上限位压力感应元件、下限位感应元件分别安装在上限位行程元件(21)和下限位行程元件(22)上。
7.根据权利要求5所述的一种液位控制装置,其特征在于:所述的非线性变化曲线是指变化曲线出现断崖式变化或曲线呈上下波动。
8.根据权利要求5所述的一种液位控制装置,其特征在于:所述的压力感应元件是压力传感器。
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