CN112747627A - 上风洞空冷器漏水自动报警装置 - Google Patents
上风洞空冷器漏水自动报警装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种上风洞空冷器漏水自动报警装置,包括:空冷器主体,第一水箱设置在空冷器主体下方,第二水箱设置在第一水箱右侧,第三水箱设置在第一水箱和第二水箱的下方,中控处理器根据集水斗内水的温度和液面高度对第一电磁阀的状态进行确定,并根据集水斗内的液面高度对第一电磁阀的打开时间进行确定,最后根据第一电磁阀的打开时间间隔对第一电磁阀的下一次的打开时间进行调整,中控处理器根据将第一水箱内的实时液面高度对警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态进行确定,并根据压力传感器的压力数据确定第二水箱的状态,最后根据第二水箱的积水情况与当前警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态对警示灯和扬声器进行调整。
Description
技术领域
本发明涉及漏水自动报警装置技术领域,尤其涉及一种上风洞空冷器漏水自动报警装置。
背景技术
空气冷却器的简称是空冷器,是水电站发电过程中作为冷却应用最多的一种换热设备,目前的冷却方式采用的是密闭自循环空气冷却,而空冷器内设置有冷却水管,当某一空冷器发生漏水时,若不及时收到故障信息,漏水可能直接进入发电机,造成定子线圈绝缘破坏,发生接地或相见短路故障,危及设备安全,严重影响机组稳定运行。而且发电机的空冷器一般安装在上风洞内,属于密闭空间,日常巡视不便,一旦空冷器发生漏水不易在第一时间内发现,因此需要一套快速检测、报警装置对空冷器漏水进行及时监测。
现有技术中在对空冷器漏水进行检测时,仍缺少在排除水温对检测结果的影响下,采用双重检测方式对空冷器的漏水情况进行精准判断的装置。
发明内容
为此,本发明提供一种上风洞空冷器漏水自动报警装置,用以克服现有技术中仍缺少在排除水温对检测结果的影响下,采用双重检测方式对空冷器的漏水情况进行精准判断的装置的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种上风洞空冷器漏水自动报警装置,包括:
空冷器主体,其侧壁上设置有安装板,所述安装板下表面的一侧安装有压力传感器,所述空冷器主体用以对进入所述空冷器主体内的空气进行冷却;
第一水箱,其设置在所述空冷器主体的下方,用以将所述空冷器主体流出的水传输至所述第一水箱内,所述第一水箱的一侧内壁的底部安装有第一液位传感器,所述第一水箱的一外侧壁上安装有警示灯和扬声器,所述第一水箱的顶部一侧设置有集水管,所述第一水箱的底部设置有排水管和第二电磁阀,用以对第一水箱内的水进行排空;
集水斗,其设置在所述第一水箱的顶壁上连接的进水管的顶部,所述集水斗上设置有第一电磁阀和温度传感器,所述第一电磁阀用以控制所述集水斗的打开和关闭,所述温度传感器用以检测所述集水斗内的水的温度,所述集水斗上还设置有第二液位传感器,用以对所述集水斗内的水位高度进行统计;
第二水箱,其设置在所述第一水箱的右侧,所述集水管的一端与第二水箱相连接,所述集水管上设置有第三电磁阀,用以将第一水箱内的溢出的水传输至第二水箱,所述第二水箱顶壁上开设有通孔,通孔内活动设置有活动杆,所述活动杆的顶端安装有推块,所述推块位于所述压力传感器的正下方,所述活动杆的底端固定有浮板,第二水箱一侧壁的顶部连接有溢流管,所述第二水箱的底部设置有排水管和第四电磁阀,用以对第二水箱内的水进行排空;
第三水箱,其设置在所述第一水箱和第二水箱的下方,通过所述溢流管与所述第二水箱连接,所述溢流管上设置有第五电磁阀,用以将第二水箱内的水传输至第三水箱内,所述第三水箱的底部设置有排水管和第六电磁阀,用以对第三水箱内的水进行排空;
中控处理器,其设置在所述第一水箱的顶壁上,分别与所述压力传感器、第一电磁阀、温度传感器、第一液位传感器、第二液位传感器、警示灯、扬声器、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀的连接,并控制所述压力传感器、第一电磁阀、温度传感器、第一液位传感器、第二液位传感器、警示灯、扬声器、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀的工作状态;
在所述装置开始运行时,所述中控处理器确定所述第一水箱、第二水箱和第三水箱内是排空状态后,并控制所述第一电磁阀至第六电磁阀为关闭状态,所述中控处理器根据实时接收所述温度传感器和第二液位传感器传输的数据信息,将所述集水斗内水的实时温度和实时液面高度与预设温度和预设高度进行比较,对所述第一电磁阀的状态进行调整,所述中控处理器根据所述集水斗内的液面高度hs对第一电磁阀的打开时间进行确定,并根据所述第一电磁阀的打开时间间隔对所述第一电磁阀的下一次的打开时间进行调整;
所述中控处理器根据实时接收第一液位传感器传输的数据信息,将所述第一水箱内的实时液面高度与预设液面高度进行比较,对警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态进行确定,所述中控处理器根据接收到的所述压力传感器实时检测到的压力数据对第二水箱的状态进行确定,并根据实时确定的第二水箱的积水情况与当前警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态对警示灯和扬声器进行调整。
进一步地,所述中控处理器实时接收所述温度传感器和第二液位传感器传输的数据信息,并将所述集水斗内水的实时温度和实时液面高度与预设温度和预设高度进行比较,对所述第一电磁阀的状态进行调整,设定集水斗内水的实时温度为Ts,设定集水斗内水的实时高度为hs,设定集水斗内水的预设温度为T0,设定集水斗内水的预设高度为h0,则,
若Ts≥T0,hs≥h0时,则所述中控处理器控制所述第一电磁阀打开;
若Ts≥T0,hs<h0时,则所述中控处理器不对所述第一电磁阀的状态进行调整;
若Ts<T0时,则所述中控处理器控制所述第一电磁阀打开。
进一步地,所述中控处理器内预设有时间矩阵T(T1、T2、T3、T4),其中,T1表示第一预设时间,T2表示第二预设时间,T3表示第三预设时间,T4表示第四预设时间,T1<T2<T3<T4;
所述中控处理器打开所述第一电磁阀后,根据所述集水斗内的液面高度hs对第一电磁阀的打开时间进行确定,
若hs≥h0时,则所述中控处理器确定所述第一电磁阀的打开时间为T2;
若hs<h0时,则所述中控处理器确定所述第一电磁阀的打开时间为T1;
所述中控处理器控制所述第一电磁阀打开预设时间后关闭所述第一电磁阀。
进一步地,在所述集水斗通过进水管将水传输至所述第一水箱时,所述中控处理器实时接收第一液位传感器传输的数据信息,并根据所述第一水箱内的实时液面高度与预设液面高度比较结果,对警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态进行调整,设定第一水箱内的实时液面高度为Hs,设定第一水箱的液面高度的第一预设阀值为Ha,设定第一水箱的液面高度的第二预设阀值为Hb,且Ha小于Hb,则,
若Hs≤Ha时,则所述中控处理器确定所述空冷器无漏水情况发生;
若Ha<Hs≤Hb时,则所述中控处理器确定所述空冷器发生漏水情况,并控制所述警示灯的警示类型为积水警示,同时,控制扬声器发出积水提醒;
若Hs>Hb时,则所述中控处理器确定所述空冷器发生漏水情况,并控制所述警示灯的警示类型为漏水警示,同时,控制扬声器发出漏水提醒。
进一步地,所述中控处理器根据所述第一电磁阀的打开时间间隔对所述第一电磁阀的下一次的打开时间进行调整,设定第一电磁阀的第i次打开和第i+1次打开的时间间隔为ti,则,
若ti≤T1时,则所述中控处理器调整第一电磁阀的第i+2打开时间为T(i+2);
若T1<ti≤T2时,则所述中控处理器调整第一电磁阀的第i+2打开时间为T(i+1);
若ti>T2时,则所述中控处理器不对第一电磁阀的第i+2打开时间调整。
进一步地,在所述警示灯发出漏水警示时,所述中控处理器控制所述第三电磁阀打开,使所述第一水箱内溢出的水通过集水管传输至第二水箱,所述浮板在水的作用下产生向上的作用力并带动活动杆发生向上运动,在所述活动杆向上运动的过程中,所述活动杆顶端的推块接触压力传感器,所述中控处理器根据所述压力传感器的实时压力数据对所述第二水箱的状态进行确定,设定压力传感器的实时数据为Fs,设定压力传感器的第一预设压力阀值为Fa,设定压力传感器的第一预设压力阀值为Fb,且Fa小于Fb,
若Fs≤Fa时,则所述中控处理器确定第二水箱内轻度积水;
若Fa<Fs≤Fb时,则所述中控处理器确定第二水箱内中度积水;
若Fs>Fb时,则所述中控处理器确定第二水箱内重度积水,并打开第五电磁阀。
进一步地,所述中控处理器根据所述第二水箱内的积水情况与当前警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态对警示灯和扬声器进行调整,
若所述第二水箱为轻度积水时,且所述警示灯的警示类型为积水警示时,所述中控处理器不对警示灯和扬声器进行调整;
若所述第二水箱为轻度积水时,且所述警示灯的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器调整警示灯的警示类型为积水警示并调整扬声器的扬声状态为积水提醒。
进一步地,若所述第二水箱为中度积水时,且所述警示灯的警示类型为积水警示时,所述中控处理器调整警示灯的警示类型为漏水警示并调整扬声器的扬声状态为漏水提醒;
若所述第二水箱为中度积水时,且所述警示灯的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器不对警示灯和扬声器进行调整。
进一步地,若所述第二水箱为重度积水时,且所述警示灯的警示类型为积水警示时,所述中控处理器调整警示灯的警示类型为漏水警示并调整扬声器的扬声状态为漏水提醒;
若所述第二水箱为重度积水时,且所述警示灯的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器控制所述扬声器发出关闭提醒,并在设定的时间内关闭空冷器主体。
进一步地,在所述空冷器主体关闭后,所述中控处理器控制所述第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀和第五电磁阀打开,将所述集水斗、第一水箱、第二水箱内的水排空至第三水箱;
所述集水斗为上大下小的圆锥形结构,且集水斗顶部的横截面积大于空冷器主体的横截面积,所述推块的外部设置有橡胶套。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明通过提供一种上风洞空冷器漏水自动报警装置,通过所述中控处理器根据集水斗内水的温度和高度作为进入第一水箱的标准,降低水的温度对所述装置的检测结果的影响,并根据对第一水箱内的水的液面高度的检测,对警示灯和扬声器的扬声状态进行确定,所述中控处理器在对第二水箱内的水的检测时,通过采用压力传感器的方式进行检测,并根据第二水箱内的积水的实际情况结合当前警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态对警示灯和扬声器进行调整,降低第一水箱内水的液面高度的检测对结果的影响,同时采用对第二水箱内的水进行检测的双重检测方式,达到在集水斗中对水进行降温,减弱水的温度对所述装置的检测结果的影响,并通过第二水箱内的水的积水状态的检测,降低第一水箱检测误差的情况,提高所述装置的精准检测结果。
进一步地,本发明通过设置集水斗,并在集水斗中的水的实际液面高度对第一电磁阀的打开时间进行确定,以使集水斗中的液面高度在h0以上的液面能够进入第一水箱,并使集水斗中的水能够有充分冷却的时间,并首先通过温度对集水斗中的水是否即刻进入第一水箱进行确定,若温度低于预设温度时,则直接使集水斗中的水进入第一水箱,若温度高度预设温度时,再对集水斗中液面高度进行确定,若液面高度高于预设高度,则使第一电磁阀打开时间为T2,使高度预设高度的水能够顺利进入第一水箱,避免集水斗中发生水满溢出的现象发生,若在集水斗中温度高度预设温度,但液面高度低于预设液面高度时,则不打开第一电磁阀,使集水斗的水能够充分冷却,通过调整电磁阀的打开时间来控制集水斗中的水,同时也使所述集水斗中接收的水在现有集水斗中的水的温度的带动下,实现快速冷却的效果,以降低水的温度对所述装置检测结果的影响,进一步提高所述装置排除水温对检测结果的影响。
尤其,本发明通过第一水箱内的水初步对警示灯和扬声器的状态进行确定,并在对第二水箱内的积水情况进行确定后,对第一水箱进行复查,降低第一水箱数据采集的失误率,并能够通过对第二水箱内的积水情况结合第一水箱内的检测结果后确定的警示灯和扬声器的状态实现对警示灯和扬声器的状态进行调整,进一步提高所述装置的精准检测,降低误差的发生。
进一步地,本发明通过对第一电磁阀的打开时间间隔对第一电磁阀的打开时间进行调整,若第一电磁阀的打开时间间隔短,则可以通过延长第一电磁阀的打开时间减少第一电磁阀的打开频率,提高第一电磁阀的使用寿命,以使第一电磁阀每次打开时间与实际集水斗中的水量相关,避免集水斗中的水长时间在集水斗中停留,提高集水斗进入第一水箱内的时间,从而提高第一水箱内的实时水量与空冷器的实际漏水量一致,提高所述装置对空冷器的漏水情况的确定,并降低温度对空冷器漏水情况的影响。
尤其,本发明通过对第二水箱的积水情况结合当前警示灯和扬声器对警示灯和扬声器进行调整,若第二水箱为轻度积水时,所述中控处理器将当前警示灯和扬声器调整为警示灯的警示类型为积水警示,扬声器的扬声状态为积水提醒,若第二水箱为中度积水时,则所述中控处理器将当前警示灯和扬声器调整为警示灯的警示类型为漏水警示,扬声器的扬声状态为漏水提醒,若第二水箱为重度积水时,所述中控处理器根据当前警示灯和扬声器的状态进行调整,并在警示灯的类型为漏水警示时,控制扬声器发出关闭提醒,并使所述装置在设定的时间内关闭所述空冷器主体。通过第二水箱和第一水箱内的水的情况双重确定漏水情况,以实现对空冷器漏水情况的精准确定,降低所述装置在检测过程中的误差,提高所述装置对空冷器的漏水情况的精准判断。
附图说明
图1为本发明所述上风洞空冷器漏水自动报警装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1所示,其为本发明提供的一种上风洞空冷器漏水自动报警装置的结构示意图,包括:
空冷器主体1,其侧壁上设置有安装板5,所述安装板5下表面的一侧安装有压力传感器6,所述空冷器主体1用以对进入所述空冷器主体1内的空气进行冷却;第一水箱3,其设置在所述空冷器主体1的下方,用以将所述空冷器主体1流出的水传输至所述第一水箱3内,所述第一水箱3的一侧内壁的底部安装有第一液位传感器9,所述第一水箱3的一外侧壁上安装有警示灯10和扬声器11,所述第一水箱3的顶部一侧设置有集水管14,所述第一水箱3的底部设置有排水管和第二电磁阀,用以对第一水箱3内的水进行排空;集水斗8,其设置在所述第一水箱3的顶壁上连接的进水管7的顶部,所述集水斗8上设置有第一电磁阀和温度传感器(图中未示出),所述第一电磁阀用以控制所述集水斗8的打开和关闭,所述温度传感器用以检测所述集水斗8内的水的温度,所述集水斗8上还设置有第二液位传感器13,用以对所述集水斗8内的水位高度进行统计;第二水箱4,其设置在所述第一水箱3的右侧,所述集水管14的一端与第二水箱4相连接,所述集水管14上设置有第三电磁阀,用以将第一水箱3内的溢出的水传输至第二水箱4,所述第二水箱4顶壁上开设有通孔,通孔内活动设置有活动杆15,所述活动杆15的顶端安装有推块17,所述推块17位于所述压力传感器6的正下方,所述活动杆15的底端固定有浮板16,第二水箱4一侧壁的顶部连接有溢流管18,所述第二水箱4的底部设置有排水管和第四电磁阀,用以对第二水箱4内的水进行排空;第三水箱2,其设置在所述第一水箱3和第二水箱4的下方,通过所述溢流管18与所述第二水箱4连接,所述溢流管18上设置有第五电磁阀,用以将第二水箱4内的水传输至第三水箱2内,所述第三水箱2的底部设置有排水管和第六电磁阀,用以对第三水箱2内的水进行排空。
具体而言,本发明实施例中,所述装置还包括中控处理器12,其设置在所述第一水箱3的顶壁上,分别与所述压力传感器6、第一电磁阀、温度传感器、第一液位传感器9、第二液位传感器13、警示灯10、扬声器11、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀的连接,并控制所述压力传感器6、第一电磁阀、温度传感器、第一液位传感器9、第二液位传感器13、警示灯10、扬声器11、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀的工作状态。
在所述装置开始运行时,所述中控处理器12确定所述第一水箱3、第二水箱4和第三水箱2内是排空状态后,并控制所述第一电磁阀至第六电磁阀为关闭状态,所述中控处理器12根据实时接收所述温度传感器和第二液位传感器13传输的数据信息,将所述集水斗8内水的实时温度和实时液面高度与预设温度和预设高度进行比较,对所述第一电磁阀的状态进行调整,所述中控处理器12根据所述集水斗8内的液面高度hs对第一电磁阀的打开时间进行确定,并根据所述第一电磁阀的打开时间间隔对所述第一电磁阀的下一次的打开时间进行调整;所述中控处理器12根据实时接收第一液位传感器9传输的数据信息,将所述第一水箱3内的实时液面高度与预设液面高度进行比较,对警示灯10的警示类型和扬声器11的扬声状态进行确定,所述中控处理器12根据接收到的所述压力传感器6实时检测到的压力数据对第二水箱4的状态进行确定,并根据实时确定的第二水箱4的积水情况与当前警示灯10的警示类型和扬声器11的扬声状态对警示灯10和扬声器11进行调整。
具体而言,本发明实施例中,所述第一水箱3、第二水箱4和第三水箱2的容量很小,所述第三水箱2的容量大于第一水箱3和第二水箱4之和,所述第一水箱3的容量的最大储水量低于现有技术中的空冷器的漏水误差,并且根据不同类型的空冷器有不同的误差参考值,第一水箱3内的储水量可以为5ml,也可以为10ml,也可以为20ml,第二水箱4的储水量可以为5ml,也可以为10ml,也可以为20ml,第三水箱2的储水量可以为100ml,也可以为500ml,本发明并不限定第一水箱3、第二水箱4和第三水箱2的具体储水量,以具体实施为准,同样,本发明也不限定集水斗8的储水量。
具体而言,本发明实施例中,所述中控处理器12实时接收所述温度传感器和第二液位传感器13传输的数据信息,并将所述集水斗8内水的实时温度和实时液面高度与预设温度和预设高度进行比较,对所述第一电磁阀的状态进行调整,设定集水斗8内水的实时温度为Ts,设定集水斗8内水的实时高度为hs,设定集水斗8内水的预设温度为T0,设定集水斗8内水的预设高度为h0,则,
若Ts≥T0,hs≥h0时,则所述中控处理器12控制所述第一电磁阀打开;
若Ts≥T0,hs<h0时,则所述中控处理器12不对所述第一电磁阀的状态进行调整;
若Ts<T0时,则所述中控处理器12控制所述第一电磁阀打开。
具体而言,本发明实施例中,集水斗8内的水的预设温度T0可以为4℃,也可以根据当前空冷器所在环境的温度为参考值,通过设置预设温度与实际温度的比较,避免进入第一水箱3内的水在水箱内产生水汽,降低对水量的实际测量,从而导致对空冷器漏水状态的误判,提高对空冷器漏水状态的检测结果。
具体而言,本发明实施例中,集水斗8内的预设高度可以是根据集水斗8的高度进行确定,也可以是根据进水管7的进水能力对集水斗8的预设高度进行确定,本实施例中集水斗8的预设高度为5cm,本发明并不限定集水斗8的预设高度,以具体实施为准。
具体而言,本发明实施例中,所述中控处理器12内预设有时间矩阵T(T1、T2、T3、T4),其中,T1表示第一预设时间,T2表示第二预设时间,T3表示第三预设时间,T4表示第四预设时间,T1<T2<T3<T4;
所述中控处理器12打开所述第一电磁阀后,根据所述集水斗8内的液面高度hs对第一电磁阀的打开时间进行确定,
若hs≥h0时,则所述中控处理器确定所述第一电磁阀的打开时间为T2;
若hs<h0时,则所述中控处理器确定所述第一电磁阀的打开时间为T1;
所述中控处理器12控制所述第一电磁阀打开预设时间后关闭所述第一电磁阀。
具体而言,本发明实施例通过集水斗8的实际液面高度对第一电磁阀的打开时间进行确定,以使集水斗8中的液面高度在h0以上的液面能够进入第一水箱3,并使集水斗8中的水能够有充分冷却的时间,本实施例首先通过温度对集水斗8中的水是否即刻进入第一水箱3进行确定,若温度低于预设温度时,则直接使集水斗8中的水进入第一水箱3,若温度高度预设温度时,再对集水斗8中液面高度进行确定,若液面高度高于预设高度,则使第一电磁阀打开时间为T2,使高度预设高度的水能够顺利进入第一水箱3,避免集水斗8中发生水满溢出的现象发生,若在集水斗8中温度高度预设温度,但液面高度低于预设液面高度时,则不打开第一电磁阀,使集水斗8的水能够充分冷却,通过调整电磁阀的打开时间来控制集水斗8中的水,同时也使所述集水斗8中接收的水在现有集水斗8中的水的温度的带动下,实现快速冷却的效果。
具体而言,本发明实施例中,在所述集水斗8通过进水管7将水传输至所述第一水箱3时,所述中控处理器12实时接收第一液位传感器9传输的数据信息,并根据所述第一水箱3内的实时液面高度与预设液面高度比较结果,对警示灯10的警示类型和扬声器11的扬声状态进行调整,设定第一水箱3内的实时液面高度为Hs,设定第一水箱3的液面高度的第一预设阀值为Ha,设定第一水箱3的液面高度的第二预设阀值为Hb,且Ha小于Hb,则,
若Hs≤Ha时,则所述中控处理器确定所述空冷器无漏水情况发生;
若Ha<Hs≤Hb时,则所述中控处理器确定所述空冷器发生漏水情况,并控制所述警示灯的警示类型为积水警示,同时,控制扬声器发出积水提醒;
若Hs>Hb时,则所述中控处理器确定所述空冷器发生漏水情况,并控制所述警示灯的警示类型为漏水警示,同时,控制扬声器发出漏水提醒。
具体而言,本发明实施例通过对第一水箱3内水位的液面高度与设定的阀值进行比较,第一预设阀值Ha可以设置为第一水箱3的远离集水斗8一侧的三分之一处,第二预设阀值可以设置为第一水箱3的二分之一处,本发明并不限定具体的阀值范围,通过递进式的液面阀值高度设置,可以根据第一水箱3内的水对空冷器漏水情况进行准确的判断,考虑到第一水箱3的容量是很小的,存在只有几毫升的情况,通过这种递进的阀值的设置,实现对空冷器的漏水情况的准确判断,并控制警示灯10和扬声器11发出准确的提醒。
具体而言,本发明实施例中,所述中控处理器根据所述第一电磁阀的打开时间间隔对所述第一电磁阀的下一次的打开时间进行调整,设定第一电磁阀的第i次打开和第i+1次打开的时间间隔为ti,则,
若ti≤T1时,则所述中控处理器调整第一电磁阀的第i+2打开时间为T(i+2);
若T1<ti≤T2时,则所述中控处理器调整第一电磁阀的第i+2打开时间为T(i+1);
若ti>T2时,则所述中控处理器不对第一电磁阀的第i+2打开时间调整。
具体而言,本发明实施例通过对第一电磁阀的打开时间间隔对第一电磁阀的打开时间进行调整,若第一电磁阀的打开时间间隔短,则可以通过延长第一电磁阀的打开时间减少第一电磁阀的打开频率,提高第一电磁阀的使用寿命,以使第一电磁阀每次打开时间与实际集水斗8中的水量相关,避免集水斗8中的水长时间在集水斗8中停留,提高集水斗8进入第一水箱3内的时间,从而提高第一水箱3内的实时水量与空冷器的实际漏水量一致,提高所述装置对空冷器的漏水情况的确定,并降低温度对空冷器漏水情况的影响。
具体而言,本发明实施例中,在所述警示灯10发出漏水警示时,所述中控处理器12控制所述第三电磁阀打开,使所述第一水箱3内溢出的水通过集水管14传输至第二水箱4,所述浮板16在水的作用下产生向上的作用力并带动活动杆15发生向上运动,在所述活动杆15向上运动的过程中,所述活动杆15顶端的推块17接触压力传感器6,所述中控处理器12根据所述压力传感器6的实时压力数据对所述第二水箱4的状态进行确定,设定压力传感器6的实时数据为Fs,设定压力传感器6的第一预设压力阀值为Fa,设定压力传感器6的第一预设压力阀值为Fb,且Fa小于Fb,
若Fs≤Fa时,则所述中控处理器确定第二水箱内轻度积水;
若Fa<Fs≤Fb时,则所述中控处理器确定第二水箱内中度积水;
若Fs>Fb时,则所述中控处理器确定第二水箱内重度积水,并打开第五电磁阀。
具体而言,本发明实施例通过对第二水箱4内的水的实际情况进行判断,对所述装置的警示灯10和扬声器11的状态进行调整,通过第二水箱4内的浮板16在水的作用下的向上运动,使其与空冷器主体1上的压力传感器6的接触,从而对第二水箱4内的水的实际情况进行准确的判断,提高所述装置对空冷器的漏水情况的准确判断。
具体而言,本发明实施例中,所述中控处理器12根据所述第二水箱4内的积水情况与当前警示灯10的警示类型和扬声器11的扬声状态对警示灯10和扬声器11进行调整,
若所述第二水箱4为轻度积水时,且所述警示灯10的警示类型为积水警示时,所述中控处理器12不对警示灯10和扬声器11进行调整;
若所述第二水箱4为轻度积水时,且所述警示灯10的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器12调整警示灯10的警示类型为积水警示并调整扬声器11的扬声状态为积水提醒。
具体而言,本发明实施例中,若所述第二水箱4为中度积水时,且所述警示灯10的警示类型为积水警示时,所述中控处理器12调整警示灯10的警示类型为漏水警示并调整扬声器11的扬声状态为漏水提醒;
若所述第二水箱4为中度积水时,且所述警示灯10的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器12不对警示灯10和扬声器11进行调整。
具体而言,本发明实施例中,若所述第二水箱4为重度积水时,且所述警示灯10的警示类型为积水警示时,所述中控处理器12调整警示灯10的警示类型为漏水警示并调整扬声器11的扬声状态为漏水提醒;
若所述第二水箱4为重度积水时,且所述警示灯10的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器12控制所述扬声器11发出关闭提醒,并在设定的时间内关闭空冷器主体1。
具体而言,本发明实施例中,若第二水箱4为轻度积水时,所述中控处理器12将当前警示灯10和扬声器11调整为警示灯10的警示类型为积水警示,扬声器11的扬声状态为积水提醒,若第二水箱4为中度积水时,则所述中控处理器12将当前警示灯10和扬声器11调整为警示灯10的警示类型为漏水警示,扬声器11的扬声状态为漏水提醒,若第二水箱4为重度积水时,所述中控处理器12根据当前警示灯10和扬声器11的状态进行调整,并在警示灯10的类型为漏水警示时,控制扬声器11发出关闭提醒,并使所述装置在设定的时间内关闭所述空冷器主体1,所述空冷器主体1与中控处理器12连接,所述中控处理器12对空冷器的工作状态进行调整,设定的时间可以为1分,也可以为5分,本发明并不限定具体的提醒后关闭的时间,以具体实施为准。
具体而言,本发明实施例中,在所述空冷器主体1关闭后,所述中控处理器12控制所述第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀和第五电磁阀打开,将所述集水斗8、第一水箱3、第二水箱4内的水排空至第三水箱2;
所述集水斗8为上大下小的圆锥形结构,且集水斗8顶部的横截面积大于空冷器主体1的横截面积,所述推块17的外部设置有橡胶套。
具体而言,本发明实施例中,当空冷器主体1发生漏水时,水流通过集水斗8那些收集,并将集水斗8中满足条件的水通过进水管7进入第一水箱3内,所述第一水箱3内设置有第一液位传感器9,可以第一时间检测到水流,所述第一液位传感器9实时将检测到的数据信息传输至所述中控处理器12,中控处理器12根据液面的实际高度与预设高度的比较结果对漏水情况进行判断,若确定为漏水时,则所述中控处理器12对警示灯10和扬声器11的状态进行调整,使得警示灯10闪烁,扬声器11发出警报,能够在第一时间提醒附近的工作人员,使得工作人员及时发现空冷器主体1漏水,便于及时补救,有效避免设备被破坏,当漏水量较大时,第一水箱3内被装满时,多出的水量通过集水管14进入第二水箱4内,所述第二水箱4内设置有浮板16,在浮力的作用下,浮板16持续上升,带动活动杆15和推块17向上移动,推块17会接触到压力传感器6,所述压力传感器6将接受到的压力信息传输至中控处理器12,所述中控处理器12根据实时的压力信息对第二水箱4内的积水状态进行确定,并根据确定的第二水箱4内的积水情况结合警示灯10和扬声器11的当前状态,对警示灯10和扬声器11进行调整,并在必要情况下对空冷器发出关闭提醒,在关闭提醒发出的设定时间内关闭空冷器主体1,避免设备继续运转,第二水箱4内多出的水量可以通过溢流管18进入第三水箱2内储存,避免水量较大时漫出,简单实用,值得推广。本实施例中工作人员能够根据警示灯10和扬声器11的调节状态结合水量统计的数据对空冷器主体1漏水情况进行了解及时对空冷器主体1漏水原因进行预判,根据当前发电机的状态对空冷器进行即刻停止维修和稍缓维修的参考数据,而且还能对空冷器的漏水的情况对其他空冷器进行预防性的检修,降低空冷器主体1的检修成本,提高所述空冷器主体1的工作效率,便于发电机的发电工作。
具体而言,本发明实施例中,当工作人员对空冷器进行检修后,再次运行空冷器主体1前,打开第一电磁阀至第六电磁阀,使第一水箱3、第二水箱4和第三水箱2内的水量可以排空。避免第一水箱3、第二水箱4和第三水箱2内有残留的水影响所述装置对空冷器漏水的准确性的判断。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明;对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,包括:
空冷器主体,其侧壁上设置有安装板,所述安装板下表面的一侧安装有压力传感器,所述空冷器主体用以对进入所述空冷器主体内的空气进行冷却;
第一水箱,其设置在所述空冷器主体的下方,用以将所述空冷器主体流出的水传输至所述第一水箱内,所述第一水箱的一侧内壁的底部安装有第一液位传感器,所述第一水箱的一外侧壁上安装有警示灯和扬声器,所述第一水箱的顶部一侧设置有集水管,所述第一水箱的底部设置有排水管和第二电磁阀,用以对第一水箱内的水进行排空;
集水斗,其设置在所述第一水箱的顶壁上连接的进水管的顶部,所述集水斗上设置有第一电磁阀和温度传感器,所述第一电磁阀用以控制所述集水斗的打开和关闭,所述温度传感器用以检测所述集水斗内的水的温度,所述集水斗上还设置有第二液位传感器,用以对所述集水斗内的水位高度进行统计;
第二水箱,其设置在所述第一水箱的右侧,所述集水管的一端与第二水箱相连接,所述集水管上设置有第三电磁阀,用以将第一水箱内的溢出的水传输至第二水箱,所述第二水箱顶壁上开设有通孔,通孔内活动设置有活动杆,所述活动杆的顶端安装有推块,所述推块位于所述压力传感器的正下方,所述活动杆的底端固定有浮板,第二水箱一侧壁的顶部连接有溢流管,所述第二水箱的底部设置有排水管和第四电磁阀,用以对第二水箱内的水进行排空;
第三水箱,其设置在所述第一水箱和第二水箱的下方,通过所述溢流管与所述第二水箱连接,所述溢流管上设置有第五电磁阀,用以将第二水箱内的水传输至第三水箱内,所述第三水箱的底部设置有排水管和第六电磁阀,用以对第三水箱内的水进行排空;
中控处理器,其设置在所述第一水箱的顶壁上,分别与所述压力传感器、第一电磁阀、温度传感器、第一液位传感器、第二液位传感器、警示灯、扬声器、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀的连接,并控制所述压力传感器、第一电磁阀、温度传感器、第一液位传感器、第二液位传感器、警示灯、扬声器、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀的工作状态;
在所述装置开始运行时,所述中控处理器确定所述第一水箱、第二水箱和第三水箱内是排空状态后,并控制所述第一电磁阀至第六电磁阀为关闭状态,所述中控处理器根据实时接收所述温度传感器和第二液位传感器传输的数据信息,将所述集水斗内水的实时温度和实时液面高度与预设温度和预设高度进行比较,对所述第一电磁阀的状态进行调整,所述中控处理器根据所述集水斗内的液面高度hs对第一电磁阀的打开时间进行确定,并根据所述第一电磁阀的打开时间间隔对所述第一电磁阀的下一次的打开时间进行调整;
所述中控处理器根据实时接收第一液位传感器传输的数据信息,将所述第一水箱内的实时液面高度与预设液面高度进行比较,对警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态进行确定,所述中控处理器根据接收到的所述压力传感器实时检测到的压力数据对第二水箱的状态进行确定,并根据实时确定的第二水箱的积水情况与当前警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态对警示灯和扬声器进行调整。
2.根据权利要求1所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,所述中控处理器实时接收所述温度传感器和第二液位传感器传输的数据信息,并将所述集水斗内水的实时温度和实时液面高度与预设温度和预设高度进行比较,对所述第一电磁阀的状态进行调整,设定集水斗内水的实时温度为Ts,设定集水斗内水的实时高度为hs,设定集水斗内水的预设温度为T0,设定集水斗内水的预设高度为h0,则,
若Ts≥T0,hs≥h0时,则所述中控处理器控制所述第一电磁阀打开;
若Ts≥T0,hs<h0时,则所述中控处理器不对所述第一电磁阀的状态进行调整;
若Ts<T0时,则所述中控处理器控制所述第一电磁阀打开。
3.根据权利要求2所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,所述中控处理器内预设有时间矩阵T(T1、T2、T3、T4),其中,T1表示第一预设时间,T2表示第二预设时间,T3表示第三预设时间,T4表示第四预设时间,T1<T2<T3<T4;
所述中控处理器打开所述第一电磁阀后,根据所述集水斗内的液面高度hs对第一电磁阀的打开时间进行确定,
若hs≥h0时,则所述中控处理器确定所述第一电磁阀的打开时间为T2;
若hs<h0时,则所述中控处理器确定所述第一电磁阀的打开时间为T1;
所述中控处理器控制所述第一电磁阀打开预设时间后关闭所述第一电磁阀。
4.根据权利要求3所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,在所述集水斗通过进水管将水传输至所述第一水箱时,所述中控处理器实时接收第一液位传感器传输的数据信息,并根据所述第一水箱内的实时液面高度与预设液面高度比较结果,对警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态进行调整,设定第一水箱内的实时液面高度为Hs,设定第一水箱的液面高度的第一预设阀值为Ha,设定第一水箱的液面高度的第二预设阀值为Hb,且Ha小于Hb,则,
若Hs≤Ha时,则所述中控处理器确定所述空冷器无漏水情况发生;
若Ha<Hs≤Hb时,则所述中控处理器确定所述空冷器发生漏水情况,并控制所述警示灯的警示类型为积水警示,同时,控制扬声器发出积水提醒;
若Hs>Hb时,则所述中控处理器确定所述空冷器发生漏水情况,并控制所述警示灯的警示类型为漏水警示,同时,控制扬声器发出漏水提醒。
5.根据权利要求4所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,所述中控处理器根据所述第一电磁阀的打开时间间隔对所述第一电磁阀的下一次的打开时间进行调整,设定第一电磁阀的第i次打开和第i+1次打开的时间间隔为ti,则,
若ti≤T1时,则所述中控处理器调整第一电磁阀的第i+2打开时间为T(i+2);
若T1<ti≤T2时,则所述中控处理器调整第一电磁阀的第i+2打开时间为T(i+1);
若ti>T2时,则所述中控处理器不对第一电磁阀的第i+2打开时间调整。
6.根据权利要求4所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,在所述警示灯发出漏水警示时,所述中控处理器控制所述第三电磁阀打开,使所述第一水箱内溢出的水通过集水管传输至第二水箱,所述浮板在水的作用下产生向上的作用力并带动活动杆发生向上运动,在所述活动杆向上运动的过程中,所述活动杆顶端的推块接触压力传感器,所述中控处理器根据所述压力传感器的实时压力数据对所述第二水箱的状态进行确定,设定压力传感器的实时数据为Fs,设定压力传感器的第一预设压力阀值为Fa,设定压力传感器的第一预设压力阀值为Fb,且Fa小于Fb,
若Fs≤Fa时,则所述中控处理器确定第二水箱内轻度积水;
若Fa<Fs≤Fb时,则所述中控处理器确定第二水箱内中度积水;
若Fs>Fb时,则所述中控处理器确定第二水箱内重度积水,并打开第五电磁阀。
7.根据权利要求6所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,所述中控处理器根据所述第二水箱内的积水情况与当前警示灯的警示类型和扬声器的扬声状态对警示灯和扬声器进行调整,
若所述第二水箱为轻度积水时,且所述警示灯的警示类型为积水警示时,所述中控处理器不对警示灯和扬声器进行调整;
若所述第二水箱为轻度积水时,且所述警示灯的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器调整警示灯的警示类型为积水警示并调整扬声器的扬声状态为积水提醒。
8.根据权利要求7所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,若所述第二水箱为中度积水时,且所述警示灯的警示类型为积水警示时,所述中控处理器调整警示灯的警示类型为漏水警示并调整扬声器的扬声状态为漏水提醒;
若所述第二水箱为中度积水时,且所述警示灯的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器不对警示灯和扬声器进行调整。
9.根据权利要求8所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,若所述第二水箱为重度积水时,且所述警示灯的警示类型为积水警示时,所述中控处理器调整警示灯的警示类型为漏水警示并调整扬声器的扬声状态为漏水提醒;
若所述第二水箱为重度积水时,且所述警示灯的警示类型为漏水警示时,所述中控处理器控制所述扬声器发出关闭提醒,并在设定的时间内关闭空冷器主体。
10.根据权利要求9所述的上风洞空冷器漏水自动报警装置,其特征在于,在所述空冷器主体关闭后,所述中控处理器控制所述第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀和第五电磁阀打开,将所述集水斗、第一水箱、第二水箱内的水排空至第三水箱;
所述集水斗为上大下小的圆锥形结构,且集水斗顶部的横截面积大于空冷器主体的横截面积,所述推块的外部设置有橡胶套。
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