CN117145813A - 一种节能水泵 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种节能水泵,涉及水泵技术领域,包括驱动电机,驱动电机输出端固定连接有驱动轴,驱动轴插接于泵体内,且驱动轴位于泵体内一端固定连接有叶轮,泵体上设置有出口,泵体与入口之间设置有节能组件。启动驱动电机,通过驱动轴带动叶轮转动,在叶轮转动时,会产生一个边侧的高压区以及中心的一个低压区,用于将泵体中的水从出口排出,且低压区会不断抽吸入口处的水;本申请在泵体和入口之间设置节能组件,通过节能组件对进入泵体的液体进行过滤,避免水中的大颗粒的泥沙进入泵体内,减少泥沙对泵体内叶轮转动的影响,有效提升水泵的输送效率。
Description
技术领域
本发明涉及水泵技术领域,具体为一种节能水泵。
背景技术
水泵是输送液体或使液体增压的机械,它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,水泵通常包括发电机、水泵壳体、叶轮和底座,水泵壳体上具有进水端和出水端,叶轮在高速转动时将水从进水端吸入,吸入水泵壳体内部的水通过出水端排出;
在中国专利申请号CN202222794765.X中公开了一种水泵,其内部包括转子和转轴,转子套设在转轴上,并以转轴为中心相对转轴作周向运动,水泵还包括容纳腔,转轴的一端嵌设在容纳腔中并与水泵螺纹连接,容纳腔具有供转轴沿轴线方向移动的活动空间;转轴的另一端设有定位结构,且在水泵靠近定位结构的一端设有与外界连通的开口,当遇到转轴与转子存在卡死等状况时,可以将外部工具通过开口进入到水泵的内部并作用于定位结构上,使得旋转定位结构,让定位结构带动转轴作旋转运动,使得转轴相对转子在容纳腔中移动,以致实现转轴与转子发生相对分离,使得水泵的再一次启动运转,成本较低,便于操作,不会存在降低水泵的密封性等问题,进而避免了拆装不好可能造成后期漏水等风险。
但上述公开的水泵在入口处并未做任何处理,在进行泵水时,水中的大颗粒的泥沙容易对水泵内叶轮的转动产生影响,导致水泵的输送效率降低。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种节能水泵,解决了上述背景技术中提出的至少一项技术问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:
一种节能水泵,包括驱动电机,驱动电机输出端固定连接有驱动轴,驱动轴插接于泵体内,且驱动轴位于泵体内一端固定连接有叶轮,泵体上设置有出口,泵体与入口之间设置有节能组件。
优选的,驱动电机下端固定连接有第一底座,泵体下端固定连接有第二底座,第一底座、第二底座均固定连接于底板上。
优选的,泵体上设置有灌泵口。
优选的,节能组件内设置有过滤筒壁,过滤筒壁位于泵体与入口连通管路之间,过滤筒壁上设置有通过孔。
优选的,节能组件内设置有清理组件,清理组件位于过滤筒壁外周;
清理组件包括齿环,齿环固定连接于过滤筒壁外周,齿环外侧设置有若干组从动齿轮,从动齿轮与齿环啮合;
从动齿轮外周设置有内齿轮,内齿轮与从动齿轮啮合,内齿轮固定连接于转板;
节能组件下侧壁固定连接有出污口。
优选的,从动齿轮上设置有若干刮板,刮板转动连接于连接轴,连接轴固定连接于从动齿轮,刮板与过滤筒壁外周抵接;
刮板上固定连接有第一限位杆,从动齿轮上固定连接有第二限位杆,连接轴上套接有扭簧,且扭簧两端分别卡接于第一限位杆、第二限位杆。
优选的,转板设置于节能组件内壁与过滤筒壁之间,转板转动连接于节能组件内壁、过滤筒壁,过滤筒壁内腔与转板侧壁接触;
过滤筒壁内腔内设置有移动板组件,移动板组件与转板之间设置有若干限位套筒、第一弹簧,限位套筒、第一弹簧两端均分别固定连接于移动板组件、转板。
优选的,移动板组件套接于转轴上;
转轴上固定连接有传动环;
转轴固定连接于驱动轴。
优选的,移动板组件包括移动套管,移动套管与限位套筒、第一弹簧固定连接;
移动套管内固定连接有两组固定杆,两组固定杆之间对称设置有两组滑动卡板,滑动卡板滑动连接于移动套管内壁,滑动卡板两侧均固定连接有限位凸起,固定杆两侧均固定连接有限位凸起,滑动卡板上设置的限位凸起与固定杆两侧设置的限位凸起之间设置有第二弹簧,第二弹簧两端分别与不同的限位凸起固定连接。
优选的,传动环上设置有接触块;
不同的滑动卡板之间形成卡槽位,接触块卡接于卡槽位内。
优选的,还包括叶轮预警更换系统,叶轮预警更换系统用于监测叶轮的工作状态,并在叶轮工作状态不佳时进行报警提示,叶轮预警更换系统包括:
流速传感器一,流速传感器一设置在入口处,用于检测入口处水的流速;
流速传感器二,流速传感器二设置在出口处,用于检测出口处水的流速;
转速传感器,转速传感器设置在叶轮上,用于检测叶轮的转速;
计时器,计时器设置在叶轮上,用于检测叶轮工作的总时长;
控制单元,预警器,控制器单元与流速传感器一、流速传感器二、转速传感器、计时器和预警器电连接,控制单元基于流速传感器一、流速传感器二、转速传感器和计时器控制预警器报警,包括以下步骤:
步骤一:基于流速传感器一、流速传感器二、转速传感器和计时器,计算叶轮实际累计损伤系数:
其中,为叶轮实际累计损伤系数,lg为以10为底的对数,r为叶轮的半径,ω为转速传感器的检测值,t为计时器的检测值,th为叶轮的预设使用寿命,A为水从入口到出口的动能损失系数,θo为流速传感器二的检测值,θi为流速传感器一的检测值,ρ为水的密度,ρ0为叶轮的材料密度,V为泵体的容积,g为重力加速度,取值为9.81,S为叶轮的表面积,e为自然数,取值为2.72;
步骤二:控制单元比较叶轮实际累计损伤系数和叶轮预设累计损伤系数,若叶轮实际累计损伤系数大于叶轮预设累计损伤系数,则控制器控制预警器报警。
优选的,还包括驱动电机的转速控制系统,转速控制系统包括压强传感器、控制器,压强传感器用于采集出口处水流的压强以及入口处水流的压强,控制器用于控制驱动电机的转速,且控制器内预设有第一联动值和第二联动值,第一联动值小于第二联动值;
控制器根据出口处水流的压强通过压强预测模型预测第一预设时间段后的出口处水流的预测压强,根据出口处水流的压强、入口处水流的压强、出口处水流的预测压强与第一联动值和第二联动值的比较结果进行转速控制;
转速控制包括:
如果出口处水流的压强大于第一联动值,则判断出口处水流的预测压强是否大于第二联动值,否则,关闭驱动电机进行检修;
若出口处水流的预测压强大于第二联动值,则判断出口处水流的压强、入口处水流的压强的差的绝对值是否大于第一预设值且入口处水流的压强小于第一联动值与第二预设值的差,若是,停止驱动电机进行检修,若不是,则维持驱动电机的转速;
在维持驱动电机的转速后,当采集到的出口处水流的压强大于第一联动值时,减小驱动电机的转速,否则,判断出口处水流的压强是否小于第一联动值与第一预设值的差,若是,增大驱动电机的转速,若不是,则维持驱动电机的转速。
优选的,压强预测模型的构建方法,包括:
每隔预设间隔时间,获取出口处水流的当前压强值和入口处水流的压强值,记录当前时间点和时间点对应的压强值,时间点和时间点对应的压强值组成一个数据结构;
根据压强值的线性特点,构建线性方程;
所述线性方程如下:
其中,Xn为时间点Tn对应的预测的压强值,Xn-1为时间点Tn-1对应的检测的压强值,Xn-2为时间点Tn-2对应的检测的压强值。
相比现有技术,本发明至少包括以下有益效果:
启动驱动电机,通过驱动轴带动叶轮转动,在叶轮转动时,会产生一个边侧的高压区以及中心的一个低压区,用于将泵体中的水从出口排出,且低压区会不断抽吸入口处的水;
本申请在泵体和入口之间设置节能组件,通过节能组件对进入泵体的液体进行过滤,避免水中的大颗粒的泥沙进入泵体内,减少泥沙对泵体内叶轮转动的影响,有效提升水泵的输送效率。
附图说明
图1为本发明的主体结构主视示意图;
图2为本发明的节能组件内结构主视示意图;
图3为本发明的移动板组件结构左视示意图;
图4为本发明的清理组件驱动结构左视示意图;
图5为本发明的清理组件清理结构左视示意图。
图中:1、底板;2、驱动电机;3、第一底座;4、第二底座;5、驱动轴;6、泵体;7、叶轮;8、出口;9、灌泵口;10、入口;11、节能组件;1101、转轴;1102、传动环;11021、接触块;1103、移动板组件;1104、过滤筒壁;1105、通过孔;1106、清理组件;1107、限位套筒;1108、第一弹簧;1109、转板;1110、出污口;11031、移动套管;11032、固定杆;11033、限位凸起;11034、第二弹簧;11035、滑动卡板;11036、卡槽位;11061、内齿轮;11062、从动齿轮;11063、齿环;11064、刮板;11065、连接轴;11066、第一限位杆;11067、第二限位杆;11068、扭簧。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种节能水泵,包括驱动电机2,驱动电机2输出端固定连接有驱动轴5,驱动轴5插接于泵体6内,且驱动轴5位于泵体6内一端固定连接有叶轮7,泵体6上设置有出口8,泵体6与入口10之间设置有节能组件11。
优选的,驱动电机2下端固定连接有第一底座3,泵体6下端固定连接有第二底座4,第一底座3、第二底座4均固定连接于底板1上。
优选的,第一底座3、第二底座4均可为弹性底座。
优选的,泵体6上设置有灌泵口9。
上述方案的工作原理及有益效果:
启动驱动电机2,通过驱动轴5带动叶轮7转动,在叶轮7转动时,会产生一个边侧的高压区以及中心的一个低压区,用于将泵体6中的水从出口8排出,且低压区会不断抽吸入口10处的水;
本申请在泵体6和入口10之间设置节能组件11,通过节能组件11对进入泵体6的液体进行过滤,避免水中的大颗粒的泥沙进入泵体6内,减少泥沙对泵体6内叶轮7转动的影响,有效提升水泵的输送效率;
在泵体6上设置灌泵口9,用于在水泵初启动时加水;
第一底座3、第二底座4设置为弹性底座,可有效缓解水泵在运行过程中叶轮7转动使得泵体6产生震荡的幅度。
实施例2
请参阅图1-5,在实施例1的基础上,节能组件11内设置有过滤筒壁1104,过滤筒壁1104位于泵体6与入口10连通管路之间,过滤筒壁1104上设置有通过孔1105。
优选的,节能组件11内设置有清理组件1106,清理组件1106位于过滤筒壁1104外周;
清理组件1106包括齿环11063,齿环11063固定连接于过滤筒壁1104外周,齿环11063外侧设置有若干组从动齿轮11062,从动齿轮11062与齿环11063啮合;
从动齿轮11062外周设置有内齿轮11061,内齿轮11061与从动齿轮11062啮合,内齿轮11061固定连接于转板1109;
节能组件11下侧壁固定连接有出污口1110。
优选的,从动齿轮11062上设置有若干刮板11064,刮板11064转动连接于连接轴11065,连接轴11065固定连接于从动齿轮11062,刮板11064与过滤筒壁1104外周抵接;
刮板11064上固定连接有第一限位杆11066,从动齿轮11062上固定连接有第二限位杆11067,连接轴11065上套接有扭簧11068,且扭簧11068两端分别卡接于第一限位杆11066、第二限位杆11067。
优选的,转板1109设置于节能组件11内壁与过滤筒壁1104之间,转板1109转动连接于节能组件11内壁、过滤筒壁1104,过滤筒壁1104内腔与转板1109侧壁接触;
过滤筒壁1104内腔内设置有移动板组件1103,移动板组件1103与转板1109之间设置有若干限位套筒1107、第一弹簧1108,限位套筒1107、第一弹簧1108两端均分别固定连接于移动板组件1103、转板1109。
优选的,移动板组件1103套接于转轴1101上;
转轴1101上固定连接有传动环1102;
转轴1101固定连接于驱动轴5。
优选的,移动板组件1103包括移动套管11031,移动套管11031与限位套筒1107、第一弹簧1108固定连接;
移动套管11031内固定连接有两组固定杆11032,两组固定杆11032之间对称设置有两组滑动卡板11035,滑动卡板11035滑动连接于移动套管11031内壁,滑动卡板11035两侧均固定连接有限位凸起11033,固定杆11032两侧均固定连接有限位凸起11033,滑动卡板11035上设置的限位凸起11033与固定杆11032两侧设置的限位凸起11033之间设置有第二弹簧11034,第二弹簧11034两端分别与不同的限位凸起11033固定连接。
优选的,传动环1102上设置有接触块11021;
不同的滑动卡板11035之间形成卡槽位11036,接触块11021卡接于卡槽位11036内。
上述方案的工作原理及有益效果:
在水泵使用时,启动驱动电机2,通过驱动轴5带动叶轮7转动,在叶轮7转动时,会产生一个边侧的高压区以及中心的一个低压区,用于将泵体6中的水从出口8排出,且低压区会不断抽吸入口10处的水,当节能组件11内的过滤筒壁1104在不断的过滤水的过程中使得通过孔1105被水中的大颗粒的泥沙堵塞时,叶轮7中心区以及与中心区连通的过滤筒壁1104内的压强进一步降低,而移动板组件1103受低压影响而向叶轮7移动,当低压达到一定程度时,移动板组件1103移动至传动环1102处,并与传动环1102连接,通过转轴1101、驱动轴5将驱动电机2的动力传递至传动环1102,传动环1102带动移动板组件1103转动,移动板组件1103通过限位套筒1107进一步带动转板1109转动,在转板1109转动时,带动清理组件1106中的内齿轮11061转动,由于从动齿轮11062设置于内齿轮11061、齿环11063之间,且从动齿轮11062与内齿轮11061、齿环11063啮合,而齿环11063固定设置,在内齿轮11061转动时,会使得从动齿轮11062围绕过滤筒壁1104转动的同时自转,设置在从动齿轮11062上的刮板11064在从动齿轮11062转动时不断刮动过滤筒壁1104,将过滤筒壁1104上堆积的泥沙带离,当从动齿轮11062自转使得刮板11064脱离过滤筒壁1104时,刮板11064在第一限位杆11066、第二限位杆11067、扭簧11068的共同作用下发生突变,可将刮板11064上刮下的泥沙抖落,等待下一次刮动过滤筒壁1104;
根据过滤筒壁1104状态适时对过滤筒壁1104进行清理,可使过滤筒壁1104保持一个良好的使用状态,保证水流的顺利流通,避免泥沙进入,维持水泵的良好工况,达到节能目的,且由于对过滤筒壁1104的清理时根据过滤筒壁1104状态进行的,而不是全程启动,也可有效避免不必要的动力浪费,有效节约能源;
在移动板组件1103移动至传动环1102处,并与传动环1102连接过程中,设置在传动环1102上的接触块11021插接到卡槽位11036内,受转轴1101的带动,随之转动,之后与滑动卡板11035接触,带动滑动卡板11035沿移动套管11031外边缘滑动,滑动卡板11035挤压第二弹簧11034,当挤压至一定程度时,带动移动套管11031转动,将转轴1101上的转动传递至转板1109及清理组件1106;
通过随之移动板组件1103来进行动力的传递,能够有效减少在建立动力传输通道初期的力的突变,减小驱动电机2受到的冲击,有效维护驱动电机2的使用状态,保证驱动电机2的使用寿命。
实施例3
在实施例1的基础上,还包括驱动电机2的转速控制系统,转速控制系统包括压强传感器、控制器,压强传感器用于采集出口8处水流的压强以及入口10处水流的压强,控制器用于控制驱动电机2的转速,且控制器内预设有第一联动值和第二联动值,第一联动值小于第二联动值;
控制器根据出口8处水流的压强通过压强预测模型预测第一预设时间段后的出口8处水流的预测压强,根据出口8处水流的压强、入口10处水流的压强、出口8处水流的预测压强与第一联动值和第二联动值的比较结果进行转速控制;
转速控制包括:
如果出口8处水流的压强大于第一联动值,则判断出口8处水流的预测压强是否大于第二联动值,否则,关闭驱动电机2进行检修;
若出口8处水流的预测压强大于第二联动值,则判断出口8处水流的压强、入口10处水流的压强的差的绝对值是否大于第一预设值且入口10处水流的压强小于第一联动值与第二预设值的差,若是,停止驱动电机2进行检修,若不是,则维持驱动电机2的转速;
在维持驱动电机2的转速后,当采集到的出口8处水流的压强大于第一联动值时,减小驱动电机2的转速,否则,判断出口8处水流的压强是否小于第一联动值与第一预设值的差,若是,增大驱动电机2的转速,若不是,则维持驱动电机2的转速;
压强预测模型的构建方法,包括:
每隔预设间隔时间,获取出口8处水流的当前压强值和入口10处水流的压强值,记录当前时间点和时间点对应的压强值,时间点和时间点对应的压强值组成一个数据结构;
根据压强值的线性特点,构建线性方程;
构建线性方程如下:
其中,Xn为时间点Tn对应的预测的压强值,Xn-1为时间点Tn-1对应的检测的压强值,Xn-2为时间点Tn-2对应的检测的压强值。
上述技术方案的工作原理及有益效果为:基于对出口8处水流的压强以及入口10处水流的压强自动控制驱动电机2的转速,使驱动电机2的转速能够始终适应水流,且能够根据位于泵体6两端的出口8和入口10的压强,判断水泵的工作环境,以及水泵是否能够达到预期的状态,从而判断水泵的工作是否正常,是否需要检修,且通过控制驱动电机2的转速能够使得驱动电机2处于当前工作环境下的较节能态,有助于提升能效,降低能耗。
实施例4
在实施例1的基础上,还包括叶轮预警更换系统,叶轮预警更换系统用于监测叶轮7的工作状态,并在叶轮7工作状态不佳时进行报警提示,叶轮预警更换系统包括:
流速传感器一,流速传感器一设置在入口10处,用于检测入口10处水的流速;
流速传感器二,流速传感器二设置在出口8处,用于检测出口8处水的流速;
转速传感器,转速传感器设置在叶轮7上,用于检测叶轮7的转速;
计时器,计时器设置在叶轮7上,用于检测叶轮7工作的总时长;
控制单元,预警器,控制器单元与流速传感器一、流速传感器二、转速传感器、计时器和预警器电连接,控制单元基于流速传感器一、流速传感器二、转速传感器和计时器控制预警器报警,包括以下步骤:
步骤一:基于流速传感器一、流速传感器二、转速传感器和计时器,计算叶轮实际累计损伤系数:
其中,为叶轮实际累计损伤系数,lg为以10为底的对数,r为叶轮7的半径,ω为转速传感器的检测值,t为计时器的检测值,th为叶轮7的预设使用寿命,A为水从入口10到出口8的动能损失系数,θo为流速传感器二的检测值,θi为流速传感器一的检测值,ρ为水的密度,ρ0为叶轮7的材料密度,V为泵体6的容积,g为重力加速度,取值为9.81,S为叶轮7的表面积,e为自然数,取值为2.72;
步骤二:控制单元比较叶轮实际累计损伤系数和叶轮预设累计损伤系数,若叶轮实际累计损伤系数大于叶轮预设累计损伤系数,则控制器控制预警器报警。
上述技术方案的工作原理及有益效果为:当叶轮实际累计损伤系数大于叶轮预设累计损伤系数时,证明此时叶轮7已处于损伤状态,此时控制器控制预警器报警,提醒工作人员对叶轮7进行即使更换,从而保证水泵的安全有效运行;
在计算过程中考虑到了叶轮7工作的总时长t、叶轮7的预设使用寿命th、从水的流速角度考虑到了水流对叶轮7的冲击θo-θi、同时考虑到了叶轮自动的物理量参数ρ0,使得计算结果更为精确,从而精确预警叶轮7的更换时间,保证水泵的安全有效运行。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的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;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种节能水泵,其特征在于:
包括驱动电机(2),驱动电机(2)输出端固定连接有驱动轴(5),驱动轴(5)插接于泵体(6)内,且驱动轴(5)位于泵体(6)内一端固定连接有叶轮(7),泵体(6)上设置有出口(8),泵体(6)与入口(10)之间设置有节能组件(11);
节能组件(11)内设置有过滤筒壁(1104),过滤筒壁(1104)位于泵体(6)与入口(10)连通管路之间,过滤筒壁(1104)上设置有通过孔(1105)。
2.根据权利要求1所述的一种节能水泵,其特征在于:
驱动电机(2)下端固定连接有第一底座(3),泵体(6)下端固定连接有第二底座(4),第一底座(3)、第二底座(4)均固定连接于底板(1)上;
泵体(6)上设置有灌泵口(9)。
3.根据权利要求1所述的一种节能水泵,其特征在于:
节能组件(11)内设置有清理组件(1106),清理组件(1106)位于过滤筒壁(1104)外周;
清理组件(1106)包括齿环(11063),齿环(11063)固定连接于过滤筒壁(1104)外周,齿环(11063)外侧设置有若干组从动齿轮(11062),从动齿轮(11062)与齿环(11063)啮合;
从动齿轮(11062)外周设置有内齿轮(11061),内齿轮(11061)与从动齿轮(11062)啮合,内齿轮(11061)固定连接于转板(1109);
节能组件(11)下侧壁固定连接有出污口(1110)。
4.根据权利要求3所述的一种节能水泵,其特征在于:
从动齿轮(11062)上设置有若干刮板(11064),刮板(11064)转动连接于连接轴(11065),连接轴(11065)固定连接于从动齿轮(11062),刮板(11064)与过滤筒壁(1104)外周抵接;
刮板(11064)上固定连接有第一限位杆(11066),从动齿轮(11062)上固定连接有第二限位杆(11067),连接轴(11065)上套接有扭簧(11068),且扭簧(11068)两端分别卡接于第一限位杆(11066)、第二限位杆(11067)。
5.根据权利要求4所述的一种节能水泵,其特征在于:
转板(1109)设置于节能组件(11)内壁与过滤筒壁(1104)之间,转板(1109)转动连接于节能组件(11)内壁、过滤筒壁(1104),过滤筒壁(1104)内腔与转板(1109)侧壁接触;
过滤筒壁(1104)内腔内设置有移动板组件(1103),移动板组件(1103)与转板(1109)之间设置有若干限位套筒(1107)、第一弹簧(1108),限位套筒(1107)、第一弹簧(1108)两端均分别固定连接于移动板组件(1103)、转板(1109);
移动板组件(1103)套接于转轴(1101)上;
转轴(1101)上固定连接有传动环(1102);
转轴(1101)固定连接于驱动轴(5)。
6.根据权利要求5所述的一种节能水泵,其特征在于:
移动板组件(1103)包括移动套管(11031),移动套管(11031)与限位套筒(1107)、第一弹簧(1108)固定连接;
移动套管(11031)内固定连接有两组固定杆(11032),两组固定杆(11032)之间对称设置有两组滑动卡板(11035),滑动卡板(11035)滑动连接于移动套管(11031)内壁,滑动卡板(11035)两侧均固定连接有限位凸起(11033),固定杆(11032)两侧均固定连接有限位凸起(11033),滑动卡板(11035)上设置的限位凸起(11033)与固定杆(11032)两侧设置的限位凸起(11033)之间设置有第二弹簧(11034),第二弹簧(11034)两端分别与不同的限位凸起(11033)固定连接。
7.根据权利要求6所述的一种节能水泵,其特征在于:
传动环(1102)上设置有接触块(11021);
不同的滑动卡板(11035)之间形成卡槽位(11036),接触块(11021)卡接于卡槽位(11036)内。
8.根据权利要求1所述的一种节能水泵,其特征在于:还包括叶轮预警更换系统,叶轮预警更换系统用于监测叶轮(7)的工作状态,并在叶轮(7)工作状态不佳时进行报警提示。
9.根据权利要求1所述的一种节能水泵,其特征在于:
还包括驱动电机(2)的转速控制系统,转速控制系统包括压强传感器、控制器,压强传感器用于采集出口(8)处水流的压强以及入口(10)处水流的压强,控制器用于控制驱动电机(2)的转速,且控制器内预设有第一联动值和第二联动值,第一联动值小于第二联动值;
控制器根据出口(8)处水流的压强通过压强预测模型预测第一预设时间段后的出口(8)处水流的预测压强,根据出口(8)处水流的压强、入口(10)处水流的压强、出口(8)处水流的预测压强与第一联动值和第二联动值的比较结果进行转速控制;
转速控制包括:
如果出口(8)处水流的压强大于第一联动值,则判断出口(8)处水流的预测压强是否大于第二联动值,否则,关闭驱动电机(2)进行检修;
若出口(8)处水流的预测压强大于第二联动值,则判断出口(8)处水流的压强、入口(10)处水流的压强的差的绝对值是否大于第一预设值且入口(10)处水流的压强小于第一联动值与第二预设值的差,若是,停止驱动电机(2)进行检修,若不是,则维持驱动电机(2)的转速;
在维持驱动电机(2)的转速后,当采集到的出口(8)处水流的压强大于第一联动值时,减小驱动电机(2)的转速,否则,判断出口(8)处水流的压强是否小于第一联动值与第一预设值的差,若是,增大驱动电机(2)的转速,若不是,则维持驱动电机2的转速。
10.根据权利要求9所述的一种节能水泵,其特征在于:
压强预测模型的构建方法,包括:
每隔预设间隔时间,获取出口(8)处水流的当前压强值和入口(10)处水流的压强值,记录当前时间点和时间点对应的压强值,时间点和时间点对应的压强值组成一个数据结构;
根据压强值的线性特点,构建线性方程;
线性方程如下:
其中,Xn为时间点Tn对应的预测的压强值,Xn-1为时间点Tn-1对应的检测的压强值,Xn-2为时间点Tn-2对应的检测的压强值。
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