CN203548162U - 智能空压机节能系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种智能空压机节能系统,包括电源、多台空压机、以及与多台空压机出气口相连通的储气罐,所述储气罐的出气口与用气设备相连接,还包括一节能控制器和一用于检测储气罐内空气压力的压力传感器,所述电源、压力传感器和多台空压机均与节能控制器相连接,所述节能控制器内还设有一故障旁路切换模块。该智能空压机节能系统实现了对多台空压机的联动供电节能控制,以符合节能减排政策的要求,同时节能控制器通过故障旁路切换模块进行启动时的自检,以排除自身故障,保证整个系统的正常运行。

Description

智能空压机节能系统
技术领域
本实用新型涉及一种空压机,特别是涉及一种智能空压机节能系统。
背景技术
空压机(空气压缩机)是一种将原动的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置,其主要作为清洁动力,被广泛的应用于工厂企业生产动力。目前,大多数的空压机采用定频电机,但由于用气设备的工作周期或生产工艺的差别,使得用气量发生波动,若采用定频电机则会造成空压机频繁加载、卸载、空载运转,从而降低其能耗状态。同时,随着国家节能减排政策的日益推广,各种智能空压机节能系统相继产生,如中国实用新型专利CN201464353U公开了一种空压机节电系统,包括空压机和储气罐,空压机的输出口连通储气罐,还包括有变频节能器、PID调节器和检测储气罐中空压压力的压力传感器,变频节能器的输入端连接电网,其输出端连接空压机,压力传感器设置在储气罐上,PID调节器的输入端信号连接压力传感器的输出端,其输出信号连接变频节能器的输入端。但是,上述空压机节电系统仅仅采用了变频节能器和PID调节器来达到节能效果,其并没有做到更切生产实际的节能改造要求,即其只是针对于一台空压机,而没有针对于两台或两台以上空压机组合时的节能控制;另外,若变频节能器和PID调节器发生故障,则空压机就不能正常工作,从而降低生产效率,引起工作滞后。
实用新型内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型要解决的技术问题在于提供一种针对于多台空压机、且带有控制器故障检测功能的智能空压机节能系统。
为实现上述目的,本实用新型提供一种智能空压机节能系统,包括电源、多台空压机、以及与多台空压机出气口相连通的储气罐,所述储气罐的出气口与用气设备相连接,还包括一节能控制器和一用于检测储气罐内空气压力的压力传感器,所述电源、压力传感器和多台空压机均与节能控制器相连接,所述节能控制器内还设有一故障旁路切换模块。
进一步地,还包括一远程集中控制平台,该远程集中控制平台与节能控制器相连接。
优选地,所述远程集中控制平台与节能控制器通过网络或总线相连接。
进一步地,所述压力传感器设在储气罐的内壁上或设在储气罐的出气口处。
优选地,所述电源为市电。
本实用新型涉及的智能空压机节能系统具有以下有益效果:
该智能空压机节能系统实现了对多台空压机的联动供电节能控制,以符合节能减排政策的要求,同时节能控制器通过故障旁路切换模块进行启动时的自检,以排除自身故障,保证整个系统的正常运行。
上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图对本专利进行详细说明。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
元件标号说明
1   电源
2   空压机
3   储气罐
4   用气设备
5   节能控制器
51  故障旁路切换模块
6   压力传感器
7   远程集中控制平台
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。
须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
如图1所示,本实用新型提供一种智能空压机节能系统,包括电源1、多台空压机2、以及与多台空压机2出气口相连通的储气罐3,所述储气罐3的出气口与用气设备4相连接,还包括一节能控制器5和一用于检测储气罐3内空气压力的压力传感器6,所述电源1、压力传感器6和多台空压机2均与节能控制器5相连接,所述节能控制器5内还设有一故障旁路切换模块51。
该智能空压机节能系统在启动时,节能控制器5中的故障旁路切换模块51对节能控制器5进行自检,若发现节能控制器5有故障,则使节能控制器5跳到旁路状态,该旁路状态相当于一个空开,使空压机2以其正常频率运转工作;若节能控制器5没有故障,则市电先供电给节能控制器5,节能控制器5再供电给多台空压机2,同时,节能控制器5会根据压力传感器6反馈的储气罐3内空气压力的传感信号来调节供给空压机2的电压,实现变频控制,达到供气压力和空压机2转速之间的最佳匹配,使空压机2在保证生产的前提下以最低转速运行,从而达到节电节能的目的,大大减少能源的浪费。具体讲,当储气罐3内的空气压力P达到气压上限设定值P1后,压力传感器6把这一信息传递给节能传感器中的中央处理器,中央处理器对储气罐3内空气的即时气压P与设定值P1值进行比较,并进行数据运算与处理后,给节能控制器5内的变频器模块下达指令,变频器模块根据指令调节输出电压,最终调节空压机2电机的转速,使电机的转速与生产所需的压缩空气气压达到最佳配合,这样既能使空压机2供气气压控制在比较平稳的范围之内,优化了生产的动力供气,又使空压机2的耗电得到大大降低。另外,在运行过程中,若节能控制器5发生故障,则通过故障旁路切换模块51使节能控制器5跳到旁路状态,保证空压机2的正常运行。
进一步地,还包括一远程集中控制平台7,该远程集中控制平台7与节能控制器5相连接,远程集中控制平台7即为一服务器或一客户端,具有良好的人机界面,能实现该节能系统的物联网,使经过授权的用户以远程的方式对生产现场进行控制,实现对于对个分支机构或多台节能控制器5的集中管理,以节约管理成本,便于管理。优选地,所述远程集中控制平台7与节能控制器5通过网络或总线相连接。
进一步地,所述压力传感器6设在储气罐3的内壁上或设在储气罐3的出气口处。
优选地,所述电源1为市电。
综上所示,本实用新型涉及的智能空压机节能系统具有以下有益效果:
1、优良的软启动功能,降低空压机2启动对市电电网及用电元器件的冲击,延长了电机寿命;
2、使供气气压控制在最佳恒定位置,优化了供气质量;
3、数字化控制,操作方便;
4、RS-485通讯接口及标准的通讯协议,设备升级及运程控制方便;
5、节电和旁路双通路自动转换方便,故障旁路自动切换,安全可靠;
6、可实现1台节能控制器5控制多台空压机2,根据压力传感器6的反馈数据,自动智能选择各台空压机2的启动与停止,并调节空压机2的转速;
7、节电效果显著,一般节电率在10%-30%;
8、可远程控制,方便集中管理;
9、可以定时自动运行控制。
所以,本实用新型有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
以上对本实用新型实施例所提供的一种智能空压机节能系统进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制,凡依本实用新型设计思想所做的任何改变都在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种智能空压机节能系统,包括电源(1)、多台空压机(2)、以及与多台空压机(2)出气口相连通的储气罐(3),所述储气罐(3)的出气口与用气设备(4)相连接,其特征在于:还包括一节能控制器(5)和一用于检测储气罐(3)内空气压力的压力传感器(6),所述电源(1)、压力传感器(6)和多台空压机(2)均与节能控制器(5)相连接,所述节能控制器(5)内还设有一故障旁路切换模块(51)。
2.根据权利要求1所述的智能空压机节能系统,其特征在于:还包括一远程集中控制平台(7),该远程集中控制平台(7)与节能控制器(5)相连接。
3.根据权利要求2所述的智能空压机节能系统,其特征在于:所述远程集中控制平台(7)与节能控制器(5)通过网络或总线相连接。
4.根据权利要求1所述的智能空压机节能系统,其特征在于:所述压力传感器(6)设在储气罐(3)的内壁上或设在储气罐(3)的出气口处。
5.根据权利要求1所述的智能空压机节能系统,其特征在于:所述电源(1)为市电。
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