CN204186608U - 潜水泵 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种潜水泵,包括机壳、伺服电机、叶轮轴以及轴承,所述伺服电机以及叶轮轴设置于机壳内,所述机壳上设置进水口,所述机壳包括设置于进水口处的过滤塞。所述潜水泵还包括报警控制系统,所述报警控制系统包括:设置于进水口处的压力传感器、与压力传感器相连的滤波电路、与滤波电路相连的A/D转换器、与伺服电机电连接的变频器、与A/D转换器以及变频器相连的微控制器以及与微控制器相连的报警灯。本实用新型的有益效果是:既实现了过滤塞是否被堵塞的自动检测,又实现了对伺服电机频率的控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及水泵的设计制造技术领域,特别是涉及一种潜水泵。
背景技术
潜水泵是深井提水的重要设备。使用是整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载等必不可少的设备,还可用于喷泉景观。
由于潜水泵一般很深的井内使用,井内黑暗,无法看到有什么东西。常常会因为潜水泵的过滤塞上缠绕太多的外界物体,而使得潜水泵被堵塞。在这样的情况下,很多时候不知道被误认为是潜水泵内的机械结构坏了,给维修带来麻烦。
实用新型内容
本实用新型主要解决的技术问题是提供一种潜水泵,既实现了过滤塞是否被堵塞的自动检测,又实现了对伺服电机频率的控制。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种潜水泵,包括机壳、伺服电机、叶轮轴以及轴承,所述伺服电机以及叶轮轴设置于机壳内,所述机壳上设置进水口,所述机壳包括设置于进水口处的过滤塞。所述潜水泵还包括报警控制系统,所述报警控制系统包括:
与伺服电机电连接的变频器,用于控制伺服电机在指定频率下工作;
设置于进水口的压力传感器,用于检测进水口处的压力并得到压力模拟信号;
与压力传感器相连的滤波电路,用于对压力模拟信号进行滤波处理并得到压力滤波信号;
与滤波电路相连的A/D转换器,用于将接收的压力滤波信号转换为压力数字信号;
与A/D转换器以及变频器相连的微控制器,用于接收压力数字信号以及变频器的频率信号,将压力数字信号以及频率信号对比、储存以及计算,并在过滤塞堵塞时根据压力数字信号与频率信号得到控制信号;
与微控制器相连的报警灯,用于发出警报光信号。
进一步的,所述机壳包括电机容纳腔以及叶轮容纳腔,所述伺服电机以及叶轮分别设置于电机容纳腔以及叶轮容纳腔内,所述叶轮容纳腔与电机容纳腔相连并且所述进水口设置在连接处,所述叶轮容纳腔的活动端设置有出水口。
再进一步的,所述机壳还包括油缸,所述油缸设置于电机容纳腔以及叶轮容纳腔之间。
再进一步的,所述机壳还包括电路容纳腔,所述电路容纳腔设置于电机容纳腔的活动端,所述滤波电路、A/D转换器、变频器以及微控制器设置于电路容纳腔内。
进一步的,所述报警灯设置于电路容纳腔的表面上。
进一步的,所述变频器为基于DSP芯片的全数字化矢量控制型高压大功率传感器。
进一步的,所述A/D转换器为ADC0809型号芯片。
本实用新型潜水泵,采用变频器,实现了对伺服电机转动频率的控制,并将得到伺服电机的转动频率信号发送给微控制器。再加上,在进水口处设置压力传感器。首先微控制器将未堵塞时的压力信号与频率信号对比、计算以及储存起来,当过滤塞堵塞时,识别出频率信号与压力信号关系与原来的关系信号不一致,从而实现了过滤塞的堵塞的自动检测,方便维修。
附图说明
图1为本实用新型潜水泵的较佳实施方式的示意图。
图2为图1中报警控制系统的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本实用新型进行详细说明。
请参考图1所示,本实用新型潜水泵包括报警控制系统、伺服电机1、机壳2、叶轮3、叶轮轴4以及轴承5。
具体地,所述机壳2包括电机容纳腔21、叶轮容纳腔22、油缸23、进水口24、过滤塞26以及出水口25,所述油缸23设置于电机容纳腔21以及叶轮容纳腔22之间。在所述油缸23与叶轮容纳腔22的连接处设置有进水口24,所述叶轮容纳腔22的自由端设置有出水口25,所述过滤塞26设置于进水口24上,所述过滤塞26为网状结构。所述叶轮3设置于叶轮轴4的一端,所述叶轮轴4的另一端通过轴承5与伺服电机1的转动轴相连。
所述报警控制系统包括压力传感器101、报警灯102、滤波电路104、A/D转换器105、微控制器106以及变频器107。所述压力传感器101用于检测进水口24处水对机壳2的轴壁产生的压力,从而得知水流入进水口24的流量,所述压力传感器101的输出端与滤波电路104信号连接,所述滤波电路104对接收到的压力模拟信号进行滤波处理得到处理后的压力滤波信号,所述滤波电路104与A/D转换器105信号连接,所述A/D转换器105用于将接收到的压力滤波信号转化为压力数字信号,所述A/D转换器105的输出端与微控制器106相连。所述变频器107与伺服电机1电连接,所述变频器107用于控制伺服电机1的转动频率并发出频率信号,所述变频器107同时与微控制器106信号连接。所述微控制器106接收压力数字信号以及频率信号,根据频率信号得到伺服电机1的转动频率,并根据压力数字信号计算出进水口24的进水量,当实时检测的频率信号与压力数字信号不相匹配时,所述微控制器106发出控制信号。所述微控制器106与报警灯102电连接,所述报警灯102接收到控制信号后发出灯光,提示过滤塞26堵塞。
总体上,所述机壳2还设置有电路容纳腔27,所述电路容纳腔27设置于电机容纳腔21的活动端部,所述滤波电路104、A/D转换器105、变频器107以及微控制器106集装在电路容纳腔27内,所述报警灯102安装于电路容纳腔27的表面上。所述压力传感器107设置于进水口24。
本实施例中,所述变频器107为基于DSP芯片的全数字化矢量控制型高压大功率传感器。所述A/D转换器105为ADC0809型号芯片。
本实用新型在工作时,在变频器107的控制下,伺服电机1按照指定的转动频率转动,伺服电机1的转动轴带动叶轮轴4转动,叶轮3旋转,使得水从进水口24进入。所述潜水泵未堵塞时,在变频器107的控制下,所述伺服电机1正常转动,所述叶轮轴4的正常旋转,在进水口24处水对机壳2的轴壁上压力与伺服电机1的转动频率相匹配,所述压力传感器107实时检测进水口的水的压力。所述微控制器106通过接收到潜水泵未堵塞时的频率信号以及压力数字信号得到未堵塞时频率信号与压力数字信号的关系。当所述潜水泵的过滤塞26被堵塞时,所述压力传感器107检测到的压力信号以及变频器101发送出的频率信号的关系发生变化,微控制器106经过将新得到频率信号与压力数字信号的关系与原来储存的压力数字信号与频率信号的关系相比较,从而得到检测到压力数字信号与频率信号不相匹配,从而发出控制信号,所述报警灯102得到控制信号发出报警灯光。然后修理时,只需将过滤塞26清洗疏通,即可继续使用。
以上仅为本实用新型的实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种潜水泵,包括机壳、伺服电机、叶轮轴以及轴承,所述伺服电机以及叶轮轴设置于机壳内,所述机壳上设置进水口,所述机壳包括设置于进水口处的过滤塞,其特征在于,所述潜水泵还包括报警控制系统,所述报警控制系统包括:
与伺服电机电连接的变频器,用于控制伺服电机在指定频率下工作并发送频率信号;
设置于进水口的压力传感器,用于检测进水口处的压力并得到压力模拟信号;
与压力传感器相连的滤波电路,用于对压力模拟信号进行滤波处理并得到压力滤波信号;
与滤波电路相连的A/D转换器,用于将接收的压力滤波信号转换为压力数字信号;
与A/D转换器以及变频器相连的微控制器,用于接收压力数字信号以及变频器的频率信号,将压力数字信号以及频率信号对比、储存以及计算,并在过滤塞堵塞时根据压力数字信号与频率信号的关系得到控制信号;
与微控制器相连的报警灯,用于发出警报光信号。
2.根据权利要求1所述的潜水泵,其特征在于,所述机壳包括电机容纳腔以及叶轮容纳腔,所述伺服电机以及叶轮分别设置于电机容纳腔以及叶轮容纳腔内,所述叶轮容纳腔与电机容纳腔相连并且所述进水口设置在连接处,所述叶轮容纳腔的活动端设置有出水口。
3.根据权利要求2所述的潜水泵,其特征在于,所述机壳还包括油缸,所述油缸设置于电机容纳腔以及叶轮容纳腔之间。
4.根据权利要求3所述的潜水泵,其特征在于,所述机壳还包括电路容纳腔,所述电路容纳腔设置于电机容纳腔的活动端,所述滤波电路、A/D转换器、变频器以及微控制器设置于电路容纳腔内。
5.根据权利要求1所述的潜水泵,其特征在于,所述报警灯设置于电路容纳腔的表面上。
6.根据权利要求1所述的潜水泵,其特征在于,所述变频器为基于DSP芯片的全数字化矢量控制型高压大功率传感器。
7.根据权利要求1所述的潜水泵,其特征在于,所述A/D转换器以为ADC0809型号芯片。
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CN106968967A (zh) * | 2017-05-17 | 2017-07-21 | 浙江浙水工贸有限公司 | 高效深井泵 |
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