CN207365322U - 一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统 - Google Patents

一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统 Download PDF

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CN207365322U CN201721245657.XU CN201721245657U CN207365322U CN 207365322 U CN207365322 U CN 207365322U CN 201721245657 U CN201721245657 U CN 201721245657U CN 207365322 U CN207365322 U CN 207365322U
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任春雷
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Abstract

本实用新型公开了一种新型的暖通末端数字量调节温控系统,将空调末端电动数字化流量调节阀与末端设备控制端接收器插线方式连接,并通过无线温控器远程温控调节阀芯角度位移来控制流量大小,同时利用阀门角度传感器实时向温控器反馈监测阀门开启角度的装置。本实用新型将阀体与执行器一体式连接,体积小重量轻,阀门采用插线的方式与接收器电路板连接通过无线温控器集中控制,取代传统的采用电动阀与空调末端独立两套控制电路板控制方式,简化设备控制系统节约设备成本。

Description

一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统
技术领域:
本实用新型涉及暖通设备领域,特别涉及一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统。
背景技术:
在管道系统中阀门是应用极其广泛的执行机构,同时能够对管道系统中的介质进行流量调节和截断。无论在工业生产还是日常生活中阀门都发挥着极大的作用。传统的空调末端电动阀门由阀门和电动执行器组成,通常采用开关量电子控制方式根据温控器设定温控面板设定温度大小调节阀门开启关闭,不具备自动精确控温功能,并且没有数据反馈及数据上传功能。一旦设定好之后无论室内温度如何变化,空调末端水流量始终保持一定,仅通过调节空调末端风机风速来进行室内温度调节。风机频繁变换风速,造成室内温度及风速变化较大,产生吹风不适感降低室内舒适性。同时由于不无法得知阀门具体开启角度,所以无法对管道流量进行精确测量。
实用新型内容:
本实用新型的目的是提供一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统,所要解决的技术问题是为了克服现有技术的不足之处,改变因传统电动阀门不具备自控及无线通讯功能,无法满足现代机电一体化控制系统的发展。
本实用新型采用的技术方案为:
一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统:具有阀门执行器、无线温控器和接收器,阀门执行器与数字调节阀一体式连接,无线温控器与接收器之间采用无线射频连接,数字调节阀与接收器之间采用控制线插接头的方式连接;所述阀门执行器,包括执行器上壳体和执行器下壳体,两者接合构成的壳体,壳体内上端安装有阀门电机,阀门电机输出轴通过齿轮连接到联动轴,联动轴连接到数字调节阀的联接传动件,同时联动轴的齿轮连接到阀门角度传感器,数字调节阀的阀体安装于壳体的下方;壳体内中部安装有电路板和电位器,电路板通过控制线连接到插接头,插接头另一端连接到接收器;所述接收器,具有接收器电路板,接收器电路板具有接收器微控制器、接收器无线收发模块、末端设备风机模块、温度检测模块、数字调节阀模块,接收器通过末端设备风机模块连接到末端设备电机;所述无线温控器,具有温控器电路板,温控器电路板具有温控器微控制器、电源模块、感应模块、室内温度检测模块、温控器无线收发模块、显示模块、触控按键模块,无线温控器通过无线射频连接到移动终端设备。
所述接收器电路板集成控制末端设备控制模块和数字调节阀控制模块,并可将允许数据定时传送至云端服务器。
所述无线温控器、接收器可将运行参数数据通过无线网定时发送至云端服务器,运行参数为可采集的各项数据,包括但不限于:温度、压力、阀门开启度、各设备运行时间、状态等。
所述暖通末端数字量流量调节温度控制系统,根据室内温度变化与温控面板温度设定值之间的实时温差及温度以及达到设定温度计算出的时长,向接收器发送控制指令信号,控制数字调节阀执行器电机转动带动阀芯转动角度,控制阀门流量大小精确调节室内温度。
所述阀门执行器内部角度传感器通过齿轮传动结构,实时将阀门转动角度转化为数字信号,将数字信号显示当前阀门开启百分比反馈给接收器内部微处理器,并无线传输给温控器及云端服务器。
所述移动终端设备,可以是专门设计的遥控器,亦可是安装了APP的手机、掌上电脑,或是安装了所需软件的个人电脑、笔记本电脑等。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
本实用新型提供一种新型的暖通末端数字量调节温控系统,将空调末端电动数字化流量调节阀与末端设备控制端接收器插线方式连接,并通过无线温控器远程温控调节阀芯角度位移来控制流量大小,同时利用阀门角度传感器实时向温控器反馈监测阀门开启角度的装置。本实用新型将阀体与执行器一体式连接,体积小重量轻,阀门采用插线的方式与接收器电路板连接通过无线温控器集中控制,取代传统的采用电动阀与空调末端独立两套控制电路板控制方式,简化设备控制系统节约设备成本。
附图说明:
图1是本实用新型结构示意图。
图2是本实用新型系统结构图。
图3是本实用新型信号连接走向示意图。
图4是本实用新型阀门执行器与数字调节阀局部结构示意图。
具体实施方式:
下面结合附图,通过实施例对本实用新型作进一步详细说明:
一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统:具有阀门执行器、无线温控器14和接收器13,阀门执行器与数字调节阀一体式连接,无线温控器14与接收器13之间采用无线射频连接,数字调节阀与接收器之间采用控制线插接头的方式连接;所述阀门执行器,包括执行器上壳体1和执行器下壳体2,两者接合构成的壳体,壳体内上端安装有阀门电机5,阀门电机5输出轴通过齿轮连接到联动轴3,联动轴3连接到数字调节阀的联接传动件7,同时联动轴3的齿轮连接到阀门角度传感器6,数字调节阀的阀体8安装于壳体的下方;壳体内中部安装有电路板4和电位器9,电路板4通过控制线10连接到插接头11、12,插接头11、12另一端连接到接收器13;所述接收器13,具有接收器电路板,接收器电路板具有接收器微控制器、接收器无线收发模块、末端设备风机模块、温度检测模块、数字调节阀模块,接收器通过末端设备风机模块连接到末端设备电机;所述无线温控器14,具有温控器电路板,温控器电路板具有温控器微控制器、电源模块、感应模块、室内温度检测模块、温控器无线收发模块、显示模块、触控按键模块,无线温控器14通过无线射频连接到移动终端设备。接收器电路板集成控制末端设备控制模块和数字调节阀控制模块,并可将允许数据定时传送至云端服务器。无线温控器、接收器可将运行参数数据通过无线网定时发送至云端服务器,运行参数为可采集的各项数据,包括但不限于:温度、压力、阀门开启度、各设备运行时间、状态等。暖通末端数字量流量调节温度控制系统,根据室内温度变化与温控面板温度设定值之间的实时温差及温度以及达到设定温度计算出的时长,向接收器发送控制指令信号,控制数字调节阀执行器电机转动带动阀芯转动角度,控制阀门流量大小精确调节室内温度。阀门执行器内部角度传感器通过齿轮传动结构,实时将阀门转动角度转化为数字信号,将数字信号显示当前阀门开启百分比反馈给接收器内部微处理器,并无线传输给温控器及云端服务器。移动终端设备,可以是专门设计的遥控器,亦可是安装了APP的手机、掌上电脑,或是安装了所需软件的个人电脑、笔记本电脑等。
本实用新型将阀体与执行器一体式连接,体积小重量轻。阀门执行器主要有电气部分和齿轮转动部分组成。电机输出力矩通过多级正齿轮传递到连轴上,联动轴变换转矩为推力带动阀体部分阀芯转动调节阀门开度大小。采用220v电源线供电方式,采用插线的方式与接收器电路板连接通过无线温控器集中控制。取代传统的采用电动阀与空调末端独立两套控制电路板控制方式,简化设备控制系统节约设备成本。
控制方式:首先用户通过室内无线温控器设置室内温度,内置温度传感器将测得室内温度与设定温度之间的温差转化为数字信号经过微控制器函数逻辑程序数据分析处理,系统根据数据计算分析后发送控制指令至接收器,由接收器内数字调节阀控制模块经过有线数据传输控制阀门电动转动。从而控制阀门的开启角度来调节管路系统水流量的调节。以及发送控制指令至接收器,由接收器内的末端设备风机模块来调节风机功率、风速变化控制调节室内温度。
夏季制冷工况:当检测到室内温度高于设定值,无线温控器c向接收器a发射无线控制指令h,电机5输出力矩通过多级正齿轮传递到连轴上,联动传动件7变换转矩为推力带动阀体部分阀芯转动增大阀门开度增加水流量,降低送风温度同时控制风机提高转速增加送风量,使室内温度降到温控器设定值。当温控器检测到室内温度低于等于设定值时,无线温控器c向接收器a发射无线控制指令h,同理数字阀减小阀门开度降低水流量提高送风温度,同时发送指令至末端设备风机控制模块,降低风机送风量、功率,温度调节到温控器设定值。
冬季制热工况:当检测到室内温度低于设定值,无线温控器c向接收器a发射无线控制指令h,增加数字阀阀门开度度,从而提高管路水流量;同时发送指令给末端设备风机控制模块,提高送风温度同时控制风机提高转速增加送风量使室内温度升到温控器设定值;当温控器检测到室内温度高于设定值时,无线温控器c向接收器a发射无线控制指令h,数字阀减小阀门开度降低末端管路水流量降低送风温度,同时发送指令至末端设备风机控制模块,控制风机降低功率、送量使室内温度降到温控器设定值。
在数字流量阀自动调节过程中,阀门角度传感器6电机联轴齿轮3转动,通过阀门角度传感器6转动不同角度的原理,控制系统微处理器根据角度变化检测阀门开启角度,并将电信号实时反馈给无线温控器显示当前阀门开启百分比。同时用户也可根据温控器手动调节阀门开启百分比,精确控制空调末端水流量大小。并将允许数据定时发送至云端服务器。
本实用新型所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行的描述,并非对本实用新型构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计思想的前提下,本领域中工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进,均应落入本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

Claims (6)

1.一种暖通末端数字量流量调节温度控制系统,其特征在于:具有阀门执行器、无线温控器和接收器,阀门执行器与数字调节阀一体式连接,无线温控器与接收器之间采用无线射频连接,数字调节阀的执行器与接收器之间采用控制线插接头的方式连接;所述阀门执行器,包括执行器上壳体和执行器下壳体,两者接合构成的壳体,壳体内上端安装有阀门电机,阀门电机输出轴通过齿轮连接到联动轴,联动轴连接到数字调节阀的联接传动件,同时联动轴的齿轮连接到阀门角度传感器,数字调节阀的阀体安装于壳体的下方;壳体内中部安装有电路板和电位器,电路板通过控制线连接到插接头,插接头另一端连接到接收器;所述接收器,具有接收器电路板,接收器电路板具有接收器微控制器、接收器无线收发模块、末端设备风机模块、温度检测模块、数字调节阀模块,接收器通过末端设备风机模块连接到末端设备电机;所述无线温控器,具有温控器电路板,温控器电路板具有温控器微控制器、电源模块、感应模块、室内温度检测模块、温控器无线收发模块、显示模块、触控按键模块,无线温控器通过无线射频连接到移动终端设备。
2.根据权利要求1所述的暖通末端数字量流量调节温度控制系统,其特征在于:所述接收器电路板集成控制末端设备控制模块和数字调节阀控制模块,并可将允许数据定时传送至云端服务器。
3.根据权利要求1所述的暖通末端数字量流量调节温度控制系统,其特征在于:所述无线温控器、接收器可将运行参数数据通过无线网定时发送至云端服务器,运行参数为可采集的各项数据,包括但不限于:温度、压力、阀门开启度、各设备运行时间、状态等。
4.根据权利要求1所述的暖通末端数字量流量调节温度控制系统,其特征在于:所述暖通末端数字量流量调节温度控制系统,根据室内温度变化与温控面板温度设定值之间的实时温差及温度以及达到设定温度计算出的时长,向接收器发送控制指令信号,控制数字调节阀执行器电机转动带动阀芯转动角度,控制阀门流量大小精确调节室内温度。
5.根据权利要求1所述的暖通末端数字量流量调节温度控制系统,其特征在于:所述阀门执行器内部角度传感器通过齿轮传动结构,实时将阀门转动角度转化为数字信号,将数字信号显示当前阀门开启百分比反馈给接收器内部微处理器,并无线传输给温控器及云端服务器。
6.根据权利要求1所述的暖通末端数字量流量调节温度控制系统,其特征在于:所述移动终端设备,可以是专门设计的遥控器,亦可是安装了APP的手机、掌上电脑,或是安装了所需软件的个人电脑、笔记本电脑等。
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