CN211553690U - 监测过滤器运行状态的系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种监测过滤器运行状态的系统。其中,该系统包括:压差传感器的第一检测口位于过滤器与风扇之间的腔室,且位于过滤器的第一风道的一侧,压差传感器的第二检测口位于过滤器的第二风道的一侧,第一风道和第二风道相对设置,其中,第一检测口用于检测第一风道的第一压力值,第二检测口用于检测第二风道的第二压力值,压差传感器用于采集第一压力值和第二压力值的压差;其中,第一风道与风扇的第三风道连接;告警装置与压差传感器连接,用于根据第一压力值和第二压力值计算压差,并根据压差进行告警。本实用新型解决了由于现有技术中缺少对过滤器阻塞的监测,导致的无法获知过滤器运行状态的技术问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及电气自动化技术领域,具体而言,涉及一种监测过滤器运行状态的系统。
背景技术
户外柜系统是用于调节室内机房内部环境的外部设备,或,调节工业设备内部环境的外部设备,其中,对内部环境的调节可以包括:换气、调节温度和/或湿度,户外柜系统的正常运行与否将直接影响到室内机房或工业设备是否能够正常运转。
其中,户外柜系统的散热部十分重要,如果散热部的空气过滤器堵塞,则会造成柜内空气流通量下降,贵重通信设备所需的散热风量减少,运行中会引起设备过热,严重会导致设备运行稳定性变差、甚至烧毁设备引发大面积的通信故障。
针对上述由于现有技术中缺少对过滤器阻塞的监测,导致的无法获知过滤器运行状态的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
实用新型内容
本实用新型实施例提供了一种监测过滤器运行状态的系统,以至少解决由于现有技术中缺少对过滤器阻塞的监测,导致的无法获知过滤器运行状态的技术问题。
根据本实用新型实施例的一个方面,提供了一种监测过滤器运行状态的系统,包括:压差传感器、过滤器、风扇和告警装置,其中,压差传感器的第一检测口位于过滤器与风扇之间的腔室,且位于过滤器的第一风道的一侧,压差传感器的第二检测口位于过滤器的第二风道的一侧,第一风道和第二风道相对设置,其中,第一检测口用于检测第一风道的第一压力值,第二检测口用于检测第二风道的第二压力值,压差传感器用于采集第一压力值和第二压力值;其中,第一风道与风扇的第三风道连接;告警装置与压差传感器连接,用于根据第一压力值和第二压力值计算压差,并根据压差进行告警。
可选的,该系统还包括:柜门,其中,风扇安装在柜门的内侧,用于将柜外空气导入柜内。
进一步地,可选的,过滤器安装在柜门的外侧,过滤器的第一风道与第三风道连接,用于将柜外的空气过滤后通过第一风道导入柜内,并由风扇通过第三风道将过滤后的空气导入柜内。
可选的,过滤器安装在柜门的外侧,过滤器的第一风道与第三风道连接,用于通过第三风道将柜内的空气进行过滤,并将过滤后的空气导出柜外。
可选的,告警装置包括:数据处理器和告警器,其中,数据处理器的输入端与压差传感器的输出端连接,用于根据第一压力值和第二压力值计算压差,并通过判断压差是否满足预设值,并在压差不满足预设值的情况下,输出告警信号;告警器的输入端与数据处理器的输出端连接,用于根据告警信号生成告警信息。
进一步地,可选的,告警装置包括:通信器,其中,通信器的输入端分别与数据处理器的输出端和告警器的输出端连接,用于发送告警信号和/或告警信息。
可选的,该系统还包括:管理平台,其中,管理平台与通信器连接,用于接收告警信号和/或告警信息,并对告警信号和/或告警信息进行存档。
进一步地,可选的,管理平台还包括:控制器,其中,控制器与风扇连接,用于根据告警信号和/或告警信息调节风扇叶片的转速。
可选的,该系统还包括:过滤器的所属厂商的售后系统,其中,售后系统与管理平台连接,用于根据存档的告警信号和/或告警信息提供售后服务。
在本实用新型实施例中,采用压差传感器监测过滤器进风口和出风口压差的方式,通过压差传感器、过滤器、风扇和告警装置,其中,压差传感器的第一检测口位于过滤器与风扇之间的腔室,且位于过滤器的第一风道的一侧,压差传感器的第二检测口位于过滤器的第二风道的一侧,第一风道和第二风道相对设置,其中,第一检测口用于检测第一风道的第一压力值,第二检测口用于检测第二风道的第二压力值,压差传感器用于采集第一压力值和第二压力值的压差;其中,第一风道与风扇的第三风道连接;告警装置与压差传感器连接,用于根据第一压力值和第二压力值计算压差,并根据压差进行告警,达到了对过滤器有效监测的目的,从而实现了准确检测过滤器是否阻塞,避免设备因为散热能力不足导致损坏的技术效果,进而解决了由于现有技术中缺少对过滤器阻塞的监测,导致的无法获知过滤器运行状态的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1是根据本实用新型实施例的监测过滤器运行状态的系统的示意图;
图2a是根据本实用新型实施例的监测过滤器运行状态的系统中各器件的位置示意图;
图2b是根据本实用新型实施例的监测过滤器运行状态的系统中过滤器前后监测内部结构图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。
需要说明的是,本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本实用新型的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本实用新型实施例,提供了一种监测过滤器运行状态的系统的实施例,图1是根据本实用新型实施例的监测过滤器运行状态的系统的示意图,如图1所示,该监测过滤器运行状态的系统包括:
压差传感器(12)、过滤器(14)、风扇(16)和告警装置(17),其中,压差传感器(12)的第一检测口位于过滤器(14)与风扇(16)之间的腔室,且位于过滤器(14)的第一风道的一侧,压差传感器(12)的第二检测口位于过滤器(14)的第二风道的一侧,第一风道和第二风道相对设置,其中,第一检测口用于检测第一风道的第一压力值,第二检测口用于检测第二风道的第二压力值,压差传感器(12)用于采集第一压力值和第二压力值;其中,第一风道与风扇的第三风道连接;告警装置(17)与压差传感器(12)连接,用于根据第一压力值和第二压力值计算压差,并根据压差进行告警。
可选的,本申请实施例提供的监测过滤器运行状态的系统还包括:柜门(18),其中,风扇(16)安装在柜门(18)的内侧,用于将柜外空气导入柜内。
进一步地,可选的,过滤器(14)安装在柜门(18)的外侧,过滤器(14)的第一风道与第三风道连接,用于将柜外的空气过滤后通过第一风道导入柜内,并由风扇(16)通过第三风道将过滤后的空气导入柜内。
可选的,过滤器(14)安装在柜门(18)的外侧,过滤器(14)的第一风道与第三风道连接,用于通过第三风道将柜内的空气进行过滤,并将过滤后的空气导出柜外。
具体的,图2a是根据本实用新型实施例的监测过滤器运行状态的系统中各器件的位置示意图;如图2a所示,本申请实施例提供的监测过滤器运行状态的系统可以应用于户外柜系统的散热监测中,且适用于直通风正压电源系统中,其中,以柜门(18)为分界线,柜门(18)的内侧为户外柜系统的机柜内部,反之,柜门(18)的外侧为户外柜系统的机柜外部,其中,风扇(16)和压差传感器(12)位于柜门(18)的内部,过滤器(14)位于柜门(18)的外部,这里过滤器(14)与风扇(16)的位置相对,即,过滤器(14)向柜内方向,且与风扇(16)相连的风道为第一风道,过滤器(14)向柜外方向的风道为第二风道,第一风道和第二风道在风扇(16)处于将柜外空气吹入柜内的情况下,对过滤器(14)的排风风向来说,第二风道为进风风道,第一风道为出风风道;相反,在风扇(16)处于将柜内空气吹出柜外的情况下,对过滤器(14)的排风风向来说,第二风道为出风风道,第一风道为进风风道。
在检测过滤器(14)是否阻塞上,通过压差传感器(12)设置的两处检测口,即,设置于第一风道的第一检测口,和,设置于第二风道的第二检测口,分别检测第一风道的压强,和第二风道的压强,在过滤器(14)未阻塞的情况下,第一检测口的压强与第二检测口的压强的数值应是相同的;在过滤器(14)发生阻塞的情况下,第一检测口的压强和第二检测口的压强将发生改变,通过压差传感器(12)采集第一检测口和第二检测口的压强,通过告警装置根据第一压力值和第二压力值计算压差,进而根据压差判断过滤器(14)的阻塞程度是否影响柜内散热,并依据判断结果进行告警。
其中,需要说明的是,为了与过滤器(14)的第一风道和第二风道进行区分,风扇(16)与过滤器(14)之间连接的风道为第三风道,第三风道可以为第一风道,第三风道作为风扇(16)在两种工作状态下的进风风道或出风风道,即,在风扇(16)将柜内的空气排至柜外的情况下,第三风道为出风风道;相反的,在风扇(16)将柜外的空气吸至柜内的情况下,第三风道为进风风道。
具体的,图2b是根据本实用新型实施例的监测过滤器运行状态的系统中过滤器前后监测内部结构图;如图2b所示,过滤器(14)与风扇(16)之间的空气间隙为本申请实施例中过滤器(14)与风扇(16)之间的腔室,该腔室可以为第一风道与第三风道连接形成的空间。其中,风扇(16)安装在柜门(18)内侧,将柜门(18)根据风扇进风面积进行镂空,负责将柜外空气吸入柜内。
过滤器(14)主要是将户外冷空气进行过滤,防止一些杂质随着空气的流通进入柜内,从而损坏通信设备,造成严重后果。
压差传感器(12)配有两个压力检测输入端口P1(即,本申请实施例中的第二检测口)和P2(即,本申请实施例中的第一检测口),在风扇(16)处于将柜外空气吸入柜内,并对柜内设备进行降温的过程中,P1口是监测过滤器(14)进风侧压力,P2口是监测过滤器出风侧压力,风扇(16)转的过程中,风扇(16)进风侧的压力是处于变化的状态。由于风扇(16)进风侧与过滤器(14)出风侧中间有一段密闭的空气间隙,风扇转速越快,密闭间隙的中的压力越小,从而过滤器(14)的进风侧和出风侧就形成一定的压差,此压差与过滤器的型号及通风量有关系。实际使用过程中,会根据选定过滤器(14)的性能对压差传感器(12)进行初始压力告警门限设置,随着系统投入的持续运行,过滤器(14)中附着的空气杂质越来越多,过滤器(14)的堵塞面积逐渐增大,从而导致过滤器(16)的通风量逐渐减少,在柜内同等环境温度对应的风扇(16)转速相同时:没有堵塞的过滤器(14)能够运行正常,P1与P2压差处于合理范围,散热能满足要求;而堵塞的过滤器由于空气的进风量逐渐减少,风扇(16)进风侧与过滤器(14)出风侧的密闭间隙中风量不足,会导致中间压力越来越小,过滤器(14)的进风侧和出风侧的压力差越来越大,超过初始设置值,系统产生过滤器告警,提示用户更换新的过滤器,保证系统的散热正常。
可选的,告警装置(17)包括:数据处理器和告警器,其中,数据处理器的输入端与压差传感器(12)的输出端连接,用于根据第一压力值和第二压力值计算压差,并通过判断压差是否满足预设值,并在压差不满足预设值的情况下,输出告警信号;告警器的输入端与数据处理器的输出端连接,用于根据告警信号生成告警信息。
具体的,在本申请实施例中告警装置(17)包括数据处理器和告警器,数据处理器的输入端与压差传感器(12)的输出端连接,数据处理器接收压差传感器(12)采集的第一压力值和第二压力值,根据第一压力值和第二压力值计算压差,若该压差满足预设值,说明过滤器(14)未发生阻塞,则不生成告警信号;若该压差不满足预设值,说明过滤器(14)发生阻塞,则生成告警信号,并输出告警信号。由告警器根据该告警信号生成告警信息,进行告警,其中,告警器可以为连接或设置有蜂鸣器和/或LED灯组的告警器,在收到告警信号后,以声光电的形式作为告警信息进行告警,提醒工作人员及时关注过滤器运行状态,更换过滤器(14)的过滤部件。
进一步地,可选的,告警装置(17)包括:通信器,其中,通信器的输入端分别与数据处理器的输出端和告警器的输出端连接,用于发送告警信号和/或告警信息。
具体的,在本申请实施例中通信器可以为具备通信功能的射频天线,WiFi模组、蓝牙通信模块等能够组网进行通信的器件,用于通过分别与数据处理器的输出端和告警器的输出端连接,获取告警信号和/或告警信息,将告警信号和/或告警信息发送至外接设备和/或平台,其中,在实现上可以包括以下三种方式:
方式一:发送告警信号,告警信号可以发送至管理平台,以使得管理平台能够实时记录过滤器(14)的运行状态,并根据该运行状态生成历史记录,为过滤器(14)使用寿命的评估作数据储备;
方式二:发送告警信息,告警信息可以直接发送至维护该户外柜系统的工作人员,以使得工作人员及时关注过滤器(14)运行状态,更换或维修过滤器(14)的过滤部件;或,告警信息发送至管理平台,以使得管理平台能够实时记录过滤器(14)的运行状态,并根据该运行状态生成历史记录,为过滤器(14)使用寿命的评估作数据储备;
方式三:发送告警信号和告警信息,告警信号和告警信息可以分别发送至维护该户外柜系统的工作人员和管理平台,工作人员根据告警信息及时关注过滤器运行状态,更换或维修过滤器(14)的过滤部件;管理平台根据告警信号和告警信息的映射关系进行备案,实时记录过滤器(14)的运行状态,并根据该运行状态生成历史记录,为过滤器(14)使用寿命的评估作数据储备。
可选的,本申请实施例提供的监测过滤器运行状态的系统还包括:管理平台,其中,管理平台与通信器连接,用于接收告警信号和/或告警信息,并对告警信号和/或告警信息进行存档。
具体的,基于上述通信器发送的告警信号和/或告警信息,在本申请实施例中,考虑到工业设计的环境,输出的告警信号和/或告警信息,管理平台根据告警信号和/或告警信息进行备案,实时记录过滤器(14)的运行状态,并根据该运行状态生成历史记录,为过滤器(14)使用寿命的评估作数据储备。
进一步地,可选的,管理平台还包括:控制器,其中,控制器与风扇(16)连接,用于根据告警信号和/或告警信息调节风扇(16)叶片的转速。
具体的,在接收到告警信号和/或告警信息的情况下,控制器控制风扇(16)的叶片转速,避免由于过滤器(14)的阻塞,迫使风扇(16)一直处于高负荷运转导致的风扇(16)过载。
可选的,本申请实施例提供的监测过滤器运行状态的系统还包括:过滤器的所属厂商的售后系统,其中,售后系统与管理平台连接,用于根据存档的告警信号和/或告警信息提供售后服务。
具体的,售后系统通过与管理平台连接,获取存档的告警信号和/或告警信息进而及时的获悉当前过滤器的运行状态,以便及时向使外柜系统的用户提供过滤器维护提醒,或,维护建议,或,商榷维护服务实施的时间和具体事项。从而有效保障过滤器(14)的正常运行。
在本实用新型实施例中,采用压差传感器监测过滤器进风口和出风口压差的方式,通过压差传感器、过滤器、风扇和告警装置,其中,压差传感器的第一检测口位于过滤器与风扇之间的腔室,且位于过滤器的第一风道的一侧,压差传感器的第二检测口位于过滤器的第二风道的一侧,第一风道和第二风道相对设置,其中,第一检测口用于检测第一风道的第一压力值,第二检测口用于检测第二风道的第二压力值,压差传感器用于采集第一压力值和第二压力值;其中,第一风道与风扇的第三风道连接;告警装置与压差传感器连接,用于根据第一压力值和第二压力值计算压差,并根据压差进行告警,达到了对过滤器有效监测的目的,从而实现了准确检测过滤器是否阻塞,避免设备因为散热能力不足导致损坏的技术效果,进而解决了由于现有技术中缺少对过滤器阻塞的监测,导致的无法获知过滤器运行状态的技术问题。
上述本实用新型实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (9)
1.一种监测过滤器运行状态的系统,其特征在于,包括:
压差传感器、过滤器、风扇和告警装置,其中,
所述压差传感器的第一检测口位于所述过滤器与所述风扇之间的腔室,且位于所述过滤器的第一风道的一侧,所述压差传感器的第二检测口位于所述过滤器的第二风道的一侧,所述第一风道和所述第二风道相对设置,其中,所述第一检测口用于检测所述第一风道的第一压力值,所述第二检测口用于检测所述第二风道的第二压力值,所述压差传感器用于采集所述第一压力值和所述第二压力值;其中,所述第一风道与所述风扇的第三风道连接;
所述告警装置与所述压差传感器连接,用于根据所述第一压力值和所述第二压力值计算压差,并根据所述压差进行告警。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:柜门,其中,所述风扇安装在所述柜门的内侧,用于将柜外空气导入柜内。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述过滤器安装在所述柜门的外侧,所述过滤器的第一风道与所述第三风道连接,用于将所述柜外的空气过滤后通过所述第一风道导入所述柜内,并由所述风扇通过所述第三风道将过滤后的空气导入柜内。
4.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述过滤器安装在所述柜门的外侧,所述过滤器的第一风道与所述第三风道连接,用于通过所述第三风道将所述柜内的空气进行过滤,并将过滤后的空气导出所述柜外。
5.根据权利要求1至4中任意一项所述的系统,其特征在于,所述告警装置包括:数据处理器和告警器,其中,
所述数据处理器的输入端与所述压差传感器的输出端连接,用于根据所述第一压力值和所述第二压力值计算压差,并通过判断所述压差是否满足预设值,并在所述压差不满足所述预设值的情况下,输出告警信号;
所述告警器的输入端与所述数据处理器的输出端连接,用于根据所述告警信号生成告警信息。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述告警装置包括:通信器,其中,所述通信器的输入端分别与所述数据处理器的输出端和所述告警器的输出端连接,用于发送所述告警信号和/或所述告警信息。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:管理平台,其中,所述管理平台与所述通信器连接,用于接收所述告警信号和/或所述告警信息,并对所述告警信号和/或所述告警信息进行存档。
8.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述管理平台还包括:控制器,其中,所述控制器与所述风扇连接,用于根据所述告警信号和/或所述告警信息调节所述风扇叶片的转速。
9.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述系统还包括:所述过滤器的所属厂商的售后系统,其中,所述售后系统与所述管理平台连接,用于根据存档的所述告警信号和/或所述告警信息提供售后服务。
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