CN215729335U - 一种智能远程自动控制的抽水系统 - Google Patents

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杨伟
杨家凯
杨寿源
刘晶晶
罗翔
吕燕
韦超
林恩彬
李春丽
张航
杜直珊
郭浩钰
徐正佼
张灿
管贵华
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Abstract

本实用新型是一种智能远程自动控制的抽水系统,该智能远程自动控制的抽水系统包括控制电路和抽水电路;所述控制电路由24V独立电源DC、定时继电器DSJ、中间继电器ZJ、中间继电器ZJ0和压力继电器YLJ构成,控制电路通过压力继电器YLJ与受水侧水箱浮球阀连接,通过中间继电器ZJ与抽水电路连接;所述抽水电路由380V 50hz交流电源AC、电源空开K、抽水电机M、交流接触器C和中间继电器ZJ构成,抽水电机M设于抽水侧,其通过管道与受水侧水箱连接,受水侧水箱内设有受水侧水箱浮球阀。本实用新型能够实现自动抽水,减少内冷却水在喷淋塔中循环的量,从而减少了热量损失提高了阀厅换流站的运行可靠性和稳定性。

Description

一种智能远程自动控制的抽水系统
技术领域
本实用新型涉及节温控制技术领域,特别涉及一种智能远程自动控制的抽水系统。
背景技术
在高压直流输电系统中,换流阀是直流输电工程的核心设备,通过依次将三相交流电压连接到直流端得到期望的直流电压和实现对功率的控制。换流阀在运行过程中会产生大量的热量,而大量的热量需要阀冷系统来进行散热。阀冷却系统分为内冷系统和外冷系统,内冷系统冷却换流阀设备将阀体上各元器件的发热量排除到阀厅外,保证换流阀温度在正常运行范围内,外冷系统对内冷系统进行冷却,使其温度降低到较低范围。
但是若喷淋塔中内冷却水的循环量较大,会造成大量的热量损失,不利于阀厅换流站的运行可靠性和稳定性,容易因空气湿度大引发换流阀电晕、闪络等,不利于高压直流输电运行的安全性和可靠性。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种智能远程自动控制的抽水系统。
本实用新型采用的技术方案为:
一种智能远程自动控制的抽水系统,该智能远程自动控制的抽水系统包括控制电路和抽水电路;所述控制电路由24V独立电源DC、定时继电器DSJ、中间继电器ZJ、中间继电器ZJ0和压力继电器YLJ构成,控制电路通过压力继电器YLJ与受水侧水箱浮球阀连接,通过中间继电器ZJ与抽水电路连接;所述抽水电路由380V 50hz交流电源AC、电源空开K、抽水电机M、交流接触器C和中间继电器ZJ构成,抽水电机M设于抽水侧,其通过管道与受水侧水箱连接,受水侧水箱内设有受水侧水箱浮球阀。
优选的,该智能远程自动控制的抽水系统还设有综合保护器ZB,电源空开K通过综合保护器ZB与抽水电机M连接,中间继电器ZJ的接点5通过综合保护器ZB与抽水电机M连接,压力继电器YLJ的接点A和接点B分别与综合保护器ZB连接。
优选的,所述控制电路还设有手机APP控制开关APPK。
本实用新型的有益效果是:
该智能远程自动控制的抽水系统能够实现自动抽水,减少了内冷却水的喷淋塔中循环的量,从而减少了热量损失,提高了阀厅换流站的运行可靠性和稳定性,从而有效地防止空气湿度大引发的换流阀电晕、闪络等问题,极大地提高了高压直流输电运行的安全性和可靠性。
此外,该智能远程自动控制的抽水系统能有效的防止阀内冷水在冷却喷淋塔管道段结冰而造成损坏,进而提高了运行的安全性。
附图说明
图1为本实用新型控制电路的示意图;
图2为本实用新型抽水电路的示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例的附图,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的一部分实施例,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付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1—2所示,本实用新型是一种智能远程自动控制的抽水系统,该智能远程自动控制的抽水系统包括控制电路和抽水电路。
所述控制电路由24V独立电源DC、定时继电器DSJ、中间继电器ZJ、中间继电器ZJ0和压力继电器YLJ构成,控制电路通过压力继电器YLJ与受水侧水箱浮球阀连接,通过中间继电器ZJ与抽水电路连接。24V独立电源DC的正极分别与中间继电器ZJ0的接点1、定时继电器DSJ的接点1和接点3、中间继电器ZJ的接点3连接。24V独立电源DC的负极分别与压力继电器YLJ的接点B、中间继电器ZJ0的接点4、定时继电器DSJ的接点2连接。中间继电器ZJ0的接点2与压力继电器YLJ的接点A连接,中间继电器ZJ0的接点3与中间继电器ZJ的接点2连接,中间继电器ZJ0的接点1和接点2之间接连接有二极管DZJ0,中间继电器ZJ0的接点3和接点4之间设有开关。定时继电器DSJ的接点3与定时继电器DSJ的接点4之间设有开关,定时继电器DSJ的接点4与中间继电器ZJ的接点1连接。中间继电器ZJ的接点3与中间继电器ZJ的接点4之间设有开关,中间继电器ZJ的接点4与中间继电器ZJ的接点1连接,中间继电器ZJ的接点1和接点2之间连接有二极管DZJ。压力继电器YLJ的接点A和接点B之间设有开关。控制电路采用了24V低压直流电压供电,能有效防止检修人员触电,需要外加一块24V/1A的开关电源给控制电路供电。
所述抽水回路由380V 50hz交流电源AC、电源空开K、抽水电机M、交流接触器C和中间继电器ZJ构成,抽水电机M设于抽水侧,其通过管道与受水侧水箱连接,受水侧水箱内设有受水侧水箱浮球阀。380V 50hz交流电源AC通过电源空开K与抽水电机M连接,中间继电器ZJ的接点5与抽水电机M连接,中间继电器ZJ的接点6通过交流接触器C与电源开关K连接,中间继电器ZJ的接点5和接点6之间设有开关。
为了在抽水电机M缺相、380V 50hz交流电源AC反相、抽水电机M过流时,断开抽水回路以防止抽水电机M烧毁。该智能远程自动控制的抽水系统还设有综合保护器ZB,电源空开K通过综合保护器ZB与抽水电机M连接,中间继电器ZJ的接点5通过综合保护器ZB与抽水电机M连接,压力继电器YLJ的接点A和接点B分别与综合保护器ZB连接。380V 50hz交流电源AC通过电源空开K与综合保护器ZB连接,综合保护器ZB的1/L1引脚与2/T1引脚之间通过开关连接,3/L2引脚与4/T2引脚之间通过开关连接,5/L3引脚与6/T3引脚之间通过开关连接,综合保护器ZB的2/T1引脚、4/T2引脚、6/T3引脚分别与抽水电机M连接。中间继电器ZJ的接点5与综合保护器ZB的5/L3引脚连接,中间继电器ZJ的接点6通过交流接触器C与电源开关K连接,中间继电器ZJ的接点5和接点6之间设有开关。
此外,为了能够远程控制该智能远程自动控制的抽水系统。所述控制电路还设有手机APP控制开关APPK。手机APP控制开关APPK的接点1和接点2分别与24V独立电源DC的正极和负极连接,手机APP控制开关APPK的接点3与24V独立电源DC的正极连接,手机APP控制开关APPK的接点4与中间继电器ZJ的接点1连接,手机APP控制开关APPK的接点3和接点4之间设有开关。手机APP控制开关APPK内有手机卡,通过手机上的APP可以点动控制手机APP控制开关APPK。
该智能远程自动控制的抽水系统的工作原理:
自动抽水:从每天7:00开始,通过定时继电器DSJ将抽水电机M设定为每小时启动一次,水满时受水侧水箱浮球阀自动关闭,管道压力上升大于正常抽水压力的1.2倍;此时压力继电器YLJ的接点A和接点B之间设有开关闭合,中间继电器ZJ0的线圈带电,中间继电器ZJ0的接点3和接点4之间的开关断开,中间继电器ZJ保持回路断开,停止抽水。
若是某时突然水不够用时,可以通过手机APP控制手机APP控制开关APPK,通过使手机APP控制开关APPK的接点3和接点4之间的开关闭合,启动抽水电机M抽水,水满时受水侧水箱浮球阀自动关闭,管道压力上升大于正常抽水压力的1.2倍;此时压力继电器YLJ的接点A和接点B之间设有开关闭合,中间继电器ZJ0的线圈带电,中间继电器ZJ0的接点3和接点4之间的开关断开,中间继电器ZJ保持回路断开,停止抽水。
当在抽水电机M缺相、380V 50hz交流电源AC反相、抽水电机M过流时,综合保护器ZB的输出常开接点闭合,断开抽水电路,以防止抽水电机M烧毁。

Claims (3)

1.一种智能远程自动控制的抽水系统,其特征在于:该智能远程自动控制的抽水系统包括控制电路和抽水电路;所述控制电路由24V独立电源DC、定时继电器DSJ、中间继电器ZJ、中间继电器ZJ0和压力继电器YLJ构成,控制电路通过压力继电器YLJ与受水侧水箱浮球阀连接,通过中间继电器ZJ与抽水电路连接;所述抽水电路由380V 50hz交流电源AC、电源空开K、抽水电机M、交流接触器C和中间继电器ZJ构成,抽水电机M设于抽水侧,其通过管道与受水侧水箱连接,受水侧水箱内设有受水侧水箱浮球阀。
2.根据权利要求1所述的智能远程自动控制的抽水系统,其特征在于:该智能远程自动控制的抽水系统还设有综合保护器ZB,电源空开K通过综合保护器ZB与抽水电机M连接,中间继电器ZJ的接点5通过综合保护器ZB与抽水电机M连接,压力继电器YLJ的接点A和接点B分别与综合保护器ZB连接。
3.根据权利要求1或2所述的智能远程自动控制的抽水系统,其特征在于:所述控制电路还设有手机APP控制开关APPK。
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