CN2824400Y - 智能水泵电机启动控制器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种智能控制器,具体来说是一种智能水泵电机启动控制器,包括互感器组、工作电源电路、液位测量部分、主控制器和显示部分,所述显示部分和液位测量部分分别于所述主控制器相连,用于给电机供电的线路依次经过所述互感器组和开关组后输出给所述水泵电机,所述互感器组的输出也与所述主控制器相连,所述电源电路的输入端与所述供电线路中的一路相连,输出端连接到所述主控器中。本实用新型通过液位检测部分的检测,使得水泵在干转时实现自动停机,通过所述互感器组,对三相供电线路进行检测,实现对水泵电机的短路、过流、缺相、故障的自动保护、自动报警,欠压、过压故障的自动停机,自动恢复,以及多层抗雷击保护。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种智能控制器,具体来说是一种智能水泵电机启动控制器。
技术背景
现有水泵或潜水泵由于使用条件的恶劣,保护不够全面,往往容易使水泵电机发生故障引起停机,从而给正常的生产带来麻烦和隐患,也造成不必要的损失。
实用新型内容
本实用新型克服了上述缺点,提供一种保护全面的智能水泵电机启动控制器。
本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:包括互感器组、工作电源电路、液位测量部分、主控制器和显示部分,所述显示部分和液位测量部分分别于所述主控制器相连,用于给电机供电的线路依次经过所述互感器组和开关组后输出给所述水泵电机,所述互感器组的输出也与所述主控制器相连,所述电源电路的输入端与所述供电线路中的一路相连,输出端连接到所述主控器中。
所述主控制器可包括主控芯片和分别与所述主控芯片相连的报警电路、滤波电路,所述滤波电路的输入端与所述互感器组的输出相连。
所述显示部分可包括数码管和三极管。
所述滤波电路可包括电阻、电容和二极管。
所述液位检测电路可包括液位探测器、电阻、电容、二极管和缓冲器。
所述报警电路可包括一个电阻、一个三极管和一个扬声器构成,所述主控芯片的一个输出端经过所述电阻后连接到所述三极管的基极,所述三极管的发射极接地,集电极连接所述扬声器的一端,所述扬声器的另一端连接+5V电源。
所述液位测量部分可共分四路,每路电路结构相同,包括一个液位探测器、两个电阻、两个二极管、两个电解电容,所述液位探测器的输出经过一个电阻和正相连接的一个二极管后连接到一个缓冲器中,另一个二极管的正极接地,负极连接到所述第一个二极管的正极,两电容和另一电阻并联后,一端接地,另一端连接到所述第一个二极管的负极,其它三路的电路结构相同,且都连接到所述缓冲器中,所述缓冲器的输出端与所述主控制器相连。
本实用新型包括互感器组、工作电源电路、液位测量部分、主控制器和显示部分,所述显示部分和液位测量部分分别于所述主控制器相连,用于给电机供电的线路依次经过所述互感器组和开关组后输出给所述水泵电机,所述互感器组的输出也与所述主控制器相连,所述电源电路的输入端与所述供电线路中的一路相连,输出端连接到所述主控器中。本实用新型通过液位检测部分,使得水泵在干转时实现自动停机,通过所述互感器组,对三相供电线路进行检测,实现对水泵电机的短路、过流、缺相、故障的自动保护、自动报警,欠压、过压故障的自动停机,自动恢复,以及多层抗雷击保护,而且还能够实现长距离自动液位控制。无塔供水功能,整合型设计体积小,安装、使用方便。
附图说明
图1为本实用新型的框图
图2为本实用新型的电路原理图
具体实施方式
如图1所示,本实用新型包括互感器组、工作电源电路、液位测量部分、主控制器、滤波电路和显示部分,所述显示部分和液位测量部分分别于所述主控制器相连,用于给电机供电的线路依次经过所述互感器组和开关组后输出给所述水泵电机,所述互感器组的输出也与所述主控制器相连,所述电源电路的输入端与所述供电线路中的一路相连,输出端连接到所述主控器中,所述滤波电路连接在所述互感器组的输出和主控制器之间,所述主控制器为CPU。
如图2中所示,所述工作电源电路包括一个变压器T和一个稳压块U2,所述变压器的输入端连接到所述电机供电线路中,从供电线路中取电提供整个控制器的工作,再通过所述稳压块U2得到一个稳定的工作电源,提供所述控制器中的各部分电路正常工作。
所述液位测量部分共分四路,每路电路结构相同,以其中一路为例,包括两个电阻R1、R2,二极管D1、D2,电解电容C1、C2,所述液位探测器P4的输出经过电阻R1和正相连接的二极管D1后连接到一个八进制缓冲器U4中,另一个二极管D2的正极接地,负极连接到所述二极管D1的正极,电容C1、C2,电阻R2并联后,一端接地,另一端连接到所述二极管D1的负极。其它三路的电路结构相同,且都连接到所述八进制缓冲器U4中,所述缓冲器U4的输出端与所述CPU U1相连。其中四个液位探测器P1~P4,分为两组,分别置于最高液面和最低液面处。
所述互感器组的三个输出端分别连接有三路滤波电路,以其中一路P-C的输出为例,P-C输出端经过电阻R7后连接到所述CPU的一个输入端,电解电容C5、二极管D5和电租R8相互并联后一端接地,另一端连接到所述电阻R7和CPU相连的一端,其中所述电解电容C5的负极端和二极管D5的正极端接地。另一路P-B与所述P-C路完全相同,P-A也与所述P-C路结构相同,但输出端连接到一个模数转换芯片U3的输入端,所述模数转换芯片U3d另一输入端连接到所述工作电源电路中,输出端与所述CPU相连。
所述显示部分包括六个数码管DS1~DS6和六个三极管Q1~Q6,所述六个数码管中的三个用来显示电流值,另外三个用来显示电压值。
所述报警电路有一个电阻R11、三极管Q8和蜂鸣器Ls构成,所述CPU的一个输出端经过电阻R11后连接到所述三极管Q8的基极端,所述三极管Q8的发射极接地,集电极连接到所述蜂鸣器LS的一个输入端,所述扬声器的另一端连接+5V电源。
本实用新型通过液位检测部分的检测,使得水泵在干转时实现自动停机,通过所述互感器组,对三相供电线路进行检测,实现对水泵电机的短路、过流、缺相、故障的自动保护、自动报警,欠压、过压故障的自动停机,自动恢复,以及多层抗雷击保护,而且还能够实现长距离自动液位控制。无塔供水功能,整合型设计体积小,安装、使用方便。
以上对本实用新型所提供的智能水泵电机启动控制器进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,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。
Claims (7)
1.一种智能水泵电机启动控制器,其特征在于:包括互感器组、工作电源电路、液位测量部分、主控制器和显示部分,所述显示部分和液位测量部分分别于所述主控制器相连,用于给电机供电的线路依次经过所述互感器组和开关组后输出给所述水泵电机,所述互感器组的输出也与所述主控制器相连,所述电源电路的输入端与所述供电线路中的一路相连,输出端连接到所述主控器中。
2.根据权利要求1所述的智能水泵电机启动控制器,其特征在于:所述主控制器包括主控芯片和分别与所述主控芯片相连的报警电路、滤波电路,所述滤波电路的输入端与所述互感器组的输出相连。
3.根据权利要求1或2所述的智能水泵电机启动控制器,其特征在于:所述显示部分包括数码管和三极管。
4.根据权利要求2所述的智能水泵电机启动控制器,其特征在于:所述滤波电路包括电阻、电容和二极管。
5.根据权利要求1或2所述的智能水泵电机启动控制器,其特征在于:所述液位检测部分包括液位探测器、电阻、电容、二极管和缓冲器。
6.根据权利要求2或4所述的智能水泵电机启动控制器,其特征在于:所述报警电路包括一个电阻、一个三极管和一个扬声器构成,所述主控芯片的一个输出端经过所述电阻后连接到所述三极管的基极,所述三极管的发射极接地,集电极连接所述扬声器的一端,所述扬声器的另一端连接+5V电源。
7.根据权利要求5所述的智能水泵电机启动控制器,其特征在于:所述液位测量部分共分四路,每路电路结构相同,包括一个液位探测器、两个电阻、两个二极管、两个电解电容,所述液位探测器的输出经过一个电阻和正相连接的一个二极管后连接到一个缓冲器中,另一个二极管的正极接地,负极连接到所述第一个二极管的正极,两电容和另一电阻并联后,一端接地,另一端连接到所述第一个二极管的负极,其它三路的电路结构相同,且都连接到所述缓冲器中,所述缓冲器的输出端与所述主控制器相连。
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