專利名稱:一種潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種通過(guò)檢測(cè)潛水泵電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)對(duì)其進(jìn)行保護(hù)的裝置。
背景技術(shù):
在食品加工、造紙、釀造、鋼鐵、水泥等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送、污水處理等場(chǎng)合均需要使用潛水泵電動(dòng)機(jī),現(xiàn)有的潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置僅涉及針對(duì)相電壓的電壓檢測(cè)電路和相電流的電流檢測(cè)電路,但是,對(duì)于潛水泵電動(dòng)機(jī)而言,僅有過(guò)壓和過(guò)流保護(hù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,由于潛水泵電動(dòng)機(jī)工作環(huán)境的特殊性,其腔體的滲水檢測(cè)是非常重要的,如果腔體出現(xiàn)滲水或者過(guò)載將導(dǎo)致潛水泵無(wú)法工作,若在此時(shí)沒有及時(shí)斷開潛水泵電動(dòng)機(jī),將對(duì)潛水泵電動(dòng)機(jī)造成更大的損害,甚至?xí)?dǎo)致線纜漏電,給企業(yè)或人身安全帶來(lái)重大的損失。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型為了解決上述問(wèn)題,提供一種至少可以進(jìn)行腔體滲水檢測(cè)的測(cè)量保護(hù)
直ο本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案為一種潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置,包括主控器和腔體滲水檢測(cè)模塊,所述腔體滲水檢測(cè)模塊包括一滲水檢測(cè)電壓采樣單元和一作為滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,以及一用于斷開潛水泵電動(dòng)機(jī)的腔體滲水輸出模塊;所述滲水檢測(cè)電壓采樣單元具有用于外接預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)腔體內(nèi)的干簧管液位感應(yīng)器的輸入端子,以通過(guò)滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出電壓的變化表征干簧管液位感應(yīng)器的電阻變化;所述信號(hào)轉(zhuǎn)換單元包括差分放大電路、電壓-頻率變換器、光耦和開關(guān)管,所述差分放大電路的輸出端與電壓-頻率變換器的比較輸入端電連接,所述電壓-頻率變換器的頻率輸出端與光耦的發(fā)光二極管的陰極電連接,第一電壓輸出端與光耦的發(fā)光二極管的陽(yáng)極電連接,并與頻率輸出端電連接;第二電壓輸出端一支路與光耦的感光三極管的集電極電連接,另一支路與開關(guān)管的作為信號(hào)轉(zhuǎn)換單元輸出端的發(fā)射極電連接,感光三極管的集電極與開關(guān)管的基極電連接,感光三極管的發(fā)射極與開關(guān)管的集電極均接地;所述滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端與滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端對(duì)應(yīng)電連接,滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征腔體液位的頻率信號(hào)至主控器中進(jìn)行處理。優(yōu)選地,所述腔體滲水輸出模塊采用繼電器輸出電路,所述繼電器輸出電路包括繼電器,繼電器的線圈電連接于第三電壓輸出端和主控器的滲水信號(hào)輸出端口之間;所述繼電器的常開觸點(diǎn)電連接于兩個(gè)用于使腔體滲水輸出模塊與潛水泵電動(dòng)機(jī)并聯(lián)的執(zhí)行輸出端子之間。優(yōu)選地,潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置還包括電動(dòng)機(jī)繞組溫度檢測(cè)模塊,所述電動(dòng)機(jī)繞組溫度檢測(cè)模塊包括一繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元和另一作為繞組溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,以及一用于斷開潛水泵電動(dòng)機(jī)的繞組過(guò)熱輸出模塊;[0010]所述繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元具有用于與預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)繞組中的三個(gè)串聯(lián)的 PTC傳感器的輸出端對(duì)應(yīng)電連接的輸入端子,以通過(guò)繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出電壓的變化表征PTC傳感器的電阻變化;繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端與繞組溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端對(duì)應(yīng)電連接,繞組溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征繞組溫度的頻率信號(hào)至主控器中進(jìn)行處理。優(yōu)選地,所述潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置還包括電動(dòng)機(jī)軸承溫度檢測(cè)模塊,所述電動(dòng)機(jī)軸承溫度檢測(cè)模塊包括一軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元和另一作為軸承溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,以及,一用于斷開潛水泵電動(dòng)機(jī)的軸承過(guò)熱輸出模塊;所述軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元具有用于與預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)軸承中的PTC傳感器的輸出端對(duì)應(yīng)電連接的輸入端子,以通過(guò)軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出電壓的變化表征PTC傳感器的電阻變化;軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端與軸承溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端對(duì)應(yīng)電連接,軸承溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征軸承溫度的頻率信號(hào)至主控器中進(jìn)行處理。本實(shí)用新型的有益效果為本實(shí)用新型的測(cè)量保護(hù)裝置至少可以在腔體滲水時(shí)及時(shí)切斷潛水泵電動(dòng)機(jī)的供電電源,使其停止工作,并及時(shí)通知工作人員搶修,其腔體滲水檢測(cè)模塊采用將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換為頻率信號(hào)的方式有利于主控器進(jìn)行分析處理,作出及時(shí)準(zhǔn)確的判斷。
圖1示出了本實(shí)用新型所述測(cè)量保護(hù)裝置的電壓檢測(cè)模塊的一種實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu);圖2示出了本實(shí)用新型所述測(cè)量保護(hù)裝置的電流檢測(cè)模塊的一種實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu);圖3示出了本實(shí)用新型所述測(cè)量保護(hù)裝置的電動(dòng)機(jī)軸承溫度檢測(cè)模塊的一種實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu);圖4示出了本實(shí)用新型所述測(cè)量保護(hù)裝置的腔體滲水檢測(cè)模塊的一種實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu);圖5示出了本實(shí)用新型所述測(cè)量保護(hù)裝置的電動(dòng)繞組溫度檢測(cè)模塊的一種實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu);圖6示出了本實(shí)用新型所述測(cè)量保護(hù)裝置應(yīng)用的繼電器輸出模塊的一種實(shí)施方式的電路結(jié)構(gòu)。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的描述,但本實(shí)用新型的實(shí)施方式不限于此。本實(shí)用新型所述測(cè)量保護(hù)裝置主要包括如圖4所示的腔體滲水檢測(cè)模塊,其包括滲水檢測(cè)電壓采樣單元和滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,該滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸入端子 LLSl, LLS2外接預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)腔體內(nèi)的干簧管液位感應(yīng)器,進(jìn)而采集干簧管液位感應(yīng)器的電阻變化;該滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元采用如下的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,信號(hào)轉(zhuǎn)換單元包括差分放大電路、電壓-頻率變換器U17、光耦U32和開關(guān)管Q1,該差分放大電路的輸出端與電壓-頻率變換器U17的比較輸入端VIN電連接,該電壓-頻率變換器U17的頻率輸出端FOUT與光耦U32的發(fā)光二極管的陰極電連接,第一電壓輸出端(本實(shí)施例中提供12V電壓)經(jīng)電阻 R98與光耦U32的發(fā)光二極管的陽(yáng)極電連接,并經(jīng)電阻RlOl與頻率輸出端FOUT電連接;第二電壓輸出端(本實(shí)施例中提供3. 3V電壓)一支路經(jīng)電阻RlOO與光耦U32的感光三極管的集電極電連接,另一支路經(jīng)電阻R103與開關(guān)管Ql的作為信號(hào)轉(zhuǎn)換單元輸出端的發(fā)射極電連接,感光三極管的集電極經(jīng)電阻R102與開關(guān)管Ql的基極電連接,感光三極管的發(fā)射極與開關(guān)管Ql的集電極均接地。滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端與滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端對(duì)應(yīng)電連接,滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端(也即腔體滲水檢測(cè)模塊的輸出端)輸出表征腔體液位的頻率信號(hào)PWM_1至主控器中進(jìn)行處理,主控器將頻率信號(hào)PWM_1與干簧管液位感應(yīng)器的液位關(guān)系進(jìn)行比較,當(dāng)比較結(jié)果表示腔體滲水時(shí),主控器將通過(guò)一腔體滲水輸出模塊控制潛水泵電動(dòng)機(jī)急停,并同時(shí)進(jìn)行報(bào)警,通知工作人員搶修。該電壓-頻率變換器U17(例如是型號(hào)為L(zhǎng)M331的電壓-頻率變換器)的其它管腳,如接RC定時(shí)電路的管腳R/C,輸入基準(zhǔn)電流的管腳RS,電流輸出管腳C0,以及閾值管腳 VX等,均可采用常規(guī)外圍電路,在此不再具體說(shuō)明。該腔體滲水輸出模塊可以采用如圖6所示的繼電器輸出電路,該繼電器輸出電路包括繼電器,繼電器的線圈K4-B電連接于兩個(gè)電源端子之間,在此,另個(gè)電源端子間還可以反接與線圈K4-B并聯(lián)的二極管D6,供線圈K4-8反向放電;該繼電器的常開觸點(diǎn)K4-A電連接于兩個(gè)執(zhí)行輸出端子J8_l,J8-2之間。該腔體滲水輸出模塊的兩個(gè)電源端子分別與第三電壓輸出端(本實(shí)施例中輸出+5V)和主控器的滲水信號(hào)輸出端口 RLY-4電連接,該腔體滲水輸出模塊可通過(guò)其執(zhí)行輸出端子J8_l,J8-2與潛水泵電動(dòng)機(jī)(例如其控制回路)并聯(lián)于供電電源之間,這樣,在主控器獲知腔體滲水后,就會(huì)在滲水信號(hào)輸出端口 RLY-4輸出低電平,使腔體滲水輸出模塊的繼電器得電,進(jìn)而將控制回路短路,使?jié)撍秒妱?dòng)機(jī)處于安全狀態(tài)。另外,該繼電器輸出電路可在兩個(gè)執(zhí)行輸出端子J8-1,J8-2之間電連接電容C84 和電阻R48的串聯(lián)電路。該滲水檢測(cè)電壓采樣單元可以包括兩個(gè)熱敏電阻Rl,R2和兩個(gè)瞬態(tài)抑制二極管 (TVS)Zl, Z2,第一電壓輸出端順次經(jīng)兩個(gè)瞬態(tài)抑制二極管Zl,Z2和電阻R30接地(AGND), 其中,兩個(gè)瞬態(tài)抑制二極管Z1,Z2的陽(yáng)極電連接在一起,并接地;該輸入端子LLSl經(jīng)熱敏電阻Rl與第一電壓輸出端(也即瞬態(tài)抑制二極管Zl的陰極)電連接,輸入端子LLS2經(jīng)熱敏電阻R2與瞬態(tài)抑制二極管Z2的陰極電連接。電阻R30的高電位端和接地端作為滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端與滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端電連接,其中, 該電阻R30可與一電容C5并聯(lián),以進(jìn)行濾波。該差分放大電路可以包括兩個(gè)運(yùn)算放大器U31-B,U31-A,運(yùn)算放大器U31-B的同相和反相輸入端作為差分放大電路的輸入端分別經(jīng)電阻R116和R104對(duì)應(yīng)與滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端,即電阻R30的高電位端和接地端電連接;運(yùn)算放大器U31-B的反相輸入端經(jīng)電容C67和電阻R105的并聯(lián)電路與其輸出端電連接,運(yùn)算放大器U31-B的輸出端與運(yùn)算放大器U31-A的同相輸入端電連接,運(yùn)算放大器U31-A的反相輸入端經(jīng)電阻R120接地,并經(jīng)電阻R106與其輸出端電連接。該運(yùn)算放大器U31-A的輸出端作為差分放大電路的輸出端經(jīng)電阻R86與電壓-頻率變換器U17的比較輸入端VIN電連接。該測(cè)量保護(hù)裝置還可以包括如圖5所述的電動(dòng)機(jī)繞組溫度檢測(cè)模塊,該電動(dòng)機(jī)繞組溫度檢測(cè)模塊包括繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元和繞組溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,該繞組溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元同樣采用上述的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,該繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸入端子 0UT2-,0UT2+與預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)繞組中的三個(gè)串聯(lián)的PTC傳感器的輸出端對(duì)應(yīng)電連接,其中的三個(gè)PTC與三相繞組一一對(duì)應(yīng)配置。繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端與繞組溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端對(duì)應(yīng)電連接,繞組溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征繞組溫度的頻率信號(hào)PWM_2至主控器中進(jìn)行處理,主控器將頻率信號(hào)PWM_2與不同阻值(PTC傳感器的阻值越大,表征溫度越高)的頻率信號(hào)進(jìn)行比較,當(dāng)比較結(jié)果表示繞組溫度超過(guò)繞組溫度設(shè)定值時(shí),主控器將通過(guò)一繞組過(guò)熱輸出模塊控制潛水泵電動(dòng)機(jī)急停,并同時(shí)進(jìn)行報(bào)警,通知工作人員搶修。該繞組過(guò)熱輸出模塊也可以采用如圖6所示的繼電器輸出電路,該繞組過(guò)熱輸出模塊的兩個(gè)電源端子分別與第三電壓輸出端(本實(shí)施例中輸出+5V)和主控器的繞組過(guò)熱信號(hào)輸出端口電連接,該繞組過(guò)熱輸出模塊可通過(guò)其執(zhí)行輸出端子J8-1,J8-2與潛水泵電動(dòng)機(jī)的控制回路并聯(lián)于供電電源之間。其急停原理與上述說(shuō)明的相同,在此不再進(jìn)一步說(shuō)明。該繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元包括兩個(gè)熱敏電阻Rl’,R2’和兩個(gè)瞬態(tài)抑制二極管(TVS)Z1’,Z2’,第四電壓輸出端VAN順次經(jīng)兩個(gè)電阻R107,R117接地(AGND),輸入端子 0UT2-順次經(jīng)熱敏電阻R1’、瞬態(tài)抑制二極管ΖΓ、瞬態(tài)抑制二極管Z2’和熱敏電阻R2’與輸入端子0UT2+電連接,兩個(gè)瞬態(tài)抑制二極管Z1’,Z2’的陽(yáng)極電連接在一起,并接地;瞬態(tài)抑制二極管ΖΓ的陰極經(jīng)電阻R118與電阻R117的高電位端電連接,瞬態(tài)抑制二極管Z2’的陰極經(jīng)電阻R119接地。電阻R117的高電位端和接地端作為繞組溫度電壓采樣單元的輸出端與繞組溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端電連接。該測(cè)量保護(hù)裝置還可以包括電動(dòng)機(jī)軸承溫度檢測(cè)模塊,如圖3所示,該電動(dòng)機(jī)軸承溫度檢測(cè)模塊包括軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元和軸承溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,該軸承溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元同樣采用上述的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,該軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸入端子 PT100-LPT100-2與預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)軸承中的PTC傳感器的輸出端對(duì)應(yīng)電連接。軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端與軸承溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端對(duì)應(yīng)電連接,軸承溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征軸承溫度的頻率信號(hào)PC13至主控器中進(jìn)行處理,主控器將頻率信號(hào)PC13與不同阻值(PTC傳感器的阻值越大,表征溫度越高) 的頻率信號(hào)進(jìn)行比較,當(dāng)比較結(jié)果表示軸承溫度超過(guò)軸承溫度設(shè)定值時(shí),主控器將通過(guò)一軸承過(guò)熱輸出模塊控制潛水泵電動(dòng)機(jī)急停,并同時(shí)進(jìn)行報(bào)警,通知工作人員搶修。該軸承過(guò)熱輸出模塊也可以采用如圖6所示的繼電器輸出電路,軸承過(guò)熱輸出模塊的兩個(gè)電源端子分別與第三電壓輸出端(本實(shí)施例中輸出+5V)和主控器的軸承過(guò)熱信號(hào)輸出端口電連接,該軸承過(guò)熱輸出模塊可通過(guò)其執(zhí)行輸出端子J8-1,J8-2與潛水泵電動(dòng)機(jī)的控制回路并聯(lián)于供電電源之間,其急停原理與上述說(shuō)明的相同,在此不再進(jìn)一步說(shuō)明。該軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元可包括電連接于輸入端子PT100-1,PT100-2之間的兩個(gè)瞬態(tài)抑制二極管(TVS)Z3,Z4,兩個(gè)瞬態(tài)抑制二極管^3,TA的陽(yáng)極電連接在一起,并接地;第五電壓輸出端(本實(shí)施例中提供2. 5V電壓)一支路經(jīng)電阻R20與輸入端子 PT100-1電連接,另一支路經(jīng)電阻R18和R19與輸入端子PT100-2電連接;另外,輸入端子 PT100-1經(jīng)電阻R14和電阻R21接地。電阻R19的高電位端和電阻R21的高電位端作為軸承溫度電壓采樣單元的輸出端與軸承溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端電連接。其中,電阻R21可與一電容C13并聯(lián),以進(jìn)行濾波。該測(cè)量保護(hù)裝置還設(shè)置有三個(gè)如圖1所示的用于檢測(cè)三相四線制的相電壓的電壓檢測(cè)模塊,電壓檢測(cè)模塊輸入端子J6-10,J6-7接入與各自相對(duì)應(yīng)的相電壓,兩個(gè)輸入端子J6-10,J6-7間電連接有電阻R12、R18、R19、R22和R29與電阻R21、電容C18和瞬態(tài)抑制二極管D32的并聯(lián)電路的串聯(lián)電路。電阻R221的高電位端輸出的電壓信號(hào)UA-I輸入至主控器的電壓采集端口中,電阻R221的低電位端與參考電位端VREF電連接(如接地)。在此本領(lǐng)域技術(shù)人員均應(yīng)當(dāng)清楚的是,主控器一般應(yīng)通過(guò)三個(gè)電壓采集端口對(duì)應(yīng)接收三個(gè)電壓檢測(cè)模塊輸出的電壓信號(hào)。同樣,主控器同樣可通過(guò)采用如圖6所示的繼電器輸出電路的過(guò)壓輸出模塊保護(hù)潛水泵電動(dòng)機(jī)。該測(cè)量保護(hù)裝置還設(shè)置有三個(gè)如圖2所示的用于檢測(cè)三相四線制的相電流的電流檢測(cè)模塊,電流檢測(cè)模塊的輸入端子J6-5,J6-6接入與各種相對(duì)應(yīng)的相電流,輸入端子 J6-5,J6-6之間電連接有分壓電阻RlM和R56,電阻RlM的高電位端經(jīng)電阻R2和受控于主控器輸出的控制信號(hào)CHAl的開關(guān)件U16-A與運(yùn)算放大器U2-A的同相輸入端電連接,電阻R56的高電位端經(jīng)電阻R59和受控于主控器輸出的控制信號(hào)CHA2的開關(guān)件U16-B與運(yùn)算放大器U2-A的同相輸入端電連接,電阻R56的低電位端經(jīng)電阻R152與運(yùn)算放大器U2-A 的反相輸入端電連接,運(yùn)算放大器U2-A的反相輸入端經(jīng)電阻R153與其輸出端電連接,運(yùn)算放大器U2-A的輸出端作為電流檢測(cè)模塊的輸出端子輸出表征相電流大小的電壓信號(hào)IA至主控器的電流采樣端口。同樣,主控器同樣可通過(guò)采用如圖6所示的繼電器輸出電路的過(guò)流輸出模塊保護(hù)潛水泵電動(dòng)機(jī)。另外,主控器可默認(rèn)選擇開啟開關(guān)件U16-B,當(dāng)其判斷檢測(cè)到的電流過(guò)小時(shí),可關(guān)閉開關(guān)件U16-B,而開啟開關(guān)件U16-A。該輸入端子J6-5可經(jīng)熱敏電阻Rll后一支路經(jīng)瞬態(tài)抑制二極管D19接地,另一支路經(jīng)兩個(gè)陽(yáng)極電連接在一起的第一瞬態(tài)抑制二極管接地,輸入端子J6-5經(jīng)熱敏電阻R20 后一支路經(jīng)瞬態(tài)抑制二極管D2接地,另一支路經(jīng)兩個(gè)陽(yáng)極電連接在一起的第二瞬態(tài)抑制二極管接地,兩個(gè)第一瞬態(tài)抑制二極管和兩個(gè)第二瞬態(tài)抑制二極管構(gòu)成瞬態(tài)抑制二極管組 Zl ;上述的分壓電阻可電連接于電阻Rll和R20之間,另外,電阻Rll和R20之間還可電連接一電容C2。本領(lǐng)域的技術(shù)人員均清楚,上述提及的各熱敏電阻和各瞬態(tài)抑制二極管均是起到保護(hù)相應(yīng)模塊的作用,其并不是各模塊實(shí)現(xiàn)相應(yīng)功能的功能單元。另外,為了便于為PLC提供信號(hào),本實(shí)用新型的測(cè)量保護(hù)裝置還可以配置將控制器根據(jù)各采集到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為PWM波輸出的信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬量輸出的模擬量輸出電路。本實(shí)用新型的測(cè)量保護(hù)裝置集合上述各種保護(hù)模塊,就構(gòu)成了綜合測(cè)量保護(hù)裝置,為潛水泵電動(dòng)機(jī)提供全方位的保護(hù)。綜上所述僅為本實(shí)用新型較佳的實(shí)施例,并非用來(lái)限定本實(shí)用新型的實(shí)施范圍, 即凡依本實(shí)用新型申請(qǐng)專利范圍的內(nèi)容所作的等效變化及修飾,皆應(yīng)屬于本實(shí)用新型的技術(shù)范疇。
權(quán)利要求1.一種潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置,其特征在于包括主控器和腔體滲水檢測(cè)模塊,所述腔體滲水檢測(cè)模塊包括一滲水檢測(cè)電壓采樣單元和一作為滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,以及一用于斷開潛水泵電動(dòng)機(jī)的腔體滲水輸出模塊;所述滲水檢測(cè)電壓采樣單元具有用于外接預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)腔體內(nèi)的干簧管液位感應(yīng)器的輸入端子,以通過(guò)滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出電壓的變化表征干簧管液位感應(yīng)器的電阻變化;所述信號(hào)轉(zhuǎn)換單元包括差分放大電路、電壓-頻率變換器、光耦和開關(guān)管,所述差分放大電路的輸出端與電壓-頻率變換器的比較輸入端電連接,所述電壓-頻率變換器的頻率輸出端與光耦的發(fā)光二極管的陰極電連接,第一電壓輸出端與光耦的發(fā)光二極管的陽(yáng)極電連接,并與頻率輸出端電連接;第二電壓輸出端一支路與光耦的感光三極管的集電極電連接,另一支路與開關(guān)管的作為信號(hào)轉(zhuǎn)換單元輸出端的發(fā)射極電連接,感光三極管的集電極與開關(guān)管的基極電連接,感光三極管的發(fā)射極與開關(guān)管的集電極均接地;所述滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端與滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端對(duì)應(yīng)電連接,滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征腔體液位的頻率信號(hào)至主控器中進(jìn)行處理。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置,其特征在于所述腔體滲水輸出模塊采用繼電器輸出電路,所述繼電器輸出電路包括繼電器,繼電器的線圈電連接于第三電壓輸出端和主控器的滲水信號(hào)輸出端口之間;所述繼電器的常開觸點(diǎn)電連接于兩個(gè)用于使腔體滲水輸出模塊與潛水泵電動(dòng)機(jī)并聯(lián)的執(zhí)行輸出端子之間。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置,其特征在于還包括電動(dòng)機(jī)繞組溫度檢測(cè)模塊,所述電動(dòng)機(jī)繞組溫度檢測(cè)模塊包括一繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元和另一作為繞組溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,以及一用于斷開潛水泵電動(dòng)機(jī)的繞組過(guò)熱輸出模塊;所述繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元具有用于與預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)繞組中的三個(gè)串聯(lián)的PTC 傳感器的輸出端對(duì)應(yīng)電連接的輸入端子,以通過(guò)繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出電壓的變化表征PTC傳感器的電阻變化;繞組溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端與繞組溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端對(duì)應(yīng)電連接,繞組溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征繞組溫度的頻率信號(hào)至主控器中進(jìn)行處理。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置,其特征在于還包括電動(dòng)機(jī)軸承溫度檢測(cè)模塊,所述電動(dòng)機(jī)軸承溫度檢測(cè)模塊包括一軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元和另一作為軸承溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的信號(hào)轉(zhuǎn)換單元,以及,一用于斷開潛水泵電動(dòng)機(jī)的軸承過(guò)熱輸出模塊;所述軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元具有用于與預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)軸承中的PTC傳感器的輸出端對(duì)應(yīng)電連接的輸入端子,以通過(guò)軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出電壓的變化表征 PTC傳感器的電阻變化;軸承溫度檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端與軸承溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端對(duì)應(yīng)電連接,軸承溫度檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的輸出端輸出表征軸承溫度的頻率信號(hào)至主控器中進(jìn)行處理。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種潛水泵電動(dòng)機(jī)的測(cè)量保護(hù)裝置,包括主控器和腔體滲水檢測(cè)模塊,腔體滲水檢測(cè)模塊包括滲水檢測(cè)電壓采樣單元、滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元和用于斷開潛水泵電動(dòng)機(jī)的腔體滲水輸出模塊;前者具有用于外接預(yù)埋于電動(dòng)機(jī)腔體內(nèi)的干簧管液位感應(yīng)器的輸入端子;滲水檢測(cè)信號(hào)轉(zhuǎn)換單元的差分放大電路的輸入端與滲水檢測(cè)電壓采樣單元的輸出端電連接,輸出端輸出表征腔體液位的頻率信號(hào)至主控器中進(jìn)行處理,主控器將表征腔體液位的頻率信號(hào)與干簧管液位感應(yīng)器的液位關(guān)系進(jìn)行比較,并根據(jù)比較結(jié)果啟動(dòng)所述腔體滲水輸出模塊。本實(shí)用新型的測(cè)量保護(hù)裝置至少可以在腔體滲水時(shí)及時(shí)切斷潛水泵電動(dòng)機(jī)的供電電源,使其停止工作,并及時(shí)通知工作人員搶修。
文檔編號(hào)G01M3/40GK202268679SQ20112028603
公開日2012年6月6日 申請(qǐng)日期2011年8月8日 優(yōu)先權(quán)日2011年8月8日
發(fā)明者任家愛, 熊皓, 王瑞, 許愛法 申請(qǐng)人:深圳市亞特爾科技有限公司