一种离心鼓风机控制系统的制作方法

文档序号:11192736阅读:885来源:国知局
一种离心鼓风机控制系统的制造方法与工艺

本实用新型涉及污水处理领域,特别涉及一种用于水处理的离心鼓风机控制系统,该系统主要是用于水处理时对离心鼓风机进行安全启动和故障保护的控制系统。



背景技术:

目前用于水处理的鼓风机普遍存在重载运行现象,当水位高,负载大时,如直接启动鼓风机,就会产生过电流跳闸,造成鼓风机启动不起来。所以传统的启动方法一般是,鼓风机进口,出口设置手动阀,启动鼓风机时,先手动调节阀门,再启动鼓风机,等鼓风机启动稳定之后,再手动调整阀门到正常运行状态,且鼓风机及电机上无安装温度传感器。因此该方法存在操作繁琐,鼓风机容易造成过载,无超温保护,经常会出现风机轴承烧毁,电机烧毁等现象,导致鼓风机的工作不稳定,使用寿命不长。



技术实现要素:

针对上述问题,本实用新型的目的在于提供一种离心鼓风机控制系统,通过该系统可调节进气管道上进气电动调节阀的阀开度,使鼓风机的进风量与实际水位负载匹配,让鼓风机运行在最佳的工作环境下,延长其使用寿命,其具有操作简单、运行可靠、安全保护等特点。

为达到上述目的,本实用新型所提出的技术方案为:一种离心鼓风机控制系统,包括监控中心计算机、交换机、PLC、离心鼓风机和设在其上的多个温度传感器,所述监控中心计算机与交换机相连接,所述交换机与PLC采用以太网连接,所述PLC与离心鼓风机连接,PLC接收离心鼓风机的信号并将该信号传送给监控中心计算机,监控中心计算机通过PLC对离心鼓风机进行监测和控制。

进一步的,所述离心鼓风机上设有7个温度传感器,分别设置在其风机前后轴、其电机前后轴及电机的三相绕组上,各温度传感器皆与PLC相连接,PLC实时采集和接收温度传感器的温度信号,并在监控中心计算机上保存显示各温度的历史过程曲线。

进一步的,所述离心鼓风机的进气管道处设有进气电动调节阀,出气管道上依次设有放空电动调节阀、电接点压力表和出气电动调节阀,其皆与PLC相连接,PLC可接收电动调节阀的阀门到位信号并传送给监控中心计算机。

进一步的,所述离心鼓风机控制系统还包括一触摸屏,其与PLC相连接,通过该触摸屏或监控中心计算机可对离心鼓风机及其进气管道和出气管道上的电动调节阀进行控制。

进一步的,所述控制系统设有自动模式和手动模式,选择自动模式时,可通过现场触摸屏和监控中心计算机对离心鼓风机进行一键启动和一键停止操作。

采用上述技术方案,本实用新型具有以下有益的效果:该系统可实现一键启动和一键停止操作,提高了用于水处理的离心鼓风机的自动化控制水平,在实际生产中操作简便,可使离心鼓风机运行在安全可靠的条件下,有效的保护了离心鼓风机,延长其使用寿命,且离心鼓风机的各项运行数据通过PLC采集保存到监控中心计算机上,可供查阅和分析。

附图说明

图1为本实用新型离心鼓风机控制系统的原理图;

图2为本实用新型中温度传感器、电动调节阀、电接点压力表在离心鼓风机上的安装示意图;

其中:1.监控中心计算机;2.交换机;3.PLC;4.离心鼓风机;41.风机;42.电机;5.温度传感器;6.以太网;7.进气电动调节阀;8.放空电动调节阀;9.出气电动调节阀;10.电接点压力表;11.触摸屏;12.进气管道;13.出气管道。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式,对本实用新型做进一步说明。

如图1所示,一种用于水处理的离心鼓风机控制系统,包括监控中心计算机1、交换机2、PLC 3、离心鼓风机4和设在其上的多个温度传感器5,监控中心计算机1与交换机2相连接,交换机2与PLC 3采用工业以太网6连接,PLC 3与离心鼓风机4连接,PLC 3接收离心鼓风机4的信号并将该信号传送给监控中心计算机1,监控中心计算机1通过PLC 3对离心鼓风机4进行监测和控制。

如图2所示,本实施例中的离心鼓风机4上设有7个温度传感器5,分别设置在其风机前后轴、其电机前后轴及电机的三相绕组上,这些温度传感器5皆与PLC 3相连接,通过PLC 3可实时采集和接收温度传感器5的温度信号,并在监控中心计算机1上保存显示各温度的历史过程曲线,可用来监测离心鼓风机4的风机和电机上各部位的运行温度情况,当温度超过系统设定的过载温度时,就启动停机程序,以实现对离心鼓风机4的风机41和电机42的过载保护。

为进一步提高离心鼓风机4的自动控制化水平,可在离心鼓风机4的进气管道12处设有进气电动调节阀7,出气管道13上依次设有放空电动调节阀8、电接点压力表10和出气电动调节阀9,该各电动调节阀和电接点压力表10皆与PLC 3相连接。

PLC 3可实时采集鼓风机运行时的各种数据信号,如风机41和电机上各部位的温度信号、电机电流信号、进气管道12和出气管道13上电动调节阀信号、压力信号、远程信号等,对这些数据信号进行转换和计算后,通过工业以太网6接入交换机2,然后与中央控制室的监控中心计算机1连接,监控中心计算机1再把控制信号传输给PLC 3,PLC 3再来控制离心鼓风机4的启停,电动调节阀阀门的开关,进气电动调节阀7的开度调节等。

此外,离心鼓风机4控制系统还包括一触摸屏,其与PLC 3相连接,通过该触摸屏也可对离心鼓风机4及其进气管道12和出气管道13上的电动调节阀进行调节和控制。

进一步的,该控制系统设有自动模式和手动模式,运行时如果选择自动模式,则可通过现场触摸屏和监控中心计算机1对离心鼓风机4进行一键启动和一键停止操作。其一键启动具体的流程如下:按下一键启动按钮,打开离心鼓风机4,待鼓风机稳定后(时间可设置),打开出气电动调节阀9,出气电动调节阀9开到位后,打开进气电动调节阀7,然后再根据负载情况调整进气电动调节阀7开度。一键停止具体的流程如下:按下一键停止按钮,关闭进气电动调节阀7,待鼓风机稳定后(时间可设置),打开放空电动调节阀8,当PLC 3接收到放空电动调节阀8的阀门开到位信号后,关闭鼓风机,10秒后,关闭出气电动调节阀9,10秒后关闭放空电动调节阀8,关机过程结束。

PLC 3实时采集鼓风机的运行电流,各测温点的温度,并在现场触摸屏及监控中心显示保存,形成历史过程曲线。通过在该控制系统内设置过电流,超温保护值,当鼓风机运行过载超温时,实现停机保护。相对于传统的鼓风机控制方式,本实用新型提高了用于水处理的离心鼓风机4的自动化控制水平,在实际生产中操作简便,运行安全,可靠,有效的保护了鼓风机的安全,延长其使用寿命。

尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

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