一种管道交接管件渗漏检测装置及方法

文档序号:8497503阅读:373来源:国知局
一种管道交接管件渗漏检测装置及方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及管道漏水检测领域,特别涉及一种管道交接管件渗漏检测装置及方法。
【背景技术】
[0002]给水官网是给水工程中向用户输水和配水的管道系统,由管道、管道间交接管件以及附属设施等组成,其中管道间的交接管件有法兰、闸阀、排气阀和排水阀等,附属设施有调节构筑物(水池、水塔或水柱)和给水泵站等。水管网是供水系统中的重要组成部分,给水管网的安全运行直接关系供水企业的经济效益和可持续发展。给水管道敷设于地下、街道、楼宇等各个地方,由于开始的管道施工质量,加上官网使用年限的不断增长,地质结构的变化,外界压力变化等各种因素共同作用下,管道以及管道交接管件难以避免会产生裂缝导致管道漏水,漏水可在任何建筑物中经常发生,一旦发生,就可能造成重大损失。通信运营上的基站、机房等场地发生的任何一次漏水如不能及时的发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。
[0003]为节约水资源,降低供水成本,提高经济效益,减少漏水对室内室外、建筑设施、通信运营上的基站、机房等的危害,排除由于漏水原因造成的安全隐患,需要一套科学的漏水检测系统。目前,漏水检测一般采用捡漏绳(漏水应用线)与水位探测(容器式)两种方式,使用范围一般用于建筑物地库集水井或者地埋式官管网,一部分产品移植应用到水泵机房、设备间机房、基站等。
[0004]目前,中高端集控式漏水检测系统一般采用捡漏绳探测,由一条检测液体泄漏的感应线缆和一个带定位(或非定位)显示报警的嵌入式控制器构成。当泄漏发生时,控制器检测到感应线缆电子信号的变化,经微处理器处理后,显示泄漏的精确位置,同时启动报警。感应线缆由四根不同类型导线植入特种聚合物中,其中两根彩色线是低电阻表面绝缘线;两根黑线由非金属导电聚合物加工而成,其单位长度电阻被精密加工并为定值,具有极高的抗腐蚀性和耐磨性。在无泄漏时,其中两根导线间电流为正常,当感应线缆被泄漏液体浸泡,则两根导电聚合物之间被短接,并使所测电流值发生变化,从而被漏水控制器捕捉测量到这些电子信号。通常控制器可监控长达(精确有效)100米左右的漏液感应线。一旦检测到液体,控制器即显示并触发继电器控制外围设备。通常通过RS485接口与监控系统进行通信,控制器既可作为单独运行的泄漏检测报警单元使用,也可与其它集成采集主机联网使用。但是这种漏水检测系统采用基于点的一维判断,以漏水发生和未发生,即“漏”和“不漏”为基础进行信号判断,均属于事后告警范畴,特别是针对高精密度机房、通信基站的设备安全隐患管理不能做出预报处理,并且通过单点一维探测容易造成告警信息误报,因此不能保障设备完全的安全运行。而且这种漏水系统在实施过程中会涉及到综合布线、告警距离、定位、组网等问题受机房地理环境条件限制而造成成本高、维护门槛高。

【发明内容】

[0005]本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种管道交接管件渗漏检测装置,该装置保留渗漏检测功能的同时,实现从潮湿、有水到渗水的级别告警,通过潮湿和有水告警对渗水情况进行了事先的预警侦测,进一步保障了高精密度机房、通信基站等地方的设备安全运行。
[0006]本发明的另一目的在于提供一种基于上述装置实现的管道交接管件渗漏检测方法。
[0007]本发明的第一目的通过下述技术方案实现:一种管道交接管件渗漏检测装置,包括中央控制器,还包括分别与中央控制器连接的四个雨水传感器以及告警单元;
[0008]所述四个雨水传感器分别为雨水传感器A、雨水传感器B、雨水传感器C和雨水传感器D,所述雨水传感器D安装于管道交接管件重力垂直最下方位置,所述雨水传感器A、雨水传感器B和雨水传感器C分别安装在管道交接管件上方、左侧和右侧位置;
[0009]所述雨水传感器A、雨水传感器B、雨水传感器C模拟信号输出端分别连接中央控制器的模拟信号I/o端口,所述雨水传感器D数字信号输出端连接中央控制器的数字信号I/O 端口。
[0010]优选的,还包括与中央控制器连接的湿度传感器,所述湿度传感器设置在管道交接管件周围。
[0011]优选的,所述告警单元包括分别通过电阻与中央控制器I/O端口连接的三路LED指示灯,所述三路LED指示灯分别为第一 LED指示灯、第二 LED指示灯和第三LED指示灯。
[0012]优选的,所述告警单元包括分别通过外围控制电路与中央控制器连接的多个灯泡;
[0013]所述外围控制电路包括光耦合器和继电器,所述光耦合器为TLP521,TLP521的引脚I连接直流电源,引脚2连接中央控制器的I/O端口,引脚4连接直流电源,引脚3通过电阻R2连接NPN三极管的基极,NPN三极管的基极通过电阻R3和发射极连接,NPN三极管发射极接地,NPN三极管集电极连接二极管Dl的正极,二极管Dl的负极接直流电源,继电器的线圈两端分别与二极管Dl两端连接;继电器的动触点连接电源和灯泡后与常开触点连接,继电器的常闭触点接地;
[0014]所述灯泡的个数为三个,分别为第一灯泡、第二灯泡和第三灯泡,其中第一灯泡、第二灯泡和第三灯泡各自分别通过外围控制电路连接中央控制器的I/O端口。
[0015]优选的,所述告警单元包括与中央控制器输出端连接的嗡鸣器,其中嗡鸣器的一端连接直流电源,另一端连接PNP三极管的发射极,PNP三极管的基极通过电阻连接中央控制器的I/O端口,PNP三极管的集电极接地。
[0016]优选的,还包括网络控制器,所述网络控制器采用W5200模块嵌入式TCP/IP以太网接口模块,通过SPI接口与中央控制器连接;所述中央控制器通过网络控制器连接移动终端或PC端。
[0017]本发明的第二目的通过下述技术方案实现:一种基于权利要求1所述装置实现的管道交接管件渗漏检测方法,步骤如下:
[0018]S1、四个雨水传感器分别采集信号,并且分别传送到中央控制器;
[0019]S2、中央控制器的模拟信号I/O端口接收雨水传感器A、雨水传感器B和雨水传感器C采集的模拟信号,并分别判断雨水传感器A、雨水传感器B和雨水传感器C当前采集的模拟信号对应雨水量参数值是否处于渗水范围或有水范围;同时中央控制器的数字信号I/O端口接收雨水传感器D采集的数字信号,并且判断雨水传感器D当前采集的数字信号是否为渗水信号;其中中央控制器根据雨水传感器采集的模拟信号反映的雨水量确定一个雨水量参数值范围,然后根据雨水量对管道交接管件的影响从雨水量参数值范围中确定渗水范围和有水范围;
[0020]S3、根据雨水传感器A、雨水传感器B、雨水传感器C和雨水传感器D当前采集的信号确定管道交接管件的相应状态,并且中央控制器控制告警单元进行相应的告警:
[0021]当雨水传感器D当前采集的数字信号为渗水信号时,则判断管道交接管件处于渗水状态,中央控制器控制告警单元进行渗水告警;
[0022]当雨水传感器D当前采集的数字信号为非渗水信号时,且雨水传感器A、雨水传感器B或雨水传感器C当前采集的模拟信号对应雨水量参数值处于渗水范围时,则判断管道交接管件处于渗水状态,中央控制器控制告警单元进行渗水告警;
[0023]当雨水传感器D当前采集的数字信号为非渗水信号时,且雨水传感
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