水泵故障自检及运行检修的投切控制系统的制作方法

专利检索2026-09-09  4


本技术涉及给排水系统领域,特别涉及水泵故障检测及维护控制技术。


背景技术:

1、水泵在各种工业和民用场合中都有广泛的应用。为了确保水泵的稳定运行和高效性能,投切控制方法被广泛应用。目前,现有的水泵投切控制方法主要包括两种控制方式:自动和手动。操作者可以通过转换开关来选择系统的手自动状态。

2、在手动模式下,操作者可以利用每一台泵的转换开关来启停每一台泵,从而实现对水泵的直接控制。

3、在自动模式下,系统会根据预设的控制参数(如压力、液位、温度等)在继电器或可编程控制器的控制下,自动启停每一台泵,以满足实际的工作需求。

4、尽管这种控制方法能够满足一般的控制需求,但在实际应用中,它仍然存在一些明显的不足之处,例如,容错性不足:当系统处于自动运行状态时,如果某一水泵发生故障,现有系统无法自动隔离该故障泵并重新组合正常运行的水泵,从而可能导致整个系统的停机或运行不稳。检修期间系统工作不稳定:在进行例行检查或修理水泵的过程中,现有方法无法确保整个系统的正常运行,这可能导致系统的有效性降低,甚至可能存在安全隐患。系统控制灵活性不足:由于现有系统的逻辑控制方式固定且单一,操作者无法根据现场的实际情况和需求,自主选择和配置所需的水泵组合。

5、为了解决上述问题,研发人员一直在寻求一种新的技术方案,以提高水泵投切控制方法的效率、灵活性和可靠性。本技术正是为了满足这一需求而提出的。


技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种水泵故障自检及运行检修的投切控制系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、本技术公开了一种水泵故障自检及运行检修的投切控制系统,包含:

3、模式选择模块,用于选择系统的自动或手动模式;

4、水泵控制模块,与所述模式选择模块连接,用于根据模式选择模块的输出控制每台水泵的启停;

5、水泵状态检测模块,与所述水泵控制模块连接,用于检测水泵的故障状态;

6、可编程逻辑控制器模块,与所述模式选择模块、水泵控制模块和水泵状态检测模块连接,集成所述模式选择模块、水泵控制模块和水泵状态检测模块的输入和输出,用于实现水泵的控制逻辑;

7、水泵执行模块,与所述可编程逻辑控制器模块连接,用于执行水泵的启停。

8、在一个优选例中,所述模式选择模块包含模式选择开关、模式选择继电器和水泵组合继电器;

9、所述水泵控制模块包含对应于每台水泵的水泵选择开关、对应于每台水泵的水泵控制继电器和对应于每台水泵的水泵维护选择开关;

10、所述水泵状态检测模块包含对应于每台水泵的热继电器、对应于每台水泵的过热报警继电器和对应于每台水泵的水泵过热报警指示灯;

11、所述水泵执行模块包含对应于每台水泵的水泵主接触器和对应于每台水泵的水泵运行指示灯。

12、在一个优选例中,所述模式选择开关与所述模式选择继电器和水泵组合继电器的线圈相连,以选择系统的自动和手动状态;

13、所述水泵选择开关与对应的水泵控制继电器的线圈相连,以控制每台水泵的投切;

14、所述水泵维护选择开关的一端与对应的水泵控制继电器的开触点相连,另一端与模式选择继电器的闭触点相连,水泵控制继电器的开触点的另一端与水泵组合继电器的开触点相连,以切换水泵控制;

15、所述热继电器的开触点与对应的过热报警继电器的线圈及对应的水泵过热报警指示灯相连,以指示对应的水泵故障;

16、所述可编程逻辑控制器模块的逻辑输入点与模式选择继电器、水泵控制继电器、过热报警继电器的开触点相连,以采集水泵状态;

17、所述可编程逻辑控制器模块的逻辑输出点与对应的水泵主接触器的线圈及对应的水泵运行指示灯相连,以控制水泵运行。

18、在一个优选例中,所述模式选择开关用于选择系统的自动或手动模式,所述模式选择继电器用于锁存选择的模式,所述水泵组合继电器用于执行模式的切换。

19、在一个优选例中,所述水泵选择开关用于选择对应的水泵的启停,所述水泵控制继电器用于控制对应的水泵的启停,所述水泵维护选择开关用于切除对应的水泵进行维护。

20、在一个优选例中,所述热继电器用于检测对应的水泵的过热,所述过热报警继电器用于控制对应的过热报警,所述水泵过热报警指示灯用于指示对应的水泵过热报警。

21、在一个优选例中,所述水泵主接触器用于执行对应的水泵的启停。

22、在一个优选例中,所述水泵运行指示灯用于指示对应的水泵的运行状态。

23、本技术实施方式中,水泵故障自检及运行检修的投切控制系统的模式选择模块用于选择系统的自动或手动模式;水泵控制模块与所述模式选择模块连接,用于根据模式选择模块的输出控制每台水泵的启停;水泵状态检测模块与所述水泵控制模块连接,用于检测水泵的故障状态;可编程逻辑控制器模块与所述模式选择模块、水泵控制模块和水泵状态检测模块连接,集成所述模式选择模块、水泵控制模块和水泵状态检测模块的输入和输出,用于实现水泵的控制逻辑;水泵执行模块与所述可编程逻辑控制器模块连接,用于执行水泵的启停,该水泵故障自检及运行检修的投切控制系统具有以下技术效果:

24、增强容错性:在传统方法中,系统自动运行时发生水泵故障,系统无法将故障泵隔离并重新组成新的系统运行。而本技术能够在检测到水泵故障时,自动隔离故障泵,并重新配置正常运行的水泵,确保系统的稳定运行。

25、保证检修期间的系统稳定性:在例行检查或修理水泵时,传统方法无法保证整个系统的正常工作。而本技术允许在对某些水泵进行检修时,其它水泵仍然正常工作,确保系统不会因单个组件的维护而完全停机。

26、提供灵活的水泵组合选择:传统的系统逻辑控制固定且单一,无法根据现场实际情况选择投入系统的水泵台数。本技术允许操作者根据实际需求和场景,人为选择并配置所需的水泵组合,增加了系统的灵活性。

27、提高系统的自适应能力:本技术不仅能够根据控制参数(如压力、液位、温度等)自动启停水泵,还能够在遇到特定情况或故障时,自动调整水泵的工作组合,使系统更加智能和自适应。

28、提升系统的总体效率和可靠性:通过自动隔离故障泵、保证检修期间的系统稳定性和灵活的水泵组合选择,本技术显著提升了水泵系统的总体效率和可靠性。

29、综上所述,本技术为水泵的投切控制带来了一系列显著的技术效果和优势,充分解决了传统方法存在的问题,提供了一种更高效、灵活和可靠的解决方案。

30、本技术的说明书中记载了大量的技术特征,分布在各个技术方案中,如果要罗列出本技术所有可能的技术特征的组合(即技术方案)的话,会使得说明书过于冗长。为了避免这个问题,本技术上述内容中公开的各个技术特征、在下文各个实施方式和例子中公开的各技术特征、以及附图中公开的各个技术特征,都可以自由地互相组合,从而构成各种新的技术方案(这些技术方案均因视为在本说明书中已经记载),除非这种技术特征的组合在技术上是不可行的。例如,在一个例子中公开了特征a+b+c,在另一个例子中公开了特征a+b+d+e,而特征c和d是起到相同作用的等同技术手段,技术上只要择一使用即可,不可能同时采用,特征e技术上可以与特征c相组合,则,a+b+c+d的方案因技术不可行而应当不被视为已经记载,而a+b+c+e的方案应当视为已经被记载。


技术特征:

1.一种水泵故障自检及运行检修的投切控制系统,其特征在于,包含:

2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述模式选择模块包含模式选择开关、模式选择继电器和水泵组合继电器;

3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,

4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述模式选择开关用于选择系统的自动或手动模式,所述模式选择继电器用于锁存选择的模式,所述水泵组合继电器用于执行模式的切换。

5.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述水泵选择开关用于选择对应的水泵的启停,所述水泵控制继电器用于控制对应的水泵的启停,所述水泵维护选择开关用于切除对应的水泵进行维护。

6.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述热继电器用于检测对应的水泵的过热,所述过热报警继电器用于控制对应的过热报警,所述水泵过热报警指示灯用于指示对应的水泵过热报警。

7.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述水泵主接触器用于执行对应的水泵的启停。

8.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述水泵运行指示灯用于指示对应的水泵的运行状态。


技术总结
本申请涉及给排水系统领域,公开了一种水泵故障自检及运行检修的投切控制系统,其特征在于,包含:模式选择模块,用于选择系统的自动或手动模式;水泵控制模块,与所述模式选择模块连接,用于根据模式选择模块的输出控制每台水泵的启停;水泵状态检测模块,与所述水泵控制模块连接,用于检测水泵的故障状态;可编程逻辑控制器模块,与所述模式选择模块、水泵控制模块和水泵状态检测模块连接,集成所述模式选择模块、水泵控制模块和水泵状态检测模块的输入和输出,用于实现水泵的控制逻辑;水泵执行模块,与所述可编程逻辑控制器模块连接,用于执行水泵的启停。本申请有效提高了水泵故障自检及运行检修的投切控制的效率、灵活性和可靠性。

技术研发人员:王飞,彭安群,张锡淼
受保护的技术使用者:上海连成(集团)有限公司
技术研发日:20231030
技术公布日:2024/5/29
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