一种彩灯水循环系统智能防冻控制电路论文和设计

全文摘要

一种彩灯水循环系统智能防冻控制电路,包括温度传感器,压力传感器和液位传感器,还包括第一与门,第二与门和或门,所述温度传感器和压力传感器的输出端分别通过AD转换器连接第一与门的两个输入端,所述温度传感器和液位传感器的输出端分别通过AD转换器连接第二与门的两个输入端,两个与门的输出端分别与或门的两个输入端连接,所述或门的输出端与所述第一电磁阀控制连接,所述第二与门的输出端与所述第三电磁阀控制连接,所述液位传感器的输出端通过AD转换器与所述第二电磁阀控制连接。采用本实用新型所述彩灯水循环系统智能防冻控制电路,可以通过温度和溶液密度检测,自动发出添加防冻剂和补水信号,实现对流水防冻的自动化控制。

主设计要求

1.一种彩灯水循环系统智能防冻控制电路,其特征在于,包括温度传感器,压力传感器和液位传感器,还包括第一与门,第二与门和或门,所述温度传感器和压力传感器的输出端分别通过AD转换器连接第一与门的两个输入端,所述温度传感器和液位传感器的输出端分别通过AD转换器连接第二与门的两个输入端,两个与门的输出端分别与或门的两个输入端连接,所述或门的输出端与第一电磁阀控制连接,所述第二与门的输出端与第三电磁阀控制连接,所述液位传感器的输出端通过AD转换器与第二电磁阀控制连接。

设计方案

1.一种彩灯水循环系统智能防冻控制电路,其特征在于,包括温度传感器,压力传感器和液位传感器,还包括第一与门,第二与门和或门,所述温度传感器和压力传感器的输出端分别通过AD转换器连接第一与门的两个输入端,所述温度传感器和液位传感器的输出端分别通过AD转换器连接第二与门的两个输入端,两个与门的输出端分别与或门的两个输入端连接,所述或门的输出端与第一电磁阀控制连接,所述第二与门的输出端与第三电磁阀控制连接,所述液位传感器的输出端通过AD转换器与第二电磁阀控制连接。

2.如权利要求1所述的彩灯水循环系统智能防冻控制电路,其特征在于,所述控制电路还包括计时器,所述计时器的输入端与所述第一电磁阀的控制端连接,复位端与所述压力传感器的输出端通过AD转换器连接,所述计时器的输出端输出报警信号。

设计说明书

技术领域

本实用新型属于电子电路领域,具体涉及一种彩灯水循环系统智能防冻控制电路。

背景技术

露天展示用大型灯组很多为增强视觉效果和模仿自然环境,都采用循环往复的水流配合灯光取得更好的展示效果。

由于露天环境下水流温度受气温影响,在温度低于零度时水会结冰,采用加热方式能耗较高,而在水中加入丙二醇等防冻剂可以降低水的结冰点,但是由于露天灯组展示时间长,从白天到夜晚温差巨大,多数情况下白天并不需要添加防冻剂,晚上降温后才需要添加,防冻剂随时间推移会逐渐挥发,导致水的结冰点温度再度上升,重新添加防冻剂的时间点和剂量难以把握,完全依赖于经验,造成防冻剂添加量不足或过量,对于防冻剂的添加或水添加一般采用电磁阀控制,对于开关阀门的时机控制需要一种控制电路。

实用新型内容

为克服现有技术的缺陷,本实用新型公开了一种彩灯水循环系统智能防冻控制电路。

本实用新型所述彩灯水循环系统智能防冻控制电路,包括温度传感器,压力传感器和液位传感器,还包括第一与门,第二与门和或门,所述温度传感器和压力传感器的输出端分别通过AD转换器连接第一与门的两个输入端,所述温度传感器和液位传感器的输出端分别通过AD转换器连接第二与门的两个输入端,两个与门的输出端分别与或门的两个输入端连接,所述或门的输出端与所述第一电磁阀控制连接,所述第二与门的输出端与所述第三电磁阀控制连接,所述液位传感器的输出端通过AD转换器与所述第二电磁阀控制连接。

优选的,所述控制电路还包括计时器,所述计时器的输入端与所述第一电磁阀的控制端连接,复位端与所述压力传感器的输出端通过AD转换器连接,所述计时器的输出端输出报警信号。

优选的,所述第二与门的输出端与所述第三电磁阀控制连接。

采用本实用新型所述彩灯水循环系统智能防冻控制电路,可以通过温度和溶液密度检测,自动发出添加防冻剂和补水信号,实现对流水防冻的自动化控制。

附图说明

图1为本实用新型所述彩灯水循环系统智能防冻控制电路的一个具体实施方式示意图;

图2为本实用新型所述彩灯水循环系统智能防冻控制电路的又一个具体实施方式示意图;

图3为本实用新型所述彩灯水循环系统智能防冻控制电路的一种应用设备示意图;

图中附图标记名称为:1-低位管道,2-高位管道,3-混合罐,4-防冻液瓶,5-压力测量管,6-压力传感器;7-中轴,8-阻挡环,9-阻挡盘,10-储藏罐,11-加热丝,12-水流展示盘,13-水泵,14-多孔板,D1-第一电磁阀,D2-第二电磁阀, D3-第三电磁阀,AND21-第一与门,AND22-第二与门,ADC-模数转换器,OR2-或门,TS-温度传感器,MS-压力传感器,YS-液位传感器,DC1-第一电磁阀控制信号, DC2-第二电磁阀控制信号, DC3-第三电磁阀控制信号,W-报警信号。

具体实施方式

下面对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明。

本实用新型所述彩灯水循环系统智能防冻控制电路,应用于如图3所示的彩灯水循环系统中,包括水泵和与水泵连接的低位管道和高位管道,还包括连接在高位管道和低位管道之间的防冻液添加系统,所述防冻液添加系统包括混合罐,所述混合罐顶部与所述高位管道连接,所述混合罐顶部还连接有防冻液补充管和补水管,所述防冻液补充管和补水管上分别设置有第一电磁阀和第二电磁阀,所述混合罐下方和高位管道之间连接有竖直设置的压力测量管,所述压力测量管底部连接有压力传感器;所述水循环系统还包括测量水温的温度传感器和检查内部水位的液位传感器。

上述温度传感器,压力传感器,液位传感器和电磁阀等作为本实用新型所述控制电路中的信号采集和被控制的部件。

上述彩灯水循环系统的防冻基于以下原理:防冻剂添加到水中形成的防冻剂水溶液的冰点与溶液浓度相关,而溶液浓度决定了水溶液的密度,通过检测水溶液密度,可以得到水溶液中的防冻剂浓度,从而得到此时冰点,根据检测密度增加防冻剂浓度,可以降低水溶液的冰点。

正常循环的水流通过水泵产生动力,在由低位管道,高位管道,水泵和防冻液添加系统组成的水流回路上流动。

如图1所示的压力测量管底部设置的压力传感器信号被控制电路检测分析,而压力正比于溶液密度,即压力传感器传递的信号实际表征了溶液密度,控制电路可以采用如下的第一种逻辑控制方式,实现该方式的具体电路如图1所示。

如果同时发现温度传感器检测到温度低于或接近冰点温度,且密度低于阈值,则控制系统控制第一电磁阀打开,开始加注防冻液,防冻液经过混合罐与水混合均匀,此时水溶液密度上升,直至密度上升至高于阈值,则控制系统关闭第一电磁阀。如果温度升高或浓度高于阈值,则可以关闭第一电磁阀。

如果液位传感器发现由于水溶液挥发导致整个水循环回路中水量不足,则需要打开第二电磁阀进行补水,单独进行补水操作必然导致在防冻剂溶液浓度下降,因此可以在检测到温度低于或接近冰点温度时,此时进行补水操作的同时打开第一电磁阀进行防冻剂补充,可以通过选择不同规格的电磁阀或管径不同的管道,使防冻剂的补充速度与水的补充速度比例适当,既不会超量注入防冻剂,又不会使补水导致防冻剂浓度迅速下降。

在各个传感器输出信号均为高电平有效,即高于阈值时输出高电平信号,控制系统的上述控制方式可以采用如图2所示的控制系统实现,所述控制系电路包括第一与门,第二与门和或门,所述温度传感器和压力传感器的输出端分别通过AD转换器连接第一与门的两个输入端,所述温度传感器和液位传感器的输出端分别通过AD转换器连接第二与门的两个输入端,两个与门的输出端分别与或门的两个输入端连接,所述或门的输出端与所述第一电磁阀控制连接,所述液位传感器的输出端通过AD转换器与所述第二电磁阀控制连接。

AD转换器用于将各个传感器的模拟信号转化为可被数字逻辑门识别的数字电平信号,与门实现了温度检测与密度检测,温度检测与水量检测的同时触发逻辑,上述电路可以实现前文所述的第一种控制方式,在进行补水操作时,仅在低温状态下才会同时进行防冻剂的补充操作。

如图2所示的所述控制电路的又一种具体实施方式中,给出一种针对低温的更佳补充溶液的方式,针对利用图3中储藏罐的形式,如图3所示,在所述混合罐底部和低位管道之间连接有储藏罐,所述储藏罐与低位管道之间设置有第三电磁阀,所述控制系统与图1中的第三电磁阀控制连接。

在低温状态下补充溶液,采用储藏罐可以预存有已经调节好比例的抗冻溶液,在水位降低时优先从储藏罐中补充抗冻溶液,从而避免直接补水和抗冻剂造成整体溶液浓度下降。

该第二种控制方式与第一种控制方式的区别在于:当低温且液面较低需要补充时,打开第三电磁阀直接向低位管道补充,同时打开第一电磁阀和第二电磁阀开始向循环系统补充。当液面较低但并不处于低温状态时,则打开第二电磁阀和进行单纯补水操作。

可实现第二种控制方式的控制系统如图2所示,与图1基本相同但输出信号连接关系不同,包括第一与门,第二与门和或门,所述温度传感器和压力传感器的输出端分别通过AD转换器连接第一与门的两个输入端,所述温度传感器和液位传感器的输出端分别通过AD转换器连接第二与门的两个输入端,两个与门的输出端分别与或门的两个输入端连接,所述或门的输出端与所述第一电磁阀控制连接,所述第二与门的输出端与所述第三电磁阀控制连接,所述液位传感器的输出端通过AD转换器与所述第二电磁阀控制连接。

图1和2所示的电路具体实施方式中,还可以输出报警信号W, 可以在图3所示彩灯水循环系统中安装警报器和加热器,所述加热器安装在管道和\/或阀门上,所述加热器和警报器与计时器的输出端控制连接。主要针对由于防冻液瓶4中防冻剂预存不足或第一电磁阀故障堵塞或管道受冻堵塞造成虽然控制系统发出第一电磁阀开启的指令,但没有足量防冻剂加入的情况。

此时控制电路采用如图1或图2所示的电路,利用计时器对第一电磁阀的开启时间进行检测,计时器自身可以设定一个监测时长,例如300秒,当300秒后,密度检测器检测值仍然低于阈值,则不能发出复位信号,此时计时器输出报警信号,同时启动加热装置,例如图3所示在低位管道上缠绕的加热丝11,避免水流结冰,如果密度检测器监测到高于阈值,则输出复位信号,计时器时间归零,不再输出报警及启动加热功能。

对于彩灯,低位管道一般连接有水流展示盘,例如模拟河流湖泊的水道,水池等,所述液位传感器设置在水流展示盘内。

前文所述的为本实用新型的各个优选实施例,各个优选实施例中的优选实施方式如果不是明显自相矛盾或以某一优选实施方式为前提,各个优选实施方式都可以任意叠加组合使用,所述实施例以及实施例中的具体参数仅是为了清楚表述实用新型人的实用新型验证过程,并非用以限制本实用新型的专利保护范围,本实用新型的专利保护范围仍然以其权利要求书为准,凡是运用本实用新型的说明书内容所作的等同结构变化,同理均应包含在本实用新型的保护范围内。

设计图

一种彩灯水循环系统智能防冻控制电路论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294969.2

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209543174U

授权时间:20191025

主分类号:G05D 27/02

专利分类号:G05D27/02

范畴分类:40E;

申请人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

第一申请人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

申请人地址:643000 四川省自贡市沿滩区高新工业园区金川路15号附3号厂房

发明人:刘云

第一发明人:刘云

当前权利人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

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