[实用新型]抽油机控制柜智能风冷控制系统无效

专利信息
申请号: 200920239430.3 申请日: 2009-10-09
公开(公告)号: CN201540494U 公开(公告)日: 2010-08-04
发明(设计)人: 刘忠信 申请(专利权)人: 刘忠信
主分类号: G05D23/19 分类号: G05D23/19;G05D23/185;F04D27/00;H02M7/02
代理公司: 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105 代理人: 王汝银
地址: 250014 山东省济南市*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 抽油机 控制 智能 风冷 控制系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及油田抽油机控制柜技术领域,具体地说是抽油机控制柜智能风冷控制系统。

背景技术

众所周知,油田抽油机电机控制柜的工作环境比较特殊,一年四季都要工作在野外,工作环境恶劣,日光暴晒,风吹雨淋,气温温差大。而电元器件一般都要求工作在较平稳恒定的环境中,否则会影响控制柜电路的工作稳定性。特别是在夏季,由于太阳的直射升温,极易造成电器元件的损坏,最终导致抽油机无法工作。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足而提供一种抽油机控制柜智能风冷控制系统,它能够自动调节控制柜内温度,防止由于温度过热造成的元器件损坏。

本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:该种抽油机控制柜智能风冷控制系统,包括控制柜箱体及内置的控制主电路,其特征是还包括一个由整流滤波稳压模块、温度检测元件、信号放大电路和三极管驱动电路组成的智能风冷控制电路;所述的整流滤波稳压模块将15V的交流电输出为稳定的12V直流电;整流滤波稳压模块的输出端经温度检测元件连接到信号放大电路的输入端;放大电路的放大信号输出端接三极管驱动电路的基极,风冷风扇串接在三极管驱动电路中。

进一步地,15V交流电源连接到整流器U1的AC端口,整流器U1的正极输出端连接到稳压集成电路U2的1号管脚,同时通过三个相互并联电容C1、C2、C3后接地,,稳压集成电路U2的2号管脚输出端通过二极管D1后接地,同时经电感线圈L连接到4号管脚的12V负反馈输入端,3号公共端和5号管脚控制端直接接地,同时在12V电流输出端与负极之间有两个相互并联的电容C4、C5;

所述的信号放大电路中,运算放大器A1的输入端2经温度检测元件RT连接到12V直流正极,同时输入端2经一可调电阻R2后接地;运算放大器A1的异向输入端3经二极管D2后接地,在二极管D2的两端并联一电容C6,异向输入端3同时经一电阻R1后接正极;运算放大器A1的输出端1经一电阻R3接三极管驱动电路的输入端;

所述的温度检测元件RT为温控常开开关,串联在信号放大电路的输入输出端口,安装在控制柜内的晶闸管表面上;

所述的三极管驱动电路的一号三极管Q1的基极经电阻R3接信号放大电路的输出端,一号三极管Q1的集电极接二号三极管Q2的基极,其发射极接地;二号三极管Q2的集电极接12V正极,发射极经冷却风扇电源接插头J1后接地;所述的一号三极管Q1采用NPN型,二号三极管Q2采用PNP型。

本实用新型的有益效果是:控制柜的温度在风扇的间断工作调节下,始终低于设定温度。控制柜内的电器原件始终处于设定值下的温度环境下,使控制柜工作稳定可靠。

附图说明

图1为本实用新型的电路原理框图;

图2为本实用新型的电路图。

图中虚线框内是整流滤波稳压模块;

图中:C1~C6电容,D1~D2二极管,R1~R3电阻,Q1~Q2三极管,RT为温度检测元件,U1为整流器,U2为稳压集成电路,A1为运算放大器,J1为冷却风扇电源接插头。

具体实施方式

如图1所示,该种抽油机控制柜智能风冷控制系统,包括控制柜箱体及内置的控制主电路,还包括一个由整流滤波稳压模块、温度检测元件、信号放大电路和三极管驱动电路组成的智能风冷控制电路。

所述的整流滤波稳压模块将15V的交流电输出为稳定的12V直流电;整流滤波稳压模块的输出端经温度检测元件连接到信号放大电路的输入端;放大电路的放大信号输出端接三极管驱动电路的基极,风冷风扇串接在三极管驱动电路中。

如图2,所述的整流滤波稳压模块的作用是将15V的交流电输出为稳定的12V直流电,15V交流电源连接到整流器U1的AC端口,整流器U1的正极输出端连接到LM2575稳压集成电路U2的1号管脚,同时通过三个相互并联电容C1、C2、C3后接地,可以起到一定的滤波作用;LM2575稳压集成电路U2的2号管脚输出端通过二极管D1后接地,同时经电感线圈L连接到4号管脚的12V负反馈输入端,3号公共端和5号管脚控制端直接接地,同时在12V电流输出端与负极之间有两个相互并联的具有保护电路作用的电容C4、C5,通过该电路后就可以得到稳定输出的12V直流电源,用于后续放大电路和给冷却风扇供电。

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