[实用新型]一种电容式断线关阀控制器有效
申请号: | 201220613058.X | 申请日: | 2012-11-19 |
公开(公告)号: | CN202914856U | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
发明(设计)人: | 杨留印;赵秀丽;杨光 | 申请(专利权)人: | 北京华运电利载波技术有限公司 |
主分类号: | F16K31/04 | 分类号: | F16K31/04 |
代理公司: | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 汤东凤 |
地址: | 100071 北京市丰*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 断线 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及控制器,特别涉及一种电容式断线关阀控制器。
背景技术
水表作为供水企业与用户进行结算的唯一计量器具,在供水系统中起着极其重要的地位,尤其是大口径水表(简称为大表)的管理,更是举足轻重,所谓大口径水表是指公称口径50mm以上的水表。现有的智能IC卡大口径水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。这与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是一个很大的进步。一般应用于社区、村庄、企业等总用水量的计量。
在现有的IC卡大口径水表断线关阀应用中,当IC卡大口径水表的外部电源被切断时,镍氢电池会给断线关阀提供电力,以保证断线关阀控制器的工作,由于镍氢电池在放电过程中容易析出大量氢气,当氢气达到一定浓度时,一旦与空气发生接触,就会发生爆炸,严重危机人身和设备安全,进而断线关阀控制器也不能正常工作。因此,大口径卡表应该在发生断线情况下及时关闭阀门,避免危险的发生。
所以,如何提供一种电容式断线关阀控制器,能够解决上述技术问题,成为亟待解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是如何提供一种断线关阀控制器,保障在外部电源被切断的情况下,阀门能自动关闭。
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种断线关阀控制器,包括:超级电容充电电路单元、超级电容升压电路单元、继电器控制回路单元和关阀控制逻辑电路单元;其中,所述超级电容充电电路单元、超级电容升压电路单元、继电器控制回路单元串联,所述关阀控制逻辑电路单元与所述继电器控制回路单元连接。
优选地,进一步包括:充电指示单元,与所述超级电容充电电路单元连接。
优选地,所述超级电容为法拉电容。
优选地,输入电压介于7.5至12V之间;充电电压为4.2V。
与现有技术相比,本实用新型的特点在于:本实用新型提供的一种断线关阀控制器是基于超级电容储能备电原理,平时由卡表供电源向超级电容充电,当发生断线致使供电中断时,由超级电容向负载放电,其放电能量足可以驱动电机关闭阀门,因此,本实用新型提供的断线关阀控制器,在保障在外部电源被切断的情况下,阀门能自动关闭;而且提高了断线关阀控制器的安全性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例和现有技术中的技术方案,下面将对实施例和现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型提供的一种电容式断线关阀控制器的结构框图。
具体实施方式
下面将接合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参考图1所示,图1是本实用新型提供的一种电容式断线关阀控制器的结构框图。
本实用新型提供的断线关阀控制器,包括:超级电容充电电路单元、超级电容升压电路单元、继电器控制回路单元和关阀控制逻辑电路单元;其中,所述超级电容充电电路单元、超级电容升压电路单元、继电器控制回路单元串联,所述关阀控制逻辑电路单元与所述继电器控制回路单元连接。
本实用新型的工作原理是:在IC卡大口径水表直流电源正常供电时,向断线关阀控制器提供一个VIN=+12V电压。该电压使继电器吸合并通过触点接通采集器控阀信号,使得采集器对电动阀进行开关阀操作。与此同时,VIN电压通过超级电容充电电路向两个串联的电容充电,充电压为4.2V,充电电流限制在1A,充电时间由电容量、充电流和充电压共同决定。对于110法拉电容器,充电时间大约为420秒。在充电过程中,如果电容器电压达到LED门限值(约1.6V),LED灯点亮。当充电结束时,LED灯熄灭,表示电容器电压已充至4.2V,同时充电停止。电容器在备用状态下会自然放电,只要低于放电门限,充电电路自动打开并再次充电。在充电过程中,超级电容升压电路处于关闭状态,仅消耗很小的漏电流。
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