[发明专利]水泵正反转检测方法在审
申请号: | 201510713863.8 | 申请日: | 2015-10-28 |
公开(公告)号: | CN105201892A | 公开(公告)日: | 2015-12-30 |
发明(设计)人: | 胡浩;滕德宇 | 申请(专利权)人: | 上海澎阳太阳能泵业有限公司 |
主分类号: | F04D27/00 | 分类号: | F04D27/00 |
代理公司: | 上海翰信知识产权代理事务所(普通合伙) 31270 | 代理人: | 张维东 |
地址: | 201206 上海市浦东新区*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水泵 反转 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及水泵技术领域,特别涉及一种水泵正反转检测方法。
背景技术
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传输给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体。
正转为水泵的工作状态。而反转会引起有旋向要求的机械密封损坏,有旋向要求的轴套锁母、叶轮锁紧螺母松脱,严重还会损坏水泵结构。水泵反转由分为主动反转和被动反转,主动反转是指电机拖动水泵反转,主要是电机接线接反导致。被动反转是指水泵拖动电机反转,水泵出口管路的液体倒流入进口,引起水泵反转,从而带动电机反转。据此,需要检测水泵正反转的情况,防止水泵出现反转。
发明内容
本发明提供了一种水泵正反转检测方法,克服了现有技术的困难,开创了一种自动检测,准确率高的水泵正反转检测方法。
本发明提供了一种水泵正反转检测方法,包括控制器和可编程控制系统,所述控制器和所述可编程控制系统相连,包括以下步骤:
步骤一,所述控制器启动水泵空载运行,在20Hz频率对应转速下,所述可编程控制系统计算水泵功率并得到第一数值;
步骤二,所述控制器启动水泵反向运行,在20Hz频率对应转速下,所述可编程控制系统计算水泵功率并得到第二数值;
所述可编程控制系统中内置的计算模块根据下述公式获得水泵的功率数据:
P=UxI
其中,U为电压,I为电流;
步骤三,由所述可编程控制系统将第一数值和第二数值进行比较:当第一数值大于第二数值时,水泵为正转;当第一数值小于第二数值时,水泵为反转。
优选地,步骤三中,所述可编程控制系统判断水泵为反转时,并向所述控制器发出停止信号,由所述控制器暂停水泵电机。
由于采用了上述技术,本发明的水泵正反转检测方法与现有技术相比,本发明水泵正反转检测方法,采用控制器和可编程控制系统配合使用,控制器控制水泵作业,由可编程控制系统判断水泵为正转或反转,此时,可通过手动或停止水泵继续反转,避免造成水泵损坏,有效延长水泵的使用时间。
以下结合附图及实施例进一步说明本发明。
附图说明
图1为本发明所述水泵正反转检测方法的流程图。
具体实施方式
下面通过图1来介绍本发明的具体实施例。
如图1所示,一种水泵正反转检测方法,包括控制器和可编程控制系统,控制器和可编程控制系统相连,包括以下步骤:
步骤一,控制器启动水泵空载运行,在20Hz频率对应转速下,可编程控制系统计算水泵功率并得到第一数值,该第一数值为此时水泵转动的功率;
步骤二,控制器启动水泵反向运行,在20Hz频率对应转速下,可编程控制系统计算水泵功率并得到第二数值,该第二数值为水泵反向转动的功率;
可编程控制系统中内置的计算模块根据下述公式获得水泵的功率数据:
P=UxI
其中,U为电压,I为电流;
步骤三,由可编程控制系统将第一数值和第二数值进行比较:当第一数值大于第二数值时,水泵为正转;当第一数值小于第二数值时,水泵为反转。
控制器包括PLC、微控制器、CPU、DSP等。
水泵正转与反转进行转换,对于非变频电机,可以通过接触器交换A相和B相的接线;对于变频电机,则需要将逆变器的A相和B相输出进行更改。
可编程控制系统得到水泵为正转或反转的信息,是指步骤一中水泵的初始转向。由此,当可编程控制系统得到水泵为反转作业时,手动或停止水泵继续反转,避免造成水泵损坏,有效延长水泵的使用时间。
进一步的技术方案为,步骤三中,可编程控制系统判断水泵为反转时,并向控制器发出停止信号,由控制器暂停水泵电机。
自动化程度高,自动停止水泵作业,有效防止水泵损坏。除此之外,可编程控制系统还可发出报警信号,并将报警信号发送给用户端等。
以上所述的实施例仅用于说明本发明的技术思想及特点,其目的在于使本领域内的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,不能仅以本实施例来限定本发明的专利范围采用,即凡依本发明所揭示的精神所作的同等变化或修饰,仍落在本发明的专利范围。
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