供风装置线路检查系统.pdf

上传人:磨** 文档编号:11046892 上传时间:2021-08-31 格式:PDF 页数:9 大小:323.65KB
收藏 版权申诉 举报 下载
供风装置线路检查系统.pdf_第1页
第1页 / 共9页
供风装置线路检查系统.pdf_第2页
第2页 / 共9页
供风装置线路检查系统.pdf_第3页
第3页 / 共9页
文档描述:

《供风装置线路检查系统.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供风装置线路检查系统.pdf(9页完成版)》请在专利查询网上搜索。

1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910893032.1 (22)申请日 2019.09.20 (71)申请人 浙江盾安轨道交通设备有限公司 地址 311816 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街 道千禧路22号 (72)发明人 傅天荣邓国海柳玉春汪宇 杨少林张杨冰 (74)专利代理机构 杭州华进联浙知识产权代理 有限公司 33250 代理人 储照良 (51)Int.Cl. F26B 21/06(2006.01) F26B 21/08(2006.01) F26B 21/10(2006.01) (54)发明名称 供风装。

2、置线路检查系统 (57)摘要 本发明涉及一种供风装置线路检查系统, 包 括: 控制模块以及干燥器检测模块; 所述干燥器 检测模块与所述供风装置的干燥器连接, 用于获 取供风装置中干燥器的转换时间参数, 并将所述 转换时间参数发送至控制模块; 所述控制模块与 所述干燥器检测模块连接, 用于判断所述转换时 间参数是否在预设的转换时间范围内; 若所述转 换时间参数在预设的转化时间范围内, 则供风装 置的干燥器运行正常; 若所述转换时间参数在预 设的转化时间范围外, 则供风装置的干燥器运行 异常。 上述供风装置线路检查系统, 通过干燥器 检测模块获取的转换时间参数, 控制模块根据转 换时间参数, 检测。

3、供风装置的运行状态, 智能分 析供风装置, 无需人工检测, 提高了检测效率, 降 低了人工成本。 权利要求书2页 说明书5页 附图1页 CN 110686503 A 2020.01.14 CN 110686503 A 1.一种供风装置线路检查系统, 其特征在于, 所述的线路检查系统包括: 控制模块以及 干燥器检测模块; 所述干燥器检测模块与所述供风装置的干燥器连接, 用于获取供风装置中干燥器的转 换时间参数, 并将所述转换时间参数发送至控制模块; 所述控制模块与所述干燥器检测模块连接, 用于判断所述转换时间参数是否在预设的 转换时间范围内; 若所述转换时间参数在预设的转化时间范围内, 则供风装。

4、置的干燥器运 行正常; 若所述转换时间参数在预设的转化时间范围外, 则供风装置的干燥器运行异常。 2.根据权利要求1所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 还包括加热器检测模 块; 所述加热器检测模块与所述供风装置的加热器连接, 用于获取供风装置中加热器的运 行参数, 并将所述运行参数发送至控制模块; 所述控制模块与所述加热器检测模块连接, 用于根据运行参数进行计算, 得到加热功 率参数, 判断所述加热功率参数是否在预设的功率范围内; 若所述加热功率参数在预设的 功率范围内, 则供风装置的加热器为运行正常; 若所述加热功率参数在预设的功率范围外, 则供风装置的加热器为运行异常。 3.根据权。

5、利要求2所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 所述热器检测模块包括 电流检测单元以及电压检测单元; 所述运行参数包括电压值和电流值; 所述电流检测单元用于检测加热器的电流值, 并将所述电流值传输至所述控制模块; 所述电压检测单元用于检测加热器的电压值, 并将所述电压值传输至所述控制模块; 所述控制模块根据所述电流值和所述电压值, 得到加热功率参数。 4.根据权利要求2所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 所述功率范围为55W 65W。 5.根据权利要求1所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 还包括计数检测模块; 所述计数检测模块与所述供风装置的计时计数器连接, 用于获取供风装。

6、置中计时计数 器的启停参数, 并将所述启停参数发送至所述控制模块; 所述控制模块与所述计数检测模块连接, 用于判断所述启停参数是否等于预设的启停 阈值时执行预设指令; 若所述启停参数等于预设的启停阈值时执行预设指令, 则供风装置 的计时计数器为运行正常; 若所述启停参数在不等于预设的启停阈值时执行预设指令, 则 供风装置的计时计数器为运行异常。 6.根据权利要求5所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 所述预设指令包括停 机、 增大输出、 降低输出、 启动或待机中至少一种。 7.根据权利要求1所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 还包括信号输入检测模 块; 信号输入检测模块与所述供风。

7、装置的传输通道连接, 用于获取供风装置中传输通道的 信号输入参数, 并将所述信号输入参数发送至所述控制模块; 所述控制模块与所述信号输入检测模块连接, 用于判断所述信号输入参数与预设的信 号输入条件是否相同; 若所述信号输入参数与预设的信号输入条件相同, 则供风装置的信 号输入正常; 若所述信号输入参数与预设的信号输入条件不相同, 则供风装置的信号输入 异常。 权利要求书 1/2 页 2 CN 110686503 A 2 8.根据权利要求1所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 还包括信号输出检测模 块; 所述信号输出检测模块与所述供风装置的传输通道连接用于获取供风装置中传输通 道的信号输。

8、出参数, 并将所述信号输出参数发送至所述控制模块; 所述控制模块与所述信号输出检测模块连接, 用于判断所述信号输出参数与预设的信 号输出条件是否相同; 若所述信号输出参数与预设的信号输出条件相同, 则供风装置的信 号输出正常; 若所述信号输出参数与预设的信号输出条件不相同, 则供风装置的信号输出 异常。 9.根据权利要求7或8任意一项所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 所述传输 通道包括输出通道和输入通道; 所述输入通道为8条, 所述输出通道为8条。 10.根据权利要求1所述的供风装置线路检查系统, 其特征在于, 所述供风装置中的干 燥器为双塔干燥器。 权利要求书 2/2 页 3 CN。

9、 110686503 A 3 供风装置线路检查系统 技术领域 0001 本发明涉及设备线路检测技术领域, 特别是涉及一种供风装置线路检查系统。 背景技术 0002 随着供风装置的技术发展, 应用在越来越多的技术领域, 在广大科研及工程技术 人员共同努力下, 不断突破许多高炉供风的重大关键技术。 但目前供风装置只能通过人工 对供风装置各个部件或线路逐一进行检查, 存在耗时长、 效率低、 准确率低等问题。 发明内容 0003 基于此, 有必要针对供风装置人工检测效率低的问题, 提供一种供风装置线路检 查系统。 0004 一种供风装置线路检查系统, 所述的线路检查系统包括: 控制模块以及干燥器检 测。

10、模块; 0005 所述干燥器检测模块与所述供风装置的干燥器连接, 用于获取供风装置中干燥器 的转换时间参数, 并将所述转换时间参数发送至控制模块; 0006 所述控制模块与所述干燥器检测模块连接, 用于判断所述转换时间参数是否在预 设的转换时间范围内; 若所述转换时间参数在预设的转化时间范围内, 则供风装置的干燥 器运行正常; 若所述转换时间参数在预设的转化时间范围外, 则供风装置的干燥器运行异 常。 0007 在其中一个实施例中, 还包括加热器检测模块; 0008 所述加热器检测模块与所述供风装置的加热器连接, 用于获取供风装置中加热器 的运行参数, 并将所述运行参数发送至控制模块; 000。

11、9 所述控制模块与所述加热器检测模块连接, 用于根据运行参数进行计算, 得到加 热功率参数, 判断所述加热功率参数是否在预设的功率范围内; 若所述加热功率参数在预 设的功率范围内, 则供风装置的加热器为运行正常; 若所述加热功率参数在预设的功率范 围外, 则供风装置的加热器为运行异常。 0010 在其中一个实施例中, 所述热器检测模块包括电流检测单元以及电压检测单元; 所述运行参数包括电压值和电流值; 0011 所述电流检测单元用于检测加热器的电流值, 并将所述电流值传输至所述控制模 块; 0012 所述电压检测单元用于检测加热器的电压值, 并将所述电压值传输至所述控制模 块; 0013 所述。

12、控制模块根据所述电流值和所述电压值, 得到加热功率参数。 0014 在其中一个实施例中, 所述功率范围为55W65W。 0015 在其中一个实施例中, 还包括计数检测模块; 0016 所述计数检测模块与所述供风装置的计时计数器连接, 用于获取供风装置中计时 说明书 1/5 页 4 CN 110686503 A 4 计数器的启停参数, 并将所述启停参数发送至所述控制模块; 0017 所述控制模块与所述计数检测模块连接, 用于判断所述启停参数是否等于预设的 启停阈值时执行预设指令; 若所述启停参数等于预设的启停阈值时执行预设指令, 则供风 装置的计时计数器为运行正常; 若所述启停参数在不等于预设的。

13、启停阈值时执行预设指 令, 则供风装置的计时计数器为运行异常。 0018 在其中一个实施例中, 所述预设指令包括停机、 增大输出、 降低输出、 启动或待机 中至少一种。 0019 在其中一个实施例中, 还包括信号输入检测模块; 0020 信号输入检测模块与所述供风装置的传输通道连接, 用于获取供风装置中传输通 道的信号输入参数, 并将所述信号输入参数发送至所述控制模块; 0021 所述控制模块与所述信号输入检测模块连接, 用于判断所述信号输入参数与预设 的信号输入条件是否相同; 若所述信号输入参数与预设的信号输入条件相同, 则供风装置 的检测结果为运行信号输入正常; 若所述信号输入参数与预设的。

14、信号输入条件不相同, 则 供风装置的信号输入检测结果为运行异常。 0022 在其中一个实施例中, 还包括信号输出检测模块; 0023 所述信号输出检测模块与所述供风装置的传输通道连接用于获取供风装置中传 输通道的信号输出参数, 并将所述信号输出参数发送至所述控制模块; 0024 所述控制模块与所述信号输出检测模块连接, 用于判断所述信号输出参数与预设 的信号输出条件是否相同; 若所述信号输出参数与预设的信号输出条件相同, 则供风装置 的信号输出检测结果为运行正常; 若所述信号输出参数与预设的信号输出条件不相同, 则 供风装置的信号输出检测结果为运行异常。 0025 在其中一个实施例中, 所述传。

15、输通道包括输出通道和输入通道; 0026 所述输入通道为8条, 所述输出通道为8条。 0027 在其中一个实施例中, 所述供风装置中的干燥器为双塔干燥器。 0028 上述供风装置线路检查系统, 通过干燥器检测模块获取的转换时间参数, 控制模 块根据所述转换时间参数, 检测供风装置的运行状态, 智能分析供风装置, 无需人工检测, 提高了检测效率, 降低了人工成本。 附图说明 0029 图1为本发明一实施例中供风装置的结构示意图; 0030 图2为本发明一实施例中供风装置线路检查系统的结构示意图。 具体实施方式 0031 为了便于理解本发明, 下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。 附图中 。

16、给出了本发明的较佳实施方式。 但是, 本发明可以采用许多不同的形式来实现, 并不限于本 文所描述的实施方式。 相反地, 提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的 更加透彻全面。 0032 除非另有定义, 本案所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的 技术人员通常理解的含义相同。 本案中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目 说明书 2/5 页 5 CN 110686503 A 5 的, 不是旨在于限制本发明。 本案所使用的术语 “及/或” 包括一个或多个相关的所列项目的 任意的和所有的组合。 0033 如图1所示, 图1为本发明一实施例中供风装置的结构示意图。 003。

17、4 供风装置包括干燥器200、 加热器300、 计时计数器400、 传输通道500以及控制器 100。 具体地, 控制器100与干燥器200连接, 控制干燥器200调整供风装置输出的气流的湿 度。 控制器100与加热器300连接, 控制器100加热器300调整供风装置输出气流的温度。 控制 器100与计时计数器400连接, 控制计时计数器400检测供风装置的启动次数和/或停止次 数。 控制器100通过传输通道500与干燥器200、 加热器300和计时计数器400连接, 通过传输 通道500传输控制指令。 在本实施例中, 所述供风装置中的干燥器200为双塔干燥器, 所述控 制器100为可编程控制。

18、器100。 0035 可选地, 传输通道500包括输出通道和输入通道, 控制器100分别与输出通道和输 入通道连接。 在本实施例中, 输入通道为8条, 输出通道为8条。 0036 如图2所示, 图2为本发明一实施例中供风装置线路检查系统。 所述供风装置线路 检查系统应用于图1中的控制器100为例进行说明。 0037 所述供风装置线路检查系统包括: 控制模块110、 干燥器检测模块120、 加热器检测 模块130、 计数检测模块140、 信号输入检测模块150和信号输出检测模块160, 所述控制模块 110分别与干燥器检测模块120、 加热器检测模块130、 计数检测模块140、 信号输入检测模。

19、块 150和信号输出检测模块160连接。 0038 可选地, 所述干燥器检测模块120与供风装置的干燥器200连接, 用于获取供风装 置中干燥器200的转换时间参数, 并将所述转换时间参数发送至控制模块110, 所述控制模 块110用于根据所述转换时间参数判断所述供风装置的运行状态, 提高了检查效率和计时 准确率。 具体地, 所述控制模块110接收所述转换时间参数, 判断所述转换时间参数是否在 预设的转换时间范围内。 若所述转换时间参数在预设的转化时间范围内, 则供风装置的干 燥器200为运行正常; 若所述转换时间参数在预设的转化时间范围外, 则供风装置的干燥器 200为运行异常。 在本实施例。

20、中, 干燥器检测模块120采集干燥器200反馈的两路电流, 根据 两路电流的变化生成转换时间参数, 并将转换时间参数发送给控制模块110。 控制模块110 根据转换时间参数, 判断干燥器200运行是否存在异常, 并生成检测结果。 其中, 所述双塔干 燥器包括第一干燥器和第二干燥器, 所述转换时间参数为从第一干燥器转换为第二干燥器 前, 第一干燥器的运行时长; 以及从第二干燥器转换为第一干燥器前, 第二干燥器的运行时 长。 0039 可选地, 所述加热器检测模块130与所述供风装置的加热器300连接, 用于获取供 风装置中加热器300的运行参数, 并将所述运行参数发送至控制模块110, 所述控制。

21、模块110 用于根据所述运行参数判断所述供风装置的运行状态。 具体地, 所述控制模块110接收所述 运行参数, 根据运行参数进行计算, 得到加热功率参数, 判断所述加热功率参数是否在预设 的功率范围内。 若所述加热功率参数在预设的功率范围内, 则供风装置的加热器300为运行 正常; 若所述加热功率参数在预设的功率范围外, 则供风装置的加热器300为运行异常。 其 中, 所述功率范围为55W65W。 可以理解, 所述功率范围也可以为50W60W、 60W70W、 70W 80W或其他数值范围。 0040 可选地, 所述加热器检测模块130还包括电流检测单元和电压检测单元。 具体地, 说明书 3/。

22、5 页 6 CN 110686503 A 6 所述电流检测单元用于检测加热器300的电流值, 并将所述电流值传输至所述控制模块 110。 所述电压检测单元用于检测加热器300的电压值, 并将所述电压值传输至所述控制模 块110。 所述控制模块110根据所述电流值和所述电压值, 得到加热功率参数。 在本实施例 中, 电压采集单元和电流采集单元分别采集加热器300的电流和电压。 控制模块110根据加 热器300的电流和电压计算生成加热功率参数, 并将加热功率参数与预设的功率范围对比, 判断加热器300运行是否存在异常, 生成对应的检测结果。 0041 可选地, 所述计数检测模块140与所述供风装置。

23、的计时计数器400连接, 用于获取 供风装置中计时计数器400的启停参数, 并将所述启停参数发送至所述控制模块110。 所述 控制模块110用于根据所述启停参数判断所述供风装置的运行状态。 具体地, 所述控制模块 110判断所述启停参数是否等于预设的启停阈值时执行预设指令。 若所述启停参数等于预 设的启停阈值时执行预设指令, 则供风装置的计时计数器400为运行正常; 若所述启停参数 在不等于预设的启停阈值时执行预设指令, 则供风装置的计时计数器400为运行异常。 可以 理解, 所述预设指令包括停机、 增大输出、 降低输出、 启动或待机中至少一种。 在本实施例 中, 计数检测模块140采集供风装。

24、置中计时计数器400的启动次数和停止次数, 根据所述启 动次数和停止次数生成启停参数, 并将启停参数发送给控制模块110。 控制模块110根据启 停参数, 判断供风装置运行是否存在异常, 并生成检测结果。 0042 可选地, 所述信号输入检测模块150与所述供风装置的传输通道500连接, 用于获 取供风装置中传输通道500的信号输入参数, 并将所述信号输入参数发送至所述控制模块 110。 所述控制模块110用于根据所述信号输入参数判断所述供风装置的运行状态。 具体地, 所述控制模块110判断所述信号输入参数与预设的信号输入条件是否相同。 若所述信号输 入参数与预设的信号输入条件相同, 则供风装。

25、置的信号输入正常; 若所述信号输入参数与 预设的信号输入条件不相同, 则供风装置的信号输入异常。 在本实施例中, 所述输入通道为 8条, 所述输出通道为8条。 信号输入检测模块150采集供风装置的传输通道500的信号状态, 根据传输通道500的信号状态生成信号输入参数, 并将信号输入参数发送给控制模块110。 控制模块110根据信号输入参数, 判断供风装置运行是否存在异常, 并生成检测结果。 例如, 将输入通道按A1A8编号。 预设正常状态的条件为输入通道A1、 A3、 A5有反馈信号, 输入通 道A2、 A4、 A6、 A7、 A8没有反馈信号, 若信号输入参数与预设正常状态的条件不一致, 。

26、则供风 装置为运行异常。 可以理解, 预设正常状态的条件也可以为输入通道A3、 A4、 A5有反馈信号, 输入通道A1、 A2、 A6、 A7、 A8没有反馈信号, 或其他条件。 0043 可选地, 所述信号输出检测模块160与所述供风装置的传输通道500连接, 用于获 取供风装置中传输通道500的信号输出参数, 并将所述信号输出参数发送至所述控制模块 110。 所述控制模块110用于根据所述信号输出参数判断所述供风装置的运行状态。 具体地, 所述控制模块110判断所述信号输出参数与预设的信号输出条件是否相同。 若所述信号输 出参数与预设的信号输出条件相同, 则供风装置的信号输出正常; 若所述。

27、信号输出参数与 预设的信号输出条件不相同, 则供风装置的信号输出异常。 在本实施例中, 所述输入通道为 8条, 所述输出通道为8条。 信号输出检测模块160采集供风装置的传输通道500的信号状态, 根据传输通道500的信号状态生成信号输出参数, 并将信号输出参数发送给控制模块110。 控制模块110根据信号输出参数, 判断供风装置运行是否存在异常, 并生成检测结果。 例如, 将输出通道按B1B8编号。 预设正常状态的条件为输出通道B1、 B4、 B5有反馈信号, 输出通 说明书 4/5 页 7 CN 110686503 A 7 道B2、 B3、 B6、 B7、 B8没有反馈信号, 若信号输出参。

28、数与预设正常状态的条件不一致, 则供风 装置为运行异常。 可以理解, 预设正常状态的条件也可以为输出通道B2、 B6、 B7有反馈信号, 输出通道B1、 B3、 B4、 B5、 B8没有反馈信号, 或其他条件。 0044 上述供风装置线路检查系统, 通过干燥器检测模块120获取的转换时间参数, 加热 器检测模块130获取的加热功率参数, 计数检测模块140获取的启停参数, 信号输入检测模 块150获取的信号输入参数, 信号输出检测模块160获取的信号输出参数, 控制模块110根据 多个参数, 检测供风装置的运行状态, 智能分析供风装置, 无需人工检测, 提高了检测效率, 降低了人工成本。 00。

29、45 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合, 为使描述简洁, 未对上述实 施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述, 然而, 只要这些技术特征的组合不存 在矛盾, 都应当认为是本说明书记载的范围。 0046 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式, 其描述较为具体和详细, 但并 不能因此而理解为对发明专利范围的限制。 应当指出的是, 对于本领域的普通技术人员来 说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若干变形和改进, 这些都属于本发明的保护 范围。 因此, 本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。 说明书 5/5 页 8 CN 110686503 A 8 图1 图2 说明书附图 1/1 页 9 CN 110686503 A 9 。

展开阅读全文
内容关键字: 装置 线路 检查 系统
关于本文
本文标题:供风装置线路检查系统.pdf
链接地址:https://www.zhuanlichaxun.net/pdf/11046892.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2017-2018 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1