[实用新型]太阳能中央热水循环系统双向遥控控制器无效
| 申请号: | 201020518404.7 | 申请日: | 2010-09-03 |
| 公开(公告)号: | CN201804436U | 公开(公告)日: | 2011-04-20 |
| 发明(设计)人: | 顾书启 | 申请(专利权)人: | 徐州市新亿佳太阳能厂 |
| 主分类号: | G08C17/02 | 分类号: | G08C17/02 |
| 代理公司: | 徐州市三联专利事务所 32220 | 代理人: | 周爱芳 |
| 地址: | 221100 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 太阳能 中央 热水 循环系统 双向 遥控 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及太阳能中央热水供应系统控制技术领域,具体是一种太阳能中央热水循环系统双向遥控控制器。
背景技术
目前,通用的太阳能控制器其控制器和终端控制箱之间通过控制导线连接,由于控制的设备跟控制室相距较远,所需导线较长,且接线复杂、麻烦、存在接线隐患,不适宜不同地点的控制。另外,控制器采用22V供电,经常接触存在安全隐患。市场上也有太阳能中央热水循环系统遥控控制器产品,但是属于单项遥控,只能发射控制信号,对采集的温度信号、水位状况信号等不能有效反馈。
发明内容
为了解决上述现有技术的缺点,本实用新型提供一种太阳能中央热水循环系统双向遥控控制器,不但可以在150米~200米的范围内无线发送各种控制指令,而且控制器可以无线反馈温度、水位、设备运行状况等信息。
本实用新型是以如下技术方案实现的:一种太阳能中央热水循环系统双向遥控控制器,包括遥控器和终端控制箱,在遥控器里安装有控制器Ⅰ,与控制器Ⅰ连接的FSK发射模块Ⅰ,与控制器Ⅰ连接的显示模块;在终端控制箱里安装有控制器Ⅱ,与控制器Ⅱ连接的FSK接收模块Ⅱ,与控制器Ⅱ连接的主控线路和传感器;在终端控制箱里还安装有与控制器Ⅱ连接的FSK发射模块Ⅱ;在遥控器里安装有与控制器Ⅰ连接用于接收FSK发射模块Ⅱ信号的FSK接收模块Ⅰ。
所述的传感器包括用于采集管道内水温的管道温度传感器、用于采集水箱内水温的水箱温度传感器、用于采集集热器内水温的集热器温度传感器和用于采集水箱内水位高度的水位传感器。
所述的管道温度传感器采用NTC传感器。
所述的水箱温度传感器采用NTC传感器。
所述的集热器温度传感器采用NTC传感器。
工作原理:利用NTC传感器采集模拟信号,然后通过控制器Ⅱ的A/D转换,将模拟信号转换成数字信号,经过控制器Ⅱ程序比对处理,然后对主控线路进行控制,进而控制热泵、太阳能热循环泵、辅助电加热系统。利用水导电原理,结合电路知识制作的水位传感器,通过同温度传感器类似的程序最终达到控制设备的目的。终端控制箱将温度、水位信号的变化通过FSK远程遥控技术,反馈给遥控器,然后遥控器根据反馈信息以及实际需要的应用状况,对应用参数进行设置。然后,同样利用FSK远程控制技术发射给终端控制箱,从而通过双向遥控的技术,合理地对终端控制箱进行控制。
本实用新型的有益效果是:通过远程遥控技术不需要接线,消除了线路隐患,且安装方便、减少电线浪费;遥控器可以在规定范围内不同位置进行控制,采用低压电池也避免了高压触电的危险。
附图说明
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。
图1是本实用新型原理框图;
图2是本实用新型原理图。
具体实施方式
如图1所示,太阳能中央热水循环系统双向遥控控制器,由遥控器和终端控制箱组成。在终端控制箱里安装有控制器Ⅱ,与控制器Ⅱ连接的FSK接收模块Ⅱ,与控制器Ⅱ连接的FSK发射模块Ⅱ,与控制器Ⅱ连接的主控线路和传感器;在遥控器里安装有控制器Ⅰ,与控制器Ⅰ连接的FSK发射模块Ⅰ,与控制器Ⅰ连接用于接收FSK发射模块Ⅱ信号的FSK接收模块Ⅰ,与控制器Ⅰ连接的显示模块。
如图2所示,控制器Ⅱ、各传感器和继电器组成自动控制回路;电源通过断路器QF1给整个自动控制回路与主控线路供电,电源电压380V。在本实施例中,控制器Ⅱ通过继电器和主控线路连接;传感器包括用于采集管道内水温的管道温度传感器、用于采集水箱内水温的水箱温度传感器、用于采集集热器内水温的集热器温度传感器和用于采集水箱内水位高度的水位传感器。由于NTC传感器随温度变化阻值变小的特点,管道温度传感器采用NTC传感器;水箱温度传感器采用NTC传感器;集热器温度传感器采用NTC传感器。
工作过程:断路器QF1本身具备漏电保护功能,当系统漏电时,断路器QF1会自动切断供电电路。正常情况下,当断路器QF1合闸,且交流接触器KM1吸合后,电加热器就开始工作。交流接触器KM1受综合保护器CPI、船型开关K1与控制器Ⅱ的控制。当船型开关K1切换到手动状态,在非过载、断相、缺相情况下,交流接触器KM1直接吸合,给电加热器供电;当船型开关K1切换到停止状态,就停止给电加热器供电;当船型开关K1切换到自动状态,交流接触器KM1由综合保护器CPI与控制器Ⅱ同时控制,在非过载、断相、缺相情况下,交流接触器KM1的吸合完全由控制器Ⅱ和与其连接的继电器A的通断与否来决定,而继电器A的通断由控制器Ⅱ内预设的程序、水位传感器与水箱温度传感器的实际参数来决定。循环泵由船型开关K2和与控制器Ⅱ连接的继电器B的通断来控制,继电器B的通断是由控制器Ⅱ内预设程序与集热器温度传感器和管道温度传感器的实际参数来决定的。上水泵由船型开关K3和与控制器Ⅱ连接的继电器C的通断来决定,继电器C的通断由控制器Ⅱ内预设程序与水位传感器的实际参数来决定。控制器Ⅱ的参数可以通过两种方式预设,一种是通过自身的按键调节,另外一种是通过遥控器发射控制信息给控制器Ⅱ。同时控制器Ⅱ连接的水位传感器、管道温度传感器、水箱温度传感器、集热器温度传感器的实际参数通过控制器Ⅱ处理后反馈给遥控器,这些实际的参数经过控制器Ⅰ处理后在显示模块上显示出来。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于徐州市新亿佳太阳能厂,未经徐州市新亿佳太阳能厂许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201020518404.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种能量收集器供电RF遥控器
- 下一篇:卷绳座结构





