[发明专利]综合液位控制器在审
申请号: | 201410252526.9 | 申请日: | 2014-06-03 |
公开(公告)号: | CN104020793A | 公开(公告)日: | 2014-09-03 |
发明(设计)人: | 娄建国 | 申请(专利权)人: | 杭州诺成自动化系统工程有限公司 |
主分类号: | G05D9/12 | 分类号: | G05D9/12;G01F23/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 浙江省杭州市西*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 综合 控制器 | ||
技术领域
本发明涉及液位控制器,具体的涉及一种综合液位控制器。
背景技术
公知液位控制器广泛用于城市排水、污水处理中和工农业生产的自动给排水系统中,其应用范围很广。而在该系统中液位控制器是作为液位信号采集和输出控制的首选器件。目前现有市场上已有很多知名厂商推出不同类型和不同工作原理的液位控制器,但这些液位控制器普遍存在如下问题:1、功能单一,不可编程,无法实现智能化控制。在市场上现有液位控制器,一台只能配一组电极,只对单一容器内液位或一种水体液面进行简单液位控制输出,即一对一控制水泵电机的启动和停止。不适用于对多组液位(多种要求)的不同情况进行不同处理(算法)。不具有可编程性,对复杂系统智能化控制无能为力,尤其对异常信号无法进行有效识别和处理,容易造成系统误动作,甚至引发严重后果。如施耐德液位控制继电器RM35LM33MW;2、结构体积较大,有色金属消耗多。有的厂家虽然推出多组电极的液位控制器组合器件,但是其结构体积大,器件笨重,使得安装不是很方便,并且在使用的过程中采用了变压器进行电源变换和参与信号的采集,这样会消耗大量有色金属,降低了器件的使用寿命。如欧母龙61F-G等;3、设计理念上缺乏功能扩展。由于现有的液位控制器不是采用模块化设计,不利于功能扩展;4、控制精度不高。由于现在的液位控制器不是智能化,使得不能够及时开启和关闭液位控制器,造成控制有误差,控制的精度较低;5、不具备实现远程控制。现有液位控制器都不具有通信功能,无法实现液位信号和控制状态的及时上传,这样在传递信号时需要借助其它通信器件上传信号,而务必会造成信号误差和资金浪费。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种综合液位控制器。
为了实现上述目的,本发明提供的技术方案是:
综合液位控制器,包括开关电源和中央处理器,所述中央处理器连接有输出隔离电路,所述输出隔离电路分别连接有RS485通讯电路和继电器输出电路输入端,RS485通讯电路连接到从机输出端口和上位机输入端口,通过RS485通讯电路将主机与从机和上位机之间的信号相互传送,实现了远程控制;中央处理器输出端连接有接口电路,接口电路输入端连接有开关电源,接口电路输出端连接有继电器输出电路;中央处理器连接有存储电路;中央处理器输入端连接有进入隔离电路、时钟电路和开关电源,所述进入隔离电路通过交流激励测量电桥与开关电源输出口连接,所述交流激励测量电桥与金属电极连接,金属电极与液体接触。
进一步地说,所述从机中的中央处理器连接到输出隔离电路的输入接口,所述输出隔离电路分别连接有RS485通讯电路和继电器输出电路输入端,RS485通讯电路也可以再连接下一台从机,也可以连接上位机;从机中央处理器连接有从机接口电路,从机接口电路输入端连接有主机接口电路,由主机接通电源,从而提供从机电路中所需的电能,从机接口电路输出端连接有继电器输出电路;从机中央处理器输入端连接有进入隔离电路和时钟电路,所述进入隔离电路通过交流激励测量电桥与接口电路输出口连接,所述交流激励测量电桥与金属电极连接,金属电极与液体接触。
进一步说,所述交流激励测量电桥是通过高频交流激励源连接交流桥检测电路,交流桥检测电路分别连接有进入隔离电路和金属电极连接,金属电极与液体接触。
进一步说,所述高频交流激励源通过频率稳定电路、波形整形电路与电桥电路输入接口连接,电桥电路输出接口分别连接有幅值检测电路和相位检测电路,所述幅值检测电路和相位检测电路均连接在模数转换电路的输入接口;波形整形电路通过同步信号形成电路连接到模数转换电路的输入接口;电桥电路和金属电极连接,金属电极与液体接触。
进一步说,所述液体具体为水。
进一步说,所述电桥电路与金属电极形成交流电桥的四个桥臂。
更进一步说,所述主机上的RS485通讯电路与从机和上位机通过导线相互连接。
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