CN102865241A - 一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法 - Google Patents
一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102865241A CN102865241A CN2012103602761A CN201210360276A CN102865241A CN 102865241 A CN102865241 A CN 102865241A CN 2012103602761 A CN2012103602761 A CN 2012103602761A CN 201210360276 A CN201210360276 A CN 201210360276A CN 102865241 A CN102865241 A CN 102865241A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- circuit
- fan
- blower fan
- stall
- fan operation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
Abstract
本发明公开了一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法,通过搭建基于风机运行电流检测的风机运行监测装置实现,该装置由风机运行电流采样电路(1)、风机堵转检测电路(2)、风机停转检测电路(3)、驱动电路(4)和报警电路(5)组成。通过风机运行电流采样电路(1)检测风机的运行交流电流,将该交流电流转换为整定直流电压,在风机堵转检测电路(2)和风机停转检测电路(3)中,将该整定直流电压与设定的基准电压相比较,驱动电路(4)输出驱动信号,驱动报警电路(5)发出声光报警信号。本方法原理简单、成本低廉、使用可靠。
Description
技术领域
本发明涉及一种风机运行监测方法,特别是一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法。
背景技术
风机是武器装备中常用的降温、排气装置,如果在装备正常运行过程中风机出现故障而没有及时发现,武器装备就会由于散热不良或排气不畅而出现故障,严重时可能引起火灾或其他重大事故,轻者导致武器装备停机,重者会引起武器装备瘫痪,无法完成训练或作战任务。因此对武器装备中重点部位运行的风机进行运行状态监测,是保证武器装备正常运行的一种手段,也是防止由于风机故障而引起武器装备其他故障的手段。
目前,监测风机运行状态的方法包括:目测法、转速检测法。目测法主要由武器装备的操作人员监视风机的运行状态,发现风机运行异常,立即采取相应措施;转速检测法就是利用测速装置,检测风机的运行转速,如果有故障,就发出报警信号。
目测法监测风机运行可靠性较差,对于无法目测到的风机,则该方法无效。转速检测法只能检测风机是否运转,无法定位风机是停转或是堵转,不利于采取及时有效地措施排除故障,同时转速检测装置需要特性的安装位置,在武器装备中也不利于使用。
发明内容
本发明目的在于提供一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法,解决武器装备中重点部位运行的风机自动监控困难的问题。
一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法,其具体步骤为:
第一步 搭建基于风机运行电流检测的风机运行监测装置
基于风机运行电流检测的风机运行监测装置,包括:风机运行电流采样电路、风机堵转检测电路、风机停转检测电路、驱动电路和报警电路。风机运行电流采样电路的输出端分别与风机堵转检测电路的输入端和风机停转检测电路的输入端印制导线连接、风机堵转检测电路的输出端和风机停转检测电路的输出端分别与驱动电路的输入端印制导线连接,驱动电路输的输出端与报警电路的输入端印制导线连接。
第二步 风机运行电流采样电路检测风机运行电流
在风机运行电流采样电路中,将风机运行时的交流电流转换为交流电压,将该交流电压整流成为整定直流电压。该整定直流电压传递到后端的风机堵转检测电路和风机停转检测电路。
第三步 风机堵转检测电路输出堵转信号
风机堵转检测电路接收来自风机运行电流采样电路的整定直流电压,将该整定直流电压与设定的风机堵转电压进行比较,如果整定直流电压大于设定的风机停转电压,说明风机处于堵转状态,则风机堵转检测电路输出正电压故障信号,该正电压故障信号传递到后端的驱动电路。
第四步 风机停转检测电路输出停转信号
风机停转检测电路接收来自风机运行电流采样电路的整定直流电压,将该整定直流电压与设定的风机停转电压进行比较,如果整定直流电压小于设定的风机停转电压,说明风机处于停转状态,则风机停转检测电路输出正电压故障信号,该正电压故障信号传递到后端的驱动电路。
第五步 驱动电路输出风机故障驱动信号
驱动电路接收风机堵转检测电路或风机停转检测电路的正电压故障信号后。在驱动电路中,风机堵转检测电路或风机停转检测电路的正电压故障信号先经过延时,以避开风机启动时的冲击电流和偶尔出现的扰动,再与设定电压分别进行比较,如果正电压故障信号大于设定电压,则驱动电路输出驱动信号。
第六步 报警电路发出报警信号
驱动电路输出驱动信号,使报警电路的继电器动作,驱动报警器、报警灯动作。
至此,完成一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法。
本方法简单易行、实用、可靠,成本低廉。适宜在武器装备中广泛采用,可以提高武器装备的使用可靠性。
附图说明
图1 一种基于风机运行电流检测的风机运行监测装置结构图。
1.风机运行电流采样电路 2.风机堵转检测电路 3.风机停转检测电路 4.驱动电路
5.报警电路。
具体实施方式
一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法,其具体步骤为:
第一步 搭建基于风机运行电流检测的风机运行监测装置
基于风机运行电流检测的风机运行监测装置,包括:风机运行电流采样电路1、风机堵转检测电路2、风机停转检测电路3、驱动电路4和报警电路5。风机运行电流采样电路1的输出端分别与风机堵转检测电路2的输入端和风机停转检测电路3的输入端印制导线连接、风机堵转检测电路2的输出端和风机停转检测电路3的输出端与驱动电路4的输入端印制导线连接,驱动电路输4的输出端与报警电路5的输入端印制导线连接。
第二步 风机运行电流采样电路1检测风机运行电流
在风机运行电流采样电路1中,将风机运行时的交流电流转换为交流电压,将该交流电压整流成为整定直流电压。该整定直流电压传送到后端的风机堵转检测电路2和风机停转检测电路3。
第三步 风机堵转检测电路2输出堵转信号
风机堵转检测电路2接收来自风机运行电流采样电路的整定直流电压,将该整定直流电压与设定的风机堵转电压进行比较,在整定直流电压大于设定的风机停转电压时,风机处于堵转状态,则风机堵转检测电路2输出正电压故障信号,该正电压故障信号传递到后端的驱动电路4。
第四步 风机停转检测电路3输出停转信号
风机停转检测电路3接收来自风机运行电流采样电路1的整定直流电压,将该整定直流电压与设定的风机停转电压进行比较,在整定直流电压小于设定的风机停转电压时,风机处于停转状态,则风机停转检测电路输3出正电压故障信号,该正电压故障信号传递到后端的驱动电路4。
第五步 驱动电路4输出风机故障驱动信号
驱动电路4接收风机堵转检测电路2或风机停转检测电路3的正电压故障信号后。在驱动电路4中,风机堵转检测电路2或风机停转检测电路3的正电压故障信号先经过延时,以避开风机启动时的冲击电流和偶尔出现的扰动,再与设定电压分别进行比较,如果正电压故障信号大于设定电压,则驱动电路输出驱动信号4。
第六步 报警电路5发出报警信号
驱动电路4输出驱动信号,使报警电路5的继电器动作,驱动报警器、报警灯动作。
至此,完成一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法。
Claims (1)
1.一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法,其特征在于具体步骤为:
第一步 搭建基于风机运行电流检测的风机运行监测装置
基于风机运行电流检测的风机运行监测装置,包括:风机运行电流采样电路(1)、风机堵转检测电路(2)、风机停转检测电路(3)、驱动电路(4)和报警电路(5);风机运行电流采样电路(1)的输出端分别与风机堵转检测电路(2)的输入端和风机停转检测电路(3)的输入端印制导线连接、风机堵转检测电路(2)的输出端和风机停转检测电路(3)的输出端分别与驱动电路(4)的输入端印制导线连接,驱动电路输(4)的输出端与报警电路(5)的输入端印制导线连接;
第二步 风机运行电流采样电路(1)检测风机运行电流
在风机运行电流采样电路(1)中,将风机运行时的交流电流转换为交流电压,将该交流电压整流成为整定直流电压;该整定直流电压传送到后端的风机堵转检测电路(2)和风机停转检测电路(3);
第三步 风机堵转检测电路(2)输出堵转信号
风机堵转检测电路(2)接收来自风机运行电流采样电路的整定直流电压,将该整定直流电压与设定的风机堵转电压进行比较,在整定直流电压大于设定的风机停转电压时,风机处于堵转状态,则风机堵转检测电路(2)输出正电压故障信号,该正电压故障信号传递到后端的驱动电路(4);
第四步 风机停转检测电路(3)输出停转信号
风机停转检测电路(3)接收来自风机运行电流采样电路(1)的整定直流电压,将该整定直流电压与设定的风机停转电压进行比较,在整定直流电压小于设定的风机停转电压时,风机处于停转状态,则风机停转检测电路输(3)出正电压故障信号,该正电压故障信号传递到后端的驱动电路(4);
第五步 驱动电路(4)输出风机故障驱动信号
驱动电路(4)接收风机堵转检测电路(2)或风机停转检测电路(3)的正电压故障信号后;在驱动电路(4)中,风机堵转检测电路(2)或风机停转检测电路(3)的正电压故障信号先经过延时,以避开风机启动时的冲击电流和偶尔出现的扰动,再与设定电压分别进行比较,如果正电压故障信号大于设定电压,则驱动电路输出驱动信号(4);
第六步 报警电路(5)发出报警信号
驱动电路(4)输出驱动信号,使报警电路(5)的继电器动作,驱动报警器、报警灯动作;
至此,完成一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2012103602761A CN102865241A (zh) | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2012103602761A CN102865241A (zh) | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102865241A true CN102865241A (zh) | 2013-01-09 |
Family
ID=47444307
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2012103602761A Pending CN102865241A (zh) | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102865241A (zh) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105928140A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-09-07 | 北京栉风科技有限公司 | 一种检测滤芯洁净程度的方法和装置 |
CN107317307A (zh) * | 2017-06-09 | 2017-11-03 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 一种电机堵转检测方法及装置 |
CN107797065A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-03-13 | 佘德勇 | 变频风机低速运行故障检测报警电路 |
CN108757535A (zh) * | 2018-05-30 | 2018-11-06 | 天津平高智能电气有限公司 | 风机运行监测方法、系统以及风机系统 |
CN109323330A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-12 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 一种空调室内机、控制方法、控制装置 |
CN109303477B (zh) * | 2017-07-28 | 2021-12-07 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 烹饪器具的控制方法 |
CN114635865A (zh) * | 2022-02-28 | 2022-06-17 | 漳州科华电气技术有限公司 | 风机告警方法、终端及存储介质 |
CN115076139A (zh) * | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 上海玖行能源科技有限公司 | 一种风机电流故障模型、建立方法及故障分析方法 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH04339196A (ja) * | 1991-05-16 | 1992-11-26 | Nippondenso Co Ltd | 空気調和機のファン制御装置 |
US5168415A (en) * | 1989-09-29 | 1992-12-01 | Seikosha Co., Ltd. | Motor control method |
CN2178014Y (zh) * | 1993-09-27 | 1994-09-21 | 南京市爱通数字自动化研究所 | 交流电机综合监护器 |
US6054823A (en) * | 1998-05-19 | 2000-04-25 | Telcom Semiconductor, Inc. | Verification of fan operation |
CN1254116A (zh) * | 1998-11-16 | 2000-05-24 | 新巨企业股份有限公司 | 风扇故障预警电路 |
CN1307388A (zh) * | 1999-10-21 | 2001-08-08 | 神基科技股份有限公司 | 风扇保护装置 |
JP2001248884A (ja) * | 2000-03-03 | 2001-09-14 | Corona Corp | 空気調和機の制御装置 |
CN201851385U (zh) * | 2010-11-15 | 2011-06-01 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 在线风机运行监测装置 |
-
2012
- 2012-09-25 CN CN2012103602761A patent/CN102865241A/zh active Pending
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5168415A (en) * | 1989-09-29 | 1992-12-01 | Seikosha Co., Ltd. | Motor control method |
JPH04339196A (ja) * | 1991-05-16 | 1992-11-26 | Nippondenso Co Ltd | 空気調和機のファン制御装置 |
CN2178014Y (zh) * | 1993-09-27 | 1994-09-21 | 南京市爱通数字自动化研究所 | 交流电机综合监护器 |
US6054823A (en) * | 1998-05-19 | 2000-04-25 | Telcom Semiconductor, Inc. | Verification of fan operation |
CN1254116A (zh) * | 1998-11-16 | 2000-05-24 | 新巨企业股份有限公司 | 风扇故障预警电路 |
CN1307388A (zh) * | 1999-10-21 | 2001-08-08 | 神基科技股份有限公司 | 风扇保护装置 |
JP2001248884A (ja) * | 2000-03-03 | 2001-09-14 | Corona Corp | 空気調和機の制御装置 |
CN201851385U (zh) * | 2010-11-15 | 2011-06-01 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 在线风机运行监测装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
王京东等: "一种新型的在线式风机运行监测方法", 《中国科技博览》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105928140A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-09-07 | 北京栉风科技有限公司 | 一种检测滤芯洁净程度的方法和装置 |
CN105928140B (zh) * | 2016-04-27 | 2019-06-18 | 北京栉风科技有限公司 | 一种检测滤芯洁净程度的方法和装置 |
CN107317307A (zh) * | 2017-06-09 | 2017-11-03 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 一种电机堵转检测方法及装置 |
CN109303477B (zh) * | 2017-07-28 | 2021-12-07 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 烹饪器具的控制方法 |
CN107797065A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-03-13 | 佘德勇 | 变频风机低速运行故障检测报警电路 |
CN108757535A (zh) * | 2018-05-30 | 2018-11-06 | 天津平高智能电气有限公司 | 风机运行监测方法、系统以及风机系统 |
CN109323330A (zh) * | 2018-10-30 | 2019-02-12 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 一种空调室内机、控制方法、控制装置 |
CN114635865A (zh) * | 2022-02-28 | 2022-06-17 | 漳州科华电气技术有限公司 | 风机告警方法、终端及存储介质 |
CN114635865B (zh) * | 2022-02-28 | 2023-10-27 | 漳州科华电气技术有限公司 | 风机告警方法、终端及存储介质 |
CN115076139A (zh) * | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 上海玖行能源科技有限公司 | 一种风机电流故障模型、建立方法及故障分析方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102865241A (zh) | 一种基于风机运行电流检测的风机运行监测方法 | |
CN102720595B (zh) | 发动机超速保护控制方法 | |
JP5824558B2 (ja) | アーク故障/過渡検出器の組込み試験 | |
CN102927656B (zh) | 空调辅助电加热器的故障检测方法及故障保护电路 | |
US9998060B2 (en) | System and method for capacitor fault energy interruption in adjustable speed drives | |
CN102009886B (zh) | 电梯非正常停机故障自动识别方法及装置 | |
US10012684B2 (en) | Ground fault detection circuit | |
CN103983857A (zh) | 一种直流绝缘监测电路和方法 | |
CN104133131A (zh) | 一种igbt驱动故障检测及诊断方法 | |
CN104297687A (zh) | 三相异步电机故障监测及报警系统 | |
CN103455061B (zh) | 干式变压器用温度控制装置及其操作方法 | |
CN103490373B (zh) | 一种防止断路器误动作的方法及一种断路器 | |
CN109375575A (zh) | 一种抱闸控制方法及系统 | |
CN109390130B (zh) | 一种机车牵引变压器油流继电器误动作的检测与识别方法 | |
CN109617021B (zh) | 轨道车辆牵引变流器接地检测保护方法 | |
US9928980B2 (en) | Method of electricity leakage detection and prevention of electrical equipment's outer surface and system thereof | |
CN103427397A (zh) | 发电机转子滑环起火保护方法及系统 | |
JP4924199B2 (ja) | 三相遮断器特性計測装置、三相遮断器不揃い異常検出方法および三相遮断器不揃い異常検出をコンピュータに実行させるプログラム | |
CN108226747A (zh) | 一种动态电路故障在线检测方法 | |
CN210324480U (zh) | 一种公交车的消防控制巡检通信系统 | |
CN104237782B (zh) | 带安全保护和故障提示的起动继电器耐久系统及试验方法 | |
CN204458660U (zh) | 石油测井绞车 | |
CN115931176A (zh) | 一种温度传感器故障智能检测提高可靠性的方法 | |
CN201937242U (zh) | 一种浪涌保护器的监控装置 | |
CN203133214U (zh) | 一种直流遥控执行机构的断线检测装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20130109 |