CN105115032A - 红外线辐射采暖设备运行状况监测*** - Google Patents

红外线辐射采暖设备运行状况监测*** Download PDF

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张林远
史哲
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Abstract

本发明提供了一种红外线辐射采暖设备运行状况监控***,监控***包括控制装置、温度检测装置及远端监控器;温度检测装置安装于采暖现场,用于采集采暖现场的温度信息并将其传输至控制装置;控制装置连接红外线辐射采暖设备及远端监控器,用于输出供电指令给红外线辐射采暖设备,检测所述红外线辐射采暖设备是否有反馈状态,若存在反馈状态且采暖现场的温度信息小于设定的采暖现场温度信息或不存在反馈状态,则输出故障信号至远端监控器;远端监控器设置于一控制室内,用于根据故障信号输出报警信息。本发明能够监控红外线辐射采暖设备是否存在异常,并将报警信息通过无线方式发送至远端监控器,使得监控人员能够实时了解采暖设备运行状况。

Description

红外线辐射采暖设备运行状况监测***
技术领域
本发明属于采暖控制领域,特别涉及一种红外辐射采暖设备运行状况监控***。
背景技术
燃气红外线辐射采暖技术是一种以辐射方式来传递热量的采暖技术,它是以天然气或石油液化气等燃气为热媒,通过燃烧控制***点火燃烧,将燃烧产生的热气流及燃烧后的产物输送到辐射渗铝管内,从而使辐射渗铝管达到一定温度后产生远红外线,直接对物体辐射供热。以辐射方式传递的热量在传递过程中产生的损失较小,且因具备供暖均匀舒适、高效节能、环保等优良特性,燃气红外线辐射采暖设备在高大型空间的采暖方面备受青睐。基于燃烧红外线辐射采暖技术制成的燃气红外线辐射采暖设备结构如图1所示。
为了增强燃烧红外线辐射采暖设备的可控性,有研究人员设计了控制主板,用于控制燃烧器的开启及关闭,燃烧器的控制主板主要控制燃烧器的运行情况,燃烧器的燃烧质量与控制主板息息相关。然而,现有技术中,当燃气红外线辐射采暖设备出现故障时,在没有工作人员在现场的情况下,并不能及时排除故障,将会对生产造成一定影响。
发明内容
本发明提供的红外线辐射采暖设备运行状况监测***,用于解决现有技术中并未监控红外线辐射采暖设备进行故障,以至于维修人员不能及时修复故障等缺陷。
为了解决上述问题,本发明体用一种红外线辐射采暖设备运行状况监控***,所述监控***包括控制装置、温度检测装置及远端监控器;
所述温度检测装置安装于采暖现场,用于采集采暖现场的温度信息并将其传输至所述控制装置;
所述控制装置连接所述红外线辐射采暖设备及所述远端监控器,用于输出供电指令给所述红外线辐射采暖设备,检测所述红外线辐射采暖设备是否有反馈状态,若存在反馈状态且采暖现场的温度信息小于设定的采暖现场温度信息或不存在反馈状态,则输出故障信号至所述远端监控器;
所述远端监控器设置于一控制室内,用于根据所述故障信号输出报警信息。
进一步的,所述控制装置包括电源模块、主控制器、无线通信模块及环境信息采集模块,
所述环境信息采集模块连接所述主控制器,用于采集红外线辐射采暖设备的环境信息;
所述无线通信模块为所述控制装置与所述远端监控装置之间的通信提供通道;
所述主控制器根据所述红外线辐射采暖设备的环境信息输出供电指令或断电指令给所述红外线辐射采暖设备。
进一步的,所述环境信息采集模块包括两个气压感应器,所述气压感应器分别设置于所述红外线辐射采暖设备的燃烧器的进风口和燃烧口,用于检测进风口和燃烧口的气压信息。
进一步的,当燃烧器的进风口和燃烧口处的气压等于设定气压差时,所述主控制器输出供电指令至所述红外线辐射采暖设备;
当燃烧器的进风口和燃烧口处的气压大于或小于设定气压差时,所述主控制器输出断电指令至所述红外线辐射采暖设备。
进一步的,所述远端监控器与维修人员的移动通讯设备相连,将所述报警信息发送至所述维修人员的移动通讯设备。
进一步的,所述检测***还包括人体检测器,设置于所述控制室内,连接所述远端监控装置,远端监控装置在收到故障信息时,若未接收到人体信号,则发送报警信息至维修人员的移动通讯设备。
本发明提供的红外线辐射采暖设备运行状况监测***,能够根据采集的采暖现场的温度信息、设定温度及红外线辐射采暖设备反馈状态确定红外线辐射采暖设备是否能够正常运行,并将报警信息通过无线方式发送至远端监控器,远端监控发送报警信号至维修人员的移动通讯设备,以便维修人员能够尽快赶到现成消除故障。本发明能够适用于需多个红外线辐射采暖设备的生产现场,通过一个远端监控器即可监控多个红外线辐射采暖设备的环境信息及故障信息,使得维修人员能够及时修复故障。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例所需的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术红外线辐射采暖设备结构图;
图2为本发明一实施例的红外线辐射采暖设备运行状况监控***结构图;
图3为本发明另一实施例的红外线辐射采暖设备运行状况监控***结构图;
图4为本发明一实施例的控制装置结构图;
图5为本发明一实施例的控制装置结构图。
图中符号说明:
1:燃烧器;2:辐射管;
3:真空泵;4:反射板;
10:控制装置;20:温度检测装置;
30:远端监控器;40:红外线辐射采暖设备;
50:移动通讯设备;11:主控制器;
12:电源模块;13:环境信息采集模块;
14:无线通信模块;121:AC-DC转换器;
122:第一线性稳压器;12:第二线性稳压器;
具体实施方式
为了使本发明的技术特点及效果更加明显,下面结合附图对本发明的技术方案做进一步说明,本发明也可有其他不同的具体实例来加以说明或实施,任何本领域技术人员在权利要求范围内做的等同变换均属于本发明的保护范畴。
一点需要说明的是,本发明特别适用于需要多个红外线辐射采暖设备的生产现场,通过一个远端监控器即可监控多个红外线辐射采暖设备的环境信息及故障信息,使得维修人员能够及时修复故障。
如图2所示,图2为本发明一实施例的红外线辐射采暖设备运行状况监控***结构图,所述监控***包括控制装置10、温度检测装置20及远端监控器30;
所述温度检测装置20安装于采暖现场,用于采集采暖现场的温度信息并将其传输至所述控制装置。所述控制装置10连接所述红外线辐射采暖设备40及所述远端监控器30,用于输出供电指令给所述红外线辐射采暖设备,检测所述红外线辐射采暖设备是否有反馈状态,若存在反馈状态且采暖现场的温度信息小于设定的采暖现场温度信息或不存在反馈状态,则输出故障信号至所述远端监控器。所述远端监控器30设置于一控制室内,用于根据所述故障信号输出报警信息。
具体的,温度检测装置可以为温度传感器,远端监控器可以为台式电脑、笔记本电脑等装置,红外线辐射采暖设备为现有的红外线辐射采暖设备。
本发明提供的红外线辐射采暖设备运行状况监控***,实现了故障判断,并将故障信息发送至远端监控器,使得监控人员无需到采暖现场即能了解红外线辐射采暖设备运行状况。
需要说的是,多个采暖现场的红外线辐射采暖设备与控制装置、控制装置与远端监控器的连接方式请参照上述实施例及图1所示,此处不再赘述。
如图3所示,为本发明另一实施例的红外线辐射采暖设备运行状况监控***结构图,远端监控器30与维修人员的移动通讯设备50相连,远端监控器30将所述报警信息发送至所述维修人员的移动通讯设备50。
本实施例所述的报警信息至少包括红外线辐射采暖设备编号,以便维修人员能够准确定位出现故障的红外线辐射采暖设备,本发明其它实施例中,所述报警信息还包括故障出现时间等信息。
进一步的,为了避免监控人员在控制室时,仍发送报警信息至维修人员,本发明一实施例中,检测***还包括人体检测器,设置于所述控制室内,连接所述远端监控装置,远端监控装置在收到故障信息时,若未接收到人体信号,则发送报警信息至维修人员的移动通讯设备。
如图4所示,图4为本发明一实施例的控制装置结构图,该控制装置包括控制装置包括电源模块12、主控制器11、无线通信模块14及环境信息采集模块13。所述环境信息采集模块13连接所述主控制器11,用于采集所述红外线辐射采暖设备的环境信息。所述无线通信模块14为所述控制装置10与所述远端监控装置30之间的通信提供通道。所述主控制器11根据所述红外线辐射采暖设备的环境信息输出供电指令或断电指令给所述红外线辐射采暖设备。
具体的,主控制器采用32位cortex-M3内核ARM处理器,最高频率100MHZ。为了保证控制设备运行稳定性及输出存储要求,控制装置还配置有专用看门狗IC和4MB容量的SPIFlash。
更详细的,控制装置设置于一外壳内,控制装置的主板与外壳之间涂抹绝缘胶,保证绝缘性与防水性,通过螺丝固定安装于燃烧器内部。
本发明一实施例中,所述环境信息采集模块13包括两个气压感应器,所述气压感应器分别设置于所述红外线辐射采暖设备的燃烧器的进风口和燃烧口,用于检测进风口和燃烧口的气压信息。
当燃烧器的进风口和燃烧口处的气压等于设定气压差时,所述主控制器输出供电指令至所述红外线辐射采暖设备;当燃烧器的进风口和燃烧口处的气压大于或小于设定气压差时,所述主控制器输出断电指令至所述红外线辐射采暖设备。
由于电源模块既用于给主控制器供电也用于给红外线辐射采暖设备供电,为了能够为提供稳定的电源,电源模块12包括AC-DC转换器121、第一线性稳压器122及第二线性稳压器123,如图5所示,本发明一实施例中,市电电压AC220V经AC-DC转换器121转换后,变为DC24V,经第一线性稳压器121稳压后连接所述红外线辐射采暖设备40。第二线性稳压器123将24V直流变换为3.3V给主控制器11供电。
本发明提供的红外线辐射采暖设备运行状况监测***,能够根据采集的采暖现场的温度信息、设定温度及红外线辐射采暖设备反馈状态确定红外线辐射采暖设备是否能够正常运行,并将报警信息通过无线方式发送至远端监控器,远端监控发送报警信号至维修人员的移动通讯设备,以便维修人员能够尽快赶到现成消除故障。本发明能够适用于需多个红外线辐射采暖设备的生产现场,通过一个远端监控器即可监控多个红外线辐射采暖设备的环境信息及故障信息,使得维修人员能够及时修复故障。
以上所描述的仅为本发明的较佳实施例,上述具体实例是对本发明的限制,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本发明所保护的范围。

Claims (6)

1.一种红外线辐射采暖设备运行状况监控***,其特征在于,所述监控***包括控制装置、温度检测装置及远端监控器;
所述温度检测装置安装于采暖现场,用于采集采暖现场的温度信息并将其传输至所述控制装置;
所述控制装置连接所述红外线辐射采暖设备及所述远端监控器,用于输出供电指令给所述红外线辐射采暖设备,检测所述红外线辐射采暖设备是否有反馈状态,若存在反馈状态且采暖现场的温度信息小于设定的采暖现场温度信息或不存在反馈状态,则输出故障信号至所述远端监控器;
所述远端监控器设置于一控制室内,用于根据所述故障信号输出报警信息。
2.如权利要求1所述的红外线辐射采暖设备运行状况的监控***,其特征在于,所述控制装置包括电源模块、主控制器、无线通信模块及环境信息采集模块,
所述环境信息采集模块连接所述主控制器,用于采集红外线辐射采暖设备的环境信息;
所述无线通信模块为所述控制装置与所述远端监控装置之间的通信提供通道;
所述主控制器根据所述红外线辐射采暖设备的环境信息输出供电指令或断电指令给所述红外线辐射采暖设备。
3.如权利要求1-2所述的红外线辐射采暖设备运行状况的监控***,其特征在于,所述环境信息采集模块包括两个气压感应器,
所述气压感应器分别设置于所述红外线辐射采暖设备的燃烧器的进风口和燃烧口,用于检测进风口和燃烧口的气压信息。
4.如权利要求1-3所述的红外线辐射采暖设备运行状况的监控***,其特征在于,
当燃烧器的进风口和燃烧口处的气压等于设定气压差时,所述主控制器输出供电指令至所述红外线辐射采暖设备;
当燃烧器的进风口和燃烧口处的气压大于或小于设定气压差时,所述主控制器输出断电指令至所述红外线辐射采暖设备。
5.如权利要求1-4所述的红外线辐射采暖设备运行状况的监控***,其特征在于,所述远端监控器与维修人员的移动通讯设备相连,将所述报警信息发送至所述维修人员的移动通讯设备。
6.如权利要求1-5所述的红外线辐射采暖设备运行状况的监控***,其特征在于,所述检测***还包括人体检测器,设置于所述控制室内,连接所述远端监控装置,远端监控装置在收到故障信息时,若未接收到人体信号,则发送报警信息至维修人员的移动通讯设备。
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