1.本技术涉及船舶设备技术领域,更具体地,涉及一种电流监控电路。
背景技术:
2.拖轮主机运转时,排烟管的温度很高,可以利用排烟管废热来加热淡水为船员生活提供便利。被加热的淡水通过热水循环泵实现循环加热来保持温度,因此热水循环泵具有重要作用。
3.通常情况下,热水循环泵通常被设置在船舱机舱二层的锅炉间,如果热水循环泵运行时出现压力不稳定,导致系统管路出现吸空现象,长期如此,会造成热水循环泵机械密封装置损坏,导致热水循环泵漏水,存在造成下方机器设备损坏和人员烫伤的巨大风险。然而,船舶机舱人员无法通过外观或者明显表征判断热水循环泵是否出现故障,因此,对热水循环泵的运行状态进行实时监控是有必要的。
4.因此,如何能够实时监控热水循环泵的运行状态,是目前有待解决的技术问题。
技术实现要素:
5.本实用新型提供一种电流监控电路,用以解决现有技术中不能实时监测热水循环泵的运行状态的技术问题,本技术一些实施例中的电流监控电路中,所述电路包括
6.电流检测单元,用于与预设电流进行比对,实时监控热水循环泵是否出现故障;
7.过载保护单元,用于当电路出现短路或电流过大时保护电路;
8.所述电流检测单元的第一端与所述过载保护单元的第一端相连,所述电流检测单元的第二端与所述过载保护单元的第二端相连。
9.本技术一些实施例中,所述电流检测单元包括电源主开关、电流互感器、控制变压器、汇流排、第一热继电器、第二热继电器、第一主接触器常开主触头、第二主接触器常开主触头、第一熔断器、第一热水循环泵、第二热水循环泵。
10.本技术一些实施例中,还包括:
11.所述控制变压器的第二端为所述电流检测单元的第一端,所述控制变压器的第四端为所述电流检测单元的第二端,所述电源主开关的第一端、第二端、第三端分别与所述汇流排的第一端、第二端、第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第一端、所述第二主接触器常开主触头的第一端与所述第一熔断器的第一端的共接点与所述电源主开关的第四端相连,所述电流互感器的第一端与所述电源主开关的第五端的共接点与所述控制变压器的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第三端与所述电流互感器的第二端的共接点与所述第二主接触器常开主触头的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第五端与所述电源主开关的第六端的共接点与所述第二主接触器常开主触头的第五端相连,所述第一主接触器常开主触头的第二端与所述第一热继电器的第一端相连,所述第一主接触器常开主触头的第四端与所述第一热继电器的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第六端与所述第一热继电器的第五端相连,所述第二主接触器常开主触头的第二端与所
述第二热继电器的第一端相连,所述第二主接触器常开主触头的第四端与所述第二热继电器的第三端相连,所述第二主接触器常开主触头的第六端与所述第二热继电器的第五端相连,所述第一继电器的第二端与所述第一热水循环泵的第一端相连,所述第一继电器的第四端与所述第一热水循环泵的第二端相连,所述第一继电器的第六端与所述第一热水循环泵的第三端相连,所述第二继电器的第二端与所述第二热水循环泵的第一端相连,所述第二继电器的第四端与第二热水循环泵的第二端相连,所述第二继电器的第六端与第二热水循环泵的第三端相连,所述第一熔断器的第二端与所述控制变压器的第一端相连。
12.本技术一些实施例中,所述过载保护单元包括第二熔断器、第三熔断器、启动按钮、停止按钮、第一主接触器常开辅助触头、第二主接触器常开辅助触头、第一热继电器辅助触头、第二热继电器辅助触头、第一主接触器线圈、第二主接触器线圈,
13.所述第二熔断器的第一端与所述第三熔断器的第一端的共接点为所述过载保护单元的第一端,所述第三熔断器的第一端与所述停止按钮的第一端相连,所述启动按钮的第一端、所述第二主接触器常开辅助触头的第一端与所述第一主接触器常开辅助触头的第一端的共接点与所述停止按钮的第二端相连,所述启动按钮的第二端、所述第二主接触器常开辅助触头的第二端、所述第一主接触器常开辅助触头的第二端与所述第二热继电器辅助触头的第一端的共接点与所述第一热继电器辅助触头的第一端相连,所述第一热继电器辅助触头的第二端与所述第一主接触器线圈的第一端相连,所述第二热继电器辅助触头的第二端与所述第二主接触器线圈的第一端相连,所述第一主接触器线圈的第二端与所述第二主接触器线圈的共接点为所述过载保护单元的第二端。
14.通过应用以上技术方案,电流监控电路包括:电流检测单元,用于与预设电流进行比对,实时监控热水循环泵是否出现故障;过载保护单元,用于当电路出现短路或电流过大时保护电路;所述电流检测单元的第一端与所述过载保护单元的第一端相连,所述电流检测单元的第二端与所述过载保护单元的第二端相连,通过实时监控热水循环泵的运行状态,从而降低泄露风险。
附图说明
15.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用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技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
16.图1示出了本实用新型实施例提出的一种电流监控电路的结构示意图。
具体实施方式
17.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
18.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的
方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
19.术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
20.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
21.本技术实施例提供一种电源通断控制电路,应用于家用电器中,如图1所示,包括:
22.电流检测单元100,用于与预设电流进行比对,实时监控热水循环泵是否出现故障;
23.过载保护单元200,用于当电路出现短路或电流过大时保护电路;
24.所述电流检测单元100的第一端与所述过载保护单元200的第一端相连,所述电流检测单元100的第二端与所述过载保护单元200的第二端相连。
25.本实施例中,电流检测单元100的第一端与过载保护单元200的第一端相连,电流检测单元100的第二端与过载保护单元200的第二端相连,可以实时监测电路中的电流,电流检测单元100用于与预设电流进行比对,当电路中的电流不在预设电流范围内,则热水循环泵出现故障,值班人员可及时发现,对热水循环泵采取补救措施,防止水泄露。电路中的过载保护单元200用于当电路出现短路或电流过大时保护电路。
26.为了能够实时监测电流,在本技术一些实施例中,所述电流检测单元100包括电源主开关qf、电流互感器a、控制变压器tc、汇流排、第一热继电器ft1、第二热继电器ft2、第一主接触器常开主触头kmi、第二主接触器常开主触头km2、第一熔断器fu1、第一热水循环泵xr1、第二热水循环泵xr2。
27.本实施例中,所述电流检测单元100包括电源主开关qf、电流互感器a、控制变压器tc、汇流排、第一热继电器fti、第二热继电器ft2、第一主接触器常开主触头km1、第二主接触器常开主触头km2、第一熔断器fu1、第一热水循环泵xr1、第二热水循环泵xr2。
28.为了能够实时监测电流,在本技术一些实施例中,还包括:
29.所述控制变压器tc的第二端为所述电流检测单元100的第一端,所述控制变压器tc的第四端为所述电流检测单元100的第二端,所述电源主开关qf的第一端、第二端、第三端分别与所述汇流排的第一端、第二端、第三端相连,所述第一主接触器常开主触头km1的第一端、所述第二主接触器常开主触头km2的第一端与所述第一熔断器fu1的第一端的共接点与所述电源主开关qf的第四端相连,所述电流互感器a的第一端与所述电源主开关qf的第五端的共接点与所述控制变压器tc的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头km1的第三端与所述电流互感器a的第二端的共接点与所述第二主接触器常开主触头km2的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头km1的第五端与所述电源主开关qf的第六端的共接点与所述第二主接触器常开主触头km2的第五端相连,所述第一主接触器常开主触头km1的
第二端与所述第一热继电器fti的第一端相连,所述第一主接触器常开主触头km1的第四端与所述第一热继电器fti的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头km1的第六端与所述第一热继电器fti的第五端相连,所述第二主接触器常开主触头km2的第二端与所述第二热继电器ft2的第一端相连,所述第二主接触器常开主触头km2的第四端与所述第二热继电器ft2的第三端相连,所述第二主接触器常开主触头km2的第六端与所述第二热继电器ft2的第五端相连,所述第一热继电器fti的第二端与所述第一热水循环泵xr1的第一端相连,所述第一继电器fti的第四端与所述第一热水循环泵xr1的第二端相连,所述第一继电器fti的第六端与所述第一热水循环泵xr1的第三端相连,所述第二继电器ft2的第二端与所述第二热水循环泵的第一端相连,所述第二继电器ft2的第四端与第二热水循环泵xr2的第二端相连,所述第二继电器ft2的第六端与第二热水循环泵xr2的第三端相连,所述第一熔断器fu1的第二端与所述控制变压器tc的第一端相连。
30.本实施例中,电源主开关qf的进线端与400v汇流排相连接,电源主开关qf的出线端分别与第一主接触器常开主触头km1和第二主接触器km2的常开主触头相连接,第一主接触器常开主触头km1连接第一热继电器ft1,第一热继电器ft1与第一热水循环泵xr1接线柱相连,第二主接触器常开主触头km2连接第二热继电器ft2,第二热继电器ft2与第二热水循环泵xr2接线柱相连,所述电流互感器a的第一端与所述电源主开关q的第五端的共接点与所述控制变压器tc的第三端相连。在电路中安装了电流监测装置,电流监测装置的电流互感器a穿过电源端和负载端,其中电源端为汇流排的第二端,负载端为第一热水循环泵xr1的第二端。电流监测装置的电源线接在配电板电源指示灯两端。因此通过电流监测装置可以实时监测流经热水循环泵的电流,通过与预设电流进行对比,可以实时获取热水循环泵的运工况,有效保证热水循环泵出现吸空故障时,人员能及时发现,采取补救措施,进而有效避免了因热水循环泵吸空故障导致的机械密封损坏而引发的泄漏风险,对设备起到更好的保护作用,该装置结构简单、安装方便,节约成本。
31.为了对电路进行保护,在本技术一些实施例中,所述过载保护单元包括第二熔断器fu2、第三熔断器fu3、启动按钮sb1、停止按钮sb2、第一主接触器常开辅助触头km3、第二主接触器常开辅助触头km4、第一热继电器辅助触头ft3、第二热继电器辅助触头ft4、第一主接触器线圈km5、第二主接触器线圈km6,
32.所述第二熔断器fu2的第一端与所述第三熔断器fu3的第一端的共接点为所述过载保护单元的第一端,所述第三熔断器fu3的第一端与所述停止按钮sb2的第一端相连,所述启动按钮sb1的第一端、所述第二主接触器常开辅助触头km4的第一端与所述第一主接触器常开辅助触头km3的第一端的共接点与所述停止按钮sb2的第二端相连,所述启动按钮sb1的第二端、所述第二主接触器常开辅助触头km4的第二端、所述第一主接触器常开辅助触头km3的第二端与所述第二热继电器辅助触头ft4的第一端的共接点与所述第一热继电器辅助触头ft3的第一端相连,所述第一热继电器辅助触头ft3的第二端与所述第一主接触器线圈km5的第一端相连,所述第二热继电器辅助触头ft4的第二端与所述第二主接触器线圈km6的第一端相连,所述第一主接触器线圈km5的第二端与所述第二主接触器线圈km6的共接点为所述过载保护单元的第二端。
33.本实施例中,第三熔断器fu3的第一端与停止按钮sb2的第一端相连,启动按钮sb1的第一端、第二主接触器常开辅助触头km4的第一端与第一主接触器常开辅助触头km3的第
一端的共接点与停止按钮sb2的第二端相连,启动按钮sb1的第二端、第二主接触器常开辅助触头km4的第二端、第一主接触器常开辅助触头km3的第二端与第二热继电器辅助触头ft4的第一端的共接点与第一热继电器辅助触头ft3的第一端相连,第一热继电器辅助触头ft3的第二端与第一主接触器线圈km5的第一端相连,第二热继电器辅助触头ft4的第二端与第二主接触器线圈km6的第一端相连,第一主接触器线圈km5的第二端与第二主接触器线圈km6的共接点为过载保护单元的第二端。当电路出现电流过大或者短路时,由于设置熔断器、继电器、主接触器可以有效保护电路。
34.通过应用以上技术方案,电流监控电路包括:电流检测单元,用于与预设电流进行比对,实时监控热水循环泵是否出现故障;过载保护单元,用于当电路出现短路或电流过大时保护电路;所述电流检测单元的第一端与所述过载保护单元的第一端相连,所述电流检测单元的第二端与所述过载保护单元的第二端相连,通过实时监控热水循环泵的运行状态,从而降低泄露风险。
35.为了进一步阐述本实用新型的技术思想,现结合具体的应用场景,对本实用新型的技术方案进行说明。
36.电源主开关qf的进线端与400v汇流排相连接,电源主开关qf的出线端分别与第一主接触器常开主触头km1和第二主接触器km2的常开主触头相连接,第一主接触器常开主触头km1连接第一热继电器ft1,第一热继电器ft1与第一热水循环泵xr1接线柱相连,第二主接触器常开主触头km2连接第二热继电器ft2,第二热继电器ft2与第二热水循环泵xr2接线柱相连,第三熔断器fu3的第一端与停止按钮sb2的第一端相连,启动按钮sb1的第一端、第二主接触器常开辅助触头km4的第一端与第一主接触器常开辅助触头km3的第一端的共接点与停止按钮sb2的第二端相连,启动按钮sb1的第二端、第二主接触器常开辅助触头km4的第二端、第一主接触器常开辅助触头km3的第二端与第二热继电器辅助触头ft4的第一端的共接点与第一热继电器辅助触头ft3的第一端相连,第一热继电器辅助触头ft3的第二端与第一主接触器线圈km5的第一端相连,第二热继电器辅助触头ft4的第二端与第二主接触器线圈km6的第一端相连。
37.热水循环泵运转过程中,为了监测热水循环泵的工作状态,安装了电流监测装置,用以显示电流,通过与预设电流进行对比,实时监控热水循环泵的工况,有效保证热水循环泵出现故障时能能及时发现,采取补救措施,人员不会有烫伤的风险,热水循环泵机械密封装置不会由于损坏而漏水,热水循环泵下方机器设备不会造成损坏。
38.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围。
技术特征:
1.一种电流监控电路,其特征在于,所述电路包括:电流检测单元,用于与预设电流进行比对,实时监控热水循环泵是否出现故障;过载保护单元,用于当电路出现短路或电流过大时保护电路;所述电流检测单元的第一端与所述过载保护单元的第一端相连,所述电流检测单元的第二端与所述过载保护单元的第二端相连。2.如权利要求1所述的电流监控电路,其特征在于,所述电流检测单元包括电源主开关、电流互感器、控制变压器、汇流排、第一热继电器、第二热继电器、第一主接触器常开主触头、第二主接触器常开主触头、第一熔断器、第一热水循环泵、第二热水循环泵。3.如权利要求2所述的电流监控电路,其特征在于,还包括:所述控制变压器的第二端为所述电流检测单元的第一端,所述控制变压器的第四端为所述电流检测单元的第二端,所述电源主开关的第一端、第二端、第三端分别与所述汇流排的第一端、第二端、第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第一端、所述第二主接触器常开主触头的第一端与所述第一熔断器的第一端的共接点与所述电源主开关的第四端相连,所述电流互感器的第一端与所述电源主开关的第五端的共接点与所述控制变压器的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第三端与所述电流互感器的第二端的共接点与所述第二主接触器常开主触头的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第五端与所述电源主开关的第六端的共接点与所述第二主接触器常开主触头的第五端相连,所述第一主接触器常开主触头的第二端与所述第一热继电器的第一端相连,所述第一主接触器常开主触头的第四端与所述第一热继电器的第三端相连,所述第一主接触器常开主触头的第六端与所述第一热继电器的第五端相连,所述第二主接触器常开主触头的第二端与所述第二热继电器的第一端相连,所述第二主接触器常开主触头的第四端与所述第二热继电器的第三端相连,所述第二主接触器常开主触头的第六端与所述第二热继电器的第五端相连,所述第一热继电器的第二端与所述第一热水循环泵的第一端相连,所述第一热继电器的第四端与所述第一热水循环泵的第二端相连,所述第一热继电器的第六端与所述第一热水循环泵的第三端相连,所述第二热继电器的第二端与所述第二热水循环泵的第一端相连,所述第二热继电器的第四端与第二热水循环泵的第二端相连,所述第二热继电器的第六端与第二热水循环泵的第三端相连,所述第一熔断器的第二端与所述控制变压器的第一端相连。4.如权利要求1所述的电流监控电路,其特征在于,所述过载保护单元包括第二熔断器、第三熔断器、启动按钮、停止按钮、第一主接触器常开辅助触头、第二主接触器常开辅助触头、第一热继电器辅助触头、第二热继电器辅助触头、第一主接触器线圈、第二主接触器线圈,所述第二熔断器的第一端与所述第三熔断器的第一端的共接点为所述过载保护单元的第一端,所述第三熔断器的第一端与所述停止按钮的第一端相连,所述启动按钮的第一端、所述第二主接触器常开辅助触头的第一端与所述第一主接触器常开辅助触头的第一端的共接点与所述停止按钮的第二端相连,所述启动按钮的第二端、所述第二主接触器常开辅助触头的第二端、所述第一主接触器常开辅助触头的第二端与所述第二热继电器辅助触头的第一端的共接点与所述第一热继电器辅助触头的第一端相连,所述第一热继电器辅助触头的第二端与所述第一主接触器线圈的第一端相连,所述第二热继电器辅助触头的第二端与所述第二主接触器线圈的第一端相连,所述第一主接触器线圈的第二端与所述第二主
接触器线圈的共接点为所述过载保护单元的第二端。
技术总结
本实用新型公开了一种电流监控电路,包括:电流检测单元,用于与预设电流进行比对,实时监控热水循环泵是否出现故障;过载保护单元,用于当电路出现短路或电流过大时保护电路;所述电流检测单元的第一端与所述过载保护单元的第一端相连,所述电流检测单元的第二端与所述过载保护单元的第二端相连,通过实时监控热水循环泵的运行状态,从而降低泄露风险。从而降低泄露风险。从而降低泄露风险。
技术研发人员:翟小春 孙一星 刘子源 庞松波 宋欢 张译丹
受保护的技术使用者:天津港轮驳有限公司
技术研发日:2021.08.28
技术公布日:2022/5/25
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