水处理设备的断电报警系统的制作方法

专利2022-05-09  36


本实用新型涉及水处理设备技术领域,尤其涉及一种水处理设备的断电报警系统。



背景技术:

污水处理技术中,污水生物处理中的微生物需要维持一定的活性才能够发挥作用,当水处理设备断电一定时间后,会导致微生物死亡,而微生物的驯化过程耗时长且技术要求高,在工程实践中应尽量避免此种情况发生。

然而,现有的农村污水处理设施分散,网点众多,给运维工作带来了比较大的挑战,导致设备断电后容易发生处理不及时的情况,从而影响微生物的活性。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种水处理设备的断电报警系统,能够持续产生断电报警信号。

本实用新型实施例提供了一种水处理设备的断电报警系统,包括整流模块、继电器、太阳能电池、市电监测模块、配电模块、主板和管理平台;

所述整流模块的输入端分别与所述市电监测模块的输入端和市电电连接,所述整流模块的输出端与所述继电器的常开触点电连接,所述整流模块用于将交流电转换为直流电;

所述太阳能电池的输出端与所述继电器的常闭触点电连接,所述继电器的输出端与所述配电模块的输入端电连接;若所述市电供电正常,所述继电器的常开触点吸合,所述市电向所述断电报警系统提供电源;若所述市电断电,所述继电器的常闭触点吸合,所述太阳能电池向所述断电报警系统提供电源;

所述市电监测模块的输出端与所述主板的输入端电连接,所述主板用于根据所述市电监测模块输出的监测信号产生断电报警信息,并发送至所述管理平台。

可选地,所述市电监测模块包括光电断路器、第一电阻和第一电容;

所述光电断路器的输入端与所述市电电连接,所述光电断路器的输出端分别与所述第一电容的第一端、所述第一电阻的第一端和所述主板的输入端电连接;所述第一电容的第二端与所述光电断路器的接地端均接地,所述第一电阻的第二端接高电平;

若所述市电正常供电,所述光电断路器输出低电平信号;若所述市电断电,所述光电断路器输出高电平信号。

可选地,所述光电断路器包括发光二极管和光敏三极管;

所述发光二极管的正极与所述市电的正电压信号电连接,所述发光二极管的负极与所述市电的负电压信号电连接,所述光敏三极管的第一端与所述主板的输入端电连接,所述光敏三极管的第二端接地。

可选地,该断电报警系统还包括第二电阻;

所述第二电阻的第一端与所述市电电连接,所述第二电阻的第二端与所述光电断路器的输入端电连接。

可选地,该断电报警系统还包括滤波模块;

所述滤波模块包括第二电容和第三电容;所述第二电容的第一端和所述第三电容的第一端均与所述第二电阻的输出端电连接,所述第二电容的第二端和所述第三电容的第二端均与所述市电的负电压信号电连接;所述滤波模块用于滤除高频信号。

可选地,该断电报警系统还包括现场画面监控设备;

若所述市电断电,所述太阳能电池向所述现场画面监控设备提供电源;

所述主板还用于根据所述市电监测模块输出的监测信号获取所述现场画面监控设备的图像信息,并发送至所述管理平台。

可选地,所述主板包括处理模块和通信模块;

所述处理模块与所述通信模块电连接,所述处理模块用于根据所述监测信号产生所述断电报警信息,并将所述断电报警信息传输至所述通信模块;所述通信模块用于将所述断电报警信息发送至所述管理平台。

本实用新型实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:

本实用新型实施例提供的技术方案中,通过市电监测模块的输入端和市电电连接,市电监测模块的输出端与主板的输入端电连接,市电监测模块能够监测市电供电是否正常,主板能够根据市电监测模块输出的监测信号产生断电报警信息,并发送至管理平台,通过整流模块的输出端与继电器的常开触点电连接,太阳能电池的输出端与继电器的常闭触点电连接,继电器的输出端与配电模块的输入端电连接,市电供电正常时,继电器的常开触点吸合,市电向断电报警系统提供电源,市电断电时,继电器的常闭触点吸合,太阳能电池向断电报警系统提供电源,确保市电断电时断电报警系统能够维持正常供电,从而使得断电报警系统持续发送断电报警信息。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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为本实用新型实施例提供的一种水处理设备的断电报警系统的结构示意图;

图2为本实用新型实施例提供的另一种水处理设备的断电报警系统的结构示意图;

图3为本实用新型实施例提供的一种水处理设备的断电报警方法的流程示意图;

图4为本实用新型实施例提供的另一种水处理设备的断电报警方法的流程示意图。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点,下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开,但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施;显然,说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。

图1为本实用新型实施例提供的一种水处理设备的断电报警系统的结构示意图,如图1所示,水处理设备的断电报警系统100包括整流模块110、继电器120、太阳能电池130、市电监测模块140、配电模块150、主板160和管理平台170。

其中,整流模块110的输入端分别与市电监测模块140的输入端和市电电连接,整流模块110的输出端与继电器120的常开触点j1电连接,整流模块110用于将交流电转换为直流电。

太阳能电池130的输出端与继电器120的常闭触点j2电连接,继电器120的输出端与配电模块150的输入端电连接。若市电供电正常,继电器120的常开触点j1吸合,市电向市电监测模块140提供电源;若市电断电,继电器120的常闭触点j2吸合,太阳能电池130向市电监测模块140提供电源。

市电监测模块140的输出端与主板160的输入端电连接,主板160用于根据市电监测模块140输出的监测信号产生断电报警信息,并发送至管理平台170。

具体地,整流模块110可以是整流桥,例如半波整流桥、全波整流桥或者桥式整流桥等,能够将220v的交流电市电转换为水处理设备的直流工作电压。在实际应用中,可根据水处理设备的工作电压灵活设置不同的整流模块110。

如图1所示,整流模块110的输出端与继电器120的常开触点j1电连接,太阳能电池130的输出端与继电器120的常闭触点j2电连接,继电器120的输出端与配电模块150的输入端电连接,因此,若市电供电正常,则继电器120的常开触点j1吸合,整流模块110输出的电压与继电器120的输出端导通,即市电与配电模块150导通,市电能够向水处理设备以及断电报警系统100提供电能。若市电断电,则继电器120的常闭触点j2吸合,太阳能电池130与继电器120的输出端导通,即太阳能电池130与配电模块150导通,太阳能电池130能够向断电报警系统100提供电能,维持断电报警系统100处于正常供电的状态,使得市电断电后,断电报警系统100仍然处于正常工作状态。

太阳能电池是一种通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,太阳能电池不会引起环境污染,具有清洁性,能够使用的场景大小灵活设置太阳能电池的尺寸,因此采用太阳能电池130,能够提高断电报警系统100的清洁性和灵活性。

在太阳能电池130的作用下,断电报警系统100仍然处于正常工作状态,即市电监测模块140能够持续产生监测信号,主板160能够根据监测信号持续产生断电报警信息,并发送至管理平台,用户通过管理平台可以获取到断电报警信息。断电报警系统100能够持续发送断电报警信息,重复提示用户,以确保用户能够接收到断电报警信息。

综上所述,本实用新型实施例提供的技术方案中,通过市电监测模块的输入端和市电电连接,市电监测模块的输出端与主板的输入端电连接,市电监测模块能够监测市电供电是否正常,主板能够根据市电监测模块输出的监测信号产生断电报警信息,并发送至管理平台,通过整流模块的输出端与继电器的常开触点电连接,太阳能电池的输出端与继电器的常闭触点电连接,继电器的输出端与配电模块的输入端电连接,市电供电正常时,继电器的常开触点吸合,市电向断电报警系统提供电源,市电断电时,继电器的常闭触点吸合,太阳能电池向断电报警系统提供电源,确保市电断电时断电报警系统能够维持正常供电,从而使得断电报警系统持续发送断电报警信息。

可选地,若市电断电,太阳能电池130向水处理设备提供电能。

具体地,若市电正常供电,市电向水处理设备提供电能,以使水处理设备正常工作。若市电断电,如果水处理设备的周围环境的温度、湿度、含氧量等参数与微生物生长环境差异较大时,会对微生物的活性产生较大的影响,因此,太阳能电池130能够向水处理设备提供电能,维持水处理设备处于正常运行状态,避免对微生物的活性造成影响。

可选地,图2为本实用新型实施例提供的另一种水处理设备的断电报警系统的结构示意图,如图2所示,市电监测模块140包括光电断路器141、第一电阻r1和第一电容c1。

其中,光电断路器141的输入端与市电电连接,光电断路器141的输出端分别与第一电容c1的第一端、第一电阻r1的第一端和主板160的输入端电连接,第一电容c1的第二端与光电断路器141的接地端均接地,第一电阻r1的第二端接高电平。

若市电正常供电,光电断路器141输出低电平信号;若市电断电,光电断路器141输出高电平信号。

示例性地,如图2所示,若市电正常供电,光电断路器141的输出端和接地端导通,第一电容c1短路,高电平通过第一电阻r1接地,即第一电阻r1的第一端接地,光电断路器141的输出端输出低电平信号,主板160接收到低电平信号。若市电断电,光电断路器141的输出端和接地端断开,高电平依次通过第一电阻r1和第一电容c1接地,拉高第一电阻r1第一端的电压,即光电断路器141的输出端输出高电平信号,主板160接收到高电平信号后产生断电报警信号。本实用新型实施例提供的技术方案中,光电断路器141与市电直接耦合,其响应快,能够提高断电报警系统100的响应速度。

可选地,继续参见图2,光电断路器141包括发光二极管d和光敏三极管t。

其中,发光二极管d的正极与市电的正电压信号电连接,发光二极管d的负极与市电的负电压信号电连接,光敏三极管t的第一端与主板160的输入端电连接,光敏三极管t的第二端接地。

示例性地,如图2所示,发光二极管d的正极与市电的正电压信号电连接,发光二极管d的负极与市电的负电压信号电连接,当市电正常供电时,发光二极管d与电源电连接,且发出光束,光敏三极管t接收到发光二极管d发出的光束后光敏三极管t的第一端和第二端导通,且光敏三极管t的第二端接地,则光敏三极管t的第一端输出低电平信号。当市电断电时,发光二极管d与电源未实现连接,发光二极管d未发射光束,光敏三极管t未接收到光束,光敏三极管t的第一端和第二端断开,光敏三极管t的第一端通过第一电容c1接地,即光敏三极管t的第一端输出高电平信号。通过发光二极管d和光敏三极管t能够实现光电隔离,安全性较高,能够提高断电报警系统100的安全性。

可选地,继续参见图2,断电报警系统100还包括第二电阻r2,第二电阻r2的第一端与市电电连接,第二电阻r2的第二端与光电断路器141的输入端电连接。

示例性地,如图2所示,市电通过第二电阻r2后输入至光电断路器141,第二电阻r2与光电断路器141串联,第二电阻r2能够起到分压限流的作用,使得施加至光电断路器141输入端的电压减小,避免电断路器141因电压过大导致的器件损坏,提高断电报警系统100的安全性。

可选地,继续参见图2,断电报警系统100还包括滤波模块180。

其中,滤波模块180包括第二电容c2和第三电容c3,第二电容c2的第一端和第三电容c3的第一端均与第二电阻r2的输出端电连接,第二电容c2的第二端和第三电容c2的第二端均与市电的负电压信号电连接,滤波模块180用于滤除高频信号。

示例性地,如图2所示,第二电容c2和第三电容c2的两端均与市电的正负电压信号电连接,能够滤除市电输出的正电压信号和负电压信号中的高频信号,避免高频信号传输至光电断路器141,防止高频信号对光电断路器141造成损坏,提高断电报警系统100的抗干扰性和安全性。

可选地,继续参见图2,断电报警系统100还包括现场画面监控设备190。

若市电断电,太阳能电池130向现场画面监控设备190提供电源。主板160还用于根据市电监测模块140输出的监测信号获取现场画面监控设备190的图像信息,并发送至管理平台170。

具体地,现场画面监控设备190能够监控水处理设备周围的情况,拍摄水处理设备周围的监控画面。若市电正常供电,市电向现场画面监控设备190提供电源,若市电断电,太阳能电池130向现场画面监控设备190提供电源,维持现场画面监控设备190正常工作,主板160在接收到市电监测模块140输出的监测信号时,响应于该监测信号,主板160获取现场画面监控设备190的图像信息,例如:主板160在接收到监测信号后,每隔5分钟获取一次图像信息,并将该图像信息传输至管理平台170,用户通过管理平台170能够获取水处理设备周围的监控画面,起到监控水处理设备周围环境的作用。

示例性地,太阳能电池130向现场画面监控设备190提供电源时主板160获取图像信息的时间间隔,可以小于市电向现场画面监控设备190提供电源时主板160获取图像信息的时间间隔,如此,能够降低太阳能电池130的耗电量,使得太阳能电池130能够维持较长的时间,从而增加断电报警系统100的断电报警时长。

可选地,继续参见图2,主板160包括处理模块161和通信模块162。其中,处理模块161与通信模块162电连接,处理模块161用于根据监测信号产生断电报警信息,并将断电报警信息传输至通信模块162,通信模块162,用于将断电报警信息发送至管理平台170。

示例性地,如图2所示,处理模块161的输入端与市电监测模块140的输出端电连接,处理模块161的输出端与通信模块162的输入端电连接,通信模块162的输出端与管理平台170通信连接,处理模块161接收市电监测模块140发送的监测信号,根据监测信号产生断电报警信息。通信模块162能够接收断电报警信息,并将断电报警信息发送至管理平台170。

需要说明的是,通信模块162可以是蓝牙通信模块、无线局域网(wirelessfidelity,wi-fi)通信模块、通用分组无线服务(globalpacketradioservice,gprs)通信模块、北斗通信模块等无线通信模块,也可以是rs485通信模块、rs232通信模块等有线通信模块。

本实用新型实施例还提供了一种水处理设备的断电报警方法,使用于上述任一实施例提供的断电报警系统100,具备上述断电报警系统100相应的有益效果。

图3为本实用新型实施例提供的一种水处理设备的断电报警方法的流程示意图,如图3所示,水处理设备的监控方法的具体步骤包括:

s110,若市电断电,太阳能电池向水处理设备的断电报警系统提供电能,主板向管理平台持续发送断电报警信息。

具体的,若市电正常供电,市电向水处理设备的断电报警系统提供电能,断电报警系统未产生断电报警信息。若市电断电,太阳能电池向水处理设备的断电报警系统提供电能,维持断电报警系统正常工作,主板根据接收到的监测信号产生断电报警信息,并将断电报警信息发送至管理平台,用户通过管理平台即可获取断电报警信息。

太阳能电池能够在市电断电后为断电报警系统持续性供电,主板能够持续性接收到监测信号,并持续性产生断电报警信息或者通过设置主板,间隔重复产生断电报警信息,因此,断电报警系统能够持续发送断电报警信息。

s120,若通过所述管理平台发送应答信息,所述主板停止发送所述断电报警信息。

具体的,用户在接收到断电报警信息后,可以通过管理平台向主板发送应答信息,以使主板停止发送断电报警信息,降低太阳能电池的耗电量,以使太阳能电池能够维持断电报警系统其他模块更长的工作时间。

在一些实施方式中,市电断电后通过太阳能电池向水处理设备提供电能,因而,使得在太阳能电池的作用下,水处理设备能够维持较长的工作时间,避免对微生物的活性造成影响。

本实用新型实施例的技术方案,通过市电断电,太阳能电池向水处理设备的断电报警系统提供电能,主板向管理平台持续发送断电报警信息,使得断电报警系统能够持续发送断电报警信息,用户通过管理平台发送应答信息,主板停止发送断电报警信息,能够降低太阳能电池的耗电量,维持断电报警系统其他模块更长的工作时间,维持水处理设备能够处于较长的工作时间,避免对微生物的活性造成影响。

可选地,在执行如图3所示的主板向管理平台持续发送断电报警信息的步骤时,作为一种实施方式,其具体步骤包括:

s111,主板每隔t1时间发送一次所述断电报警信息;其中,所述断电报警信息维持t2时间。

具体地,太阳能电池持续为断电报警系统提供电能,主板能够持续性接收到高电平信号,通过对主板进行设置,以使其每隔t1时间发送一次断电报警信息,每次断电报警信息持续发送t2时间。例如主板每隔三分钟发送依次断电报警信息,每次断电报警信息发送持续1分钟。通过这种间歇性重复发送断电报警信息,能够达到持续性提示的作用,还能够降低太阳能电池的耗电量,以使断电报警系统能够维持较长的工作时间。

可选地,作为另一种实施方式,在执行如图3所示的主板向管理平台持续发送断电报警信息的步骤时,具体步骤包括:

s112,主板不间断的向管理平台发送所述断电报警信息。

具体地,只要主板接收到监测信号即产生断电报警信息。由于太阳能电池供电时,市电一直处于断电状态,市电监测模块一直输出高电平信号,则主板一直向管理平台发送断电报警信息。

可选地,断电报警系统包括现场画面监控设备。图4为本实用新型实施例提供的另一种水处理设备的断电报警方法的流程示意图,如图4所示,具体步骤包括:

s210,若市电断电,太阳能电池向水处理设备的断电报警系统提供电能,主板向管理平台持续发送断电报警信息;主板每隔t3时间获取一次所述现场画面监控设备的图像信息,并发送至所述管理平台;其中,市电供电时,所述主板每隔t4时间获取一次所述现场画面监控设备的图像信息,且t3>t4。

具体地,断电报警系统还包括现场画面监控设备,现场画面监控设备能够监控水处理设备周围的情况,拍摄水处理设备周围的监控画面。若市电正常供电,市电向现场画面监控设备提供电源,若市电断电,太阳能电池向现场画面监控设备提供电源,维持现场画面监控设备正常工作,主板可以间隔一定时间获取所述现场画面监控设备的图像信息。示例性地,主板每隔t4时间获取一次所述现场画面监控设备的图像信息。

主板在接收到市电监测模块输出的监测信号时,响应于该监测信号,主板获取现场画面监控设备的图像信息,主板可以间隔一定的时间获取现场画面监控设备的图像信息。示例性地,主板每隔t3时间获取一次所述现场画面监控设备的图像信息,且t3>t4。例如:市电供电时,主板每隔3分钟获取一次图像信息,太阳能电池供电时,主板每隔5分钟获取一次图像信息。

s120,若通过所述管理平台发送应答信息,所述主板停止发送所述断电报警信息。

本实用新型实施例提供的技术方案中,通过将太阳能电池供电时获取图像信息的间隔时间,设置为大于市电供电时获取图像信息的间隔时间,能够降低太阳能电池的耗电量,以使断电报警系统能够维持较长的工作时间。

需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上所述仅是本公开的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。


技术特征:

1.一种水处理设备的断电报警系统,其特征在于,包括整流模块、继电器、太阳能电池、市电监测模块、配电模块、主板和管理平台;

所述整流模块的输入端分别与所述市电监测模块的输入端和市电电连接,所述整流模块的输出端与所述继电器的常开触点电连接,所述整流模块用于将交流电转换为直流电;

所述太阳能电池的输出端与所述继电器的常闭触点电连接,所述继电器的输出端与所述配电模块的输入端电连接;若所述市电供电正常,所述继电器的常开触点吸合,所述市电向所述断电报警系统提供电源;若所述市电断电,所述继电器的常闭触点吸合,所述太阳能电池向所述断电报警系统提供电源;

所述市电监测模块的输出端与所述主板的输入端电连接,所述主板用于根据所述市电监测模块输出的监测信号产生断电报警信息,并发送至所述管理平台。

2.根据权利要求1所述的断电报警系统,其特征在于,所述市电监测模块包括光电断路器、第一电阻和第一电容;

所述光电断路器的输入端与所述市电电连接,所述光电断路器的输出端分别与所述第一电容的第一端、所述第一电阻的第一端和所述主板的输入端电连接;所述第一电容的第二端与所述光电断路器的接地端均接地,所述第一电阻的第二端接高电平;

若所述市电正常供电,所述光电断路器输出低电平信号;若所述市电断电,所述光电断路器输出高电平信号。

3.根据权利要求2所述的断电报警系统,其特征在于,所述光电断路器包括发光二极管和光敏三极管;

所述发光二极管的正极与所述市电的正电压信号电连接,所述发光二极管的负极与所述市电的负电压信号电连接,所述光敏三极管的第一端与所述主板的输入端电连接,所述光敏三极管的第二端接地。

4.根据权利要求2所述的断电报警系统,其特征在于,还包括第二电阻;

所述第二电阻的第一端与所述市电电连接,所述第二电阻的第二端与所述光电断路器的输入端电连接。

5.根据权利要求4所述的断电报警系统,其特征在于,还包括滤波模块;

所述滤波模块包括第二电容和第三电容;所述第二电容的第一端和所述第三电容的第一端均与所述第二电阻的输出端电连接,所述第二电容的第二端和所述第三电容的第二端均与所述市电的负电压信号电连接;所述滤波模块用于滤除高频信号。

6.根据权利要求1所述的断电报警系统,其特征在于,还包括现场画面监控设备;

若所述市电断电,所述太阳能电池向所述现场画面监控设备提供电源;

所述主板还用于根据所述市电监测模块输出的监测信号获取所述现场画面监控设备的图像信息,并发送至所述管理平台。

7.根据权利要求1所述的断电报警系统,其特征在于,所述主板包括处理模块和通信模块;

所述处理模块与所述通信模块电连接,所述处理模块用于根据所述监测信号产生所述断电报警信息,并将所述断电报警信息传输至所述通信模块;所述通信模块用于将所述断电报警信息发送至所述管理平台。

技术总结
本实用新型涉及一种水处理设备的断电报警系统,该断电报警系统包括整流模块、继电器、太阳能电池、市电监测模块、配电模块、主板和管理平台;整流模块的输入端分别与市电监测模块的输入端和市电电连接,整流模块的输出端与继电器的常开触点电连接;太阳能电池的输出端与继电器的常闭触点电连接,继电器的输出端与配电模块的输入端电连接;若市电供电正常,继电器的常开触点吸合,市电提供电源;若市电断电,继电器的常闭触点吸合,太阳能电池提供电源;市电监测模块的输出端与主板的输入端电连接,主板用于根据市电监测模块输出的监测信号产生断电报警信息,发送至管理平台。断电报警系统在市电断电后能够持续发送断电报警信息。

技术研发人员:章武首;陈顺龙;张淋;何海峰;王鑫;张晨
受保护的技术使用者:陕西新泓水艺环境科技有限公司
技术研发日:2020.12.10
技术公布日:2021.08.03

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