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开云优惠体育网页版入口:一种换热站高精度广域调节装置及其调节方法

更新时间:2026-09-01
一种换热站高精度广域调节装置及其调节方法 专利申请类型:发明专利;
地区:河北-唐山;
源自:唐山高价值专利检索信息库;

专利名称:一种换热站高精度广域调节装置及其调节方法

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202411245512.4

专利申请(专利权)人:天津欧莱克仪器仪表有限公司
权利人地址:河北省唐山市高新技术开发区京唐智慧港一期北区114-2号二层

专利发明(设计)人:韩洪武,么洪全,梁静,蔡东辉,邢佳,王亚东,任佳磊,党立新

专利摘要:本发明公开了一种换热站高精度广域调节装置及其调节方法,涉及换热站供热调节技术领域,包括:控制器,用于接入换热站自控系统;安装于一次侧主管的电控阀一以及电控阀二,电控阀一和电控阀二均由控制器控制,控制器可切换电控阀一和电控阀二的手动运行或自动运行的状态:电控阀二一侧设置控制单元用于对电控阀一进行控制调整,控制单元获取电控阀一的工作参数,确定电控阀一的开启状态。本发明通过两个电控阀增加过流能力,由电控阀二执行控制指令,实现常规天气精确调节、极端严寒天气电调阀不影响流量,同时无需改造自控系统控制软件,且在电控阀一处于全开状态不满足供热需求时,能够根据供热状态进行电控阀二的控制调节。

主权利要求:
1.一种换热站高精度广域调节装置,其特征在于,包括:
控制器(1),用于接入换热站自控系统;
安装于一次侧主管的电控阀一(2)以及电控阀二(3),电控阀一(2)和电控阀二(3)均由控制器(1)控制,控制器(1)可切换电控阀一(2)和电控阀二(3)的手动运行或自动运行的状态:电控阀二(3)一侧设置控制单元(4)用于对电控阀一(2)进行控制调整,控制单元(4)获取电控阀一(2)的工作参数,确定电控阀一(2)的开启状态;
控制单元(4)设置有:至少一个监测组件(41),至少一个监测组件(41)获取电控阀一(2)/电控阀二(3)内部流体流动参数;连通组件(42),设置于电控阀一(2)与电控阀二(3)之间,用于连通电控阀一(2)与电控阀二(3),改变电控阀一(2)与电控阀二(3)的开启程度;
电控阀一(2)与电控阀二(3)均为分体式设计,电控阀一(2)与电控阀二(3)均由电控单元(231)、阀体(232)以及连接件(233)组成,连接件(233)控制电控单元(231)与阀体(232)的连接状态,连通组件(42)在使用过程能够改变电控单元(231)与阀体(232)的连接状态,在连接件(233)分离电控单元(231)与阀体(232)后,能够通过连通组件(42)来改变电控阀一(2)与电控阀二(3)的开启状态;
连通组件(42)包括:
连通管(421),设置于电控阀一(2)与电控阀二(3)之间,并连通该电控阀一(2)与电控阀二(3),电控阀一(2)与电控阀二(3)内部均设置检测结构(422),根据流经电控阀一(2)与电控阀二(3)内部的流体流动量及流动速度调整位置;
该检测结构(422)用于对连通管(421)连通电控阀一(2)与电控阀二(3)的连通状态进行调整;
检测结构(422)外侧为磁性配合阀体(232),在流体推动作用下,检测结构(422)运动,在磁性作用下检测结构(422)复位;
推动块(423),设置于联通组件中部,基于电控阀一(2)内部流体压力运动,推动块(423)与连通管(421)之间设置滑道(424),该滑道(424)为螺纹状设置,且推动块(423)内部设置滑珠(425)与滑道(424)适配;
推动块(423)外侧设置定位架(426),用于限制推动块(423)向外延伸的长度,电控单元(231)运动控制定位架(426)的位置;
挤压腔(427),推动块(423)伸缩对挤压腔(427)进行挤压,且挤压腔(427)朝向电控阀一(2)和电控阀二(3)的两端均设置推杆(428),推杆(428)与阀芯啮合传动,用于控制阀芯运动。
2.根据权利要求1所述的一种换热站高精度广域调节装置,其特征在于,控制单元(4)用于对电控阀一(2)进行控制,控制单元(4)与电控阀一(2)交互,获取电控阀一(2)的开启程度,电控阀二(3)接收控制指令,并通过控制单元(4)改变电控阀一(2)的开启程度;
电控阀二(3)接收供热流量控制指令,并获取电控阀一(2)全开状态下的供热流量,根据供热流量控制指令确定电控阀一(2)以及电控阀二(3)的开启程度。
3.根据权利要求2所述的一种换热站高精度广域调节装置,其特征在于,监测组件(41)包括:流量传感器(411),安装于电控阀一(2)/电控阀二(3)出口端一侧,获取电控阀一(2)/电控阀二(3)的出口流量;
压力传感器(412),设置于电控阀一(2)/电控阀二(3)的两端,获取电控阀一(2)/电控阀二(3)的进出口压力。
4.根据权利要求3所述的一种换热站高精度广域调节装置,其特征在于,连接件(233)包括:卡板(2331),可拆卸安装于该电控单元(231)输出端,该卡板(2331)由电控单元(231)控制转动,该卡板(2331)设置内外两圈三角状凸起;
定位环(2332),可滑动设置于卡板(2331)外侧,且该定位环(2332)滑动与卡板(2331)接触并与三角状凸起啮合;
定位环(2332)底部通过磁性件(2333)与弹性件(2334)配合形成对定位环(2332)的支撑,定位环(2332)为内外两圈设置,且均能够单独被弹性件(2334)支撑;
内圈定位环(2332)与卡板(2331)内圈三角状凸起啮合,外圈定位环(2332)与外圈三角状凸起啮合,内圈三角状凸起与外圈三角状凸起方向相反。
5.根据权利要求4所述的一种换热站高精度广域调节装置,其特征在于,连接件(233)还包括:滑槽(2335),开设于外圈定位环(2332)内壁,外圈定位环(2332)外壁设置与滑槽(2335)配合的滑块(2336),内圈定位环(2332)套设于阀芯延伸至阀体(232)外侧的一端,阀芯内侧为六角状,内圈定位环(2332)与阀芯适配;
磁性件(2333)为电磁环,电磁环固定于阀体(232)表面用于分别对内圈定位环(2332)以及外圈定位环(2332)进行磁吸,弹性件(2334)为压缩弹簧(23341)以及环形底座(23342),环形底座(23342)可转动安装于阀体(232)内侧,且环形底座(23342)延伸至阀体(232)内部的一端设置滚珠(23343)。
6.一种换热站高精度广域调节方法,用于如权利要求1?5任一项所述的换热站高精度广域调节装置,其特征在于,包括以下步骤:自控系统根据使用情况发出供热流量控制指令,控制器(1)接收控制指令并传递至控制单元(4),控制单元(4)控制电控阀一(2)开启;
控制单元(4)获取电控阀一(2)全开状态下的流量,在电控阀一(2)全开状态不满足供热流量时,电控阀二(3)开启进行提高过流能力;
低负荷时电控阀一(2)承担调节任务、此时电控阀二(3)处于低开度承担节流任务;高负荷时电控阀一(2)全开、电控阀二(3)继续承担调节任务。
7.根据权利要求6所述的一种换热站高精度广域调节方法,其特征在于,通过控制单元(4)控制电控阀一(2)和电控阀二(3)的开启程度,进行分流,在控制器(1)处于故障状态时,控制单元(4)承载电控阀一(2)和电控阀二(3)的自调整功能。 说明书 : 一种换热站高精度广域调节装置及其调节方法技术领域[0001] 本发明涉及换热站供热调节技术领域,具体为一种换热站高精度广域调节装置及其调节方法。背景技术[0002] 换热站供热控制系统是确保供热系统高效、稳定运行的关键。以下是一些主要的控制方法和技术:[0003] 温度控制:通过恒温控制和分时段控制来调节供水温度。恒温控制是人为设定二次网供水温度,通过PID控制方式调节一次网电动阀的开度,从而调节二次网供水温度。[0004] 自动化控制系统:换热站的自动化控制系统可以对热网的温度、压力、流量等进行信号采集、测量、计算和控制。系统实时监控一次网、二次网的温度、压力、流量,循环泵、补水泵的运行状态,以及水箱液位等参数信息。[0005] 公告号CN116951540A公开了一种供热调节系统、方法、装置及电子设备,涉及热电机组控制领域,该系统包括:水温设定模块,水温调节模块;该水温设定模块用于根据电价和热电机组的发电负荷,自动设定第一水温,或接收人工指令设定第二水温,该第一水温不超过设定温度范围;该水温设定模块还用于根据人工指令确定第一水温或第二水温为目标水温;该水温调节模块用于根据目标水温和实际水温的水温偏差,通过PID算法调节供热量,以调节实际水温。根据电价和发电负荷自动设定水温,也可以根据人工设定水温,并且能够根据设定好的目标水温和实际水温的偏差调节供热量,从而调节实际水温。[0006] 供热企业通常采用在热力站原电调阀前再串联一个手动节流阀或者电动节流阀的方法,来降低原电调阀的负担。手动节流阀需要人工调节,很难适应气温变化趋大、趋快的气候变化趋势,电动节流阀需要改造企业自控系统软硬件增加自动节流控制功能风险很大。发明内容[0007] 本发明的目的之一在于提供一种换热站高精度广域调节装置及其调节方法,通过在原本所安装电控阀的基础上,另外增加一个电控阀用于进行节流调节,通过电控阀二实现对第一阀门的控制,进一步的提高过流能力,实现常规天气精确调节、极端严寒天气电控阀不影响流量,同时无需改造自控系统控制软件。[0008] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种换热站高精度广域调节装置,包括:[0009] 控制器,用于接入换热站自控系统;[0010] 安装于一次侧主管的电控阀一以及电控阀二,电控阀一和电控阀二均由控制器控制,控制器可切换电控阀一和电控阀二的手动运行或自动运行的状态:[0011] 电控阀二一侧设置控制单元用于对电控阀一进行控制调整,控制单元获取电控阀一的工作参数,确定电控阀一的开启状态。[0012] 在本发明一或多个实施方式中,控制单元用于对电控阀一进行控制,控制单元与电控阀一交互,获取电控阀一的开启程度,电控阀二接收控制指令,并通过控制单元改变电控阀一的开启程度;[0013] 电控阀二接收供热流量控制指令,并获取电控阀一全开状态下的供热流量,根据供热流量控制指令确定电控阀一以及电控阀二的开启程度。[0014] 在本发明一或多个实施方式中,控制单元设置有:至少一个监测组件,至少一个监测组件获取电控阀一/电控阀二内部流体流动参数;连通组件,设置于电控阀一与电控阀二之间,用于连通电控阀一与电控阀二,改变电控阀一与电控阀二的开启程度;[0015] 电控阀一与电控阀二均为分体式设计,电控阀一与电控阀二均由电控单元、阀体以及连接件组成,连接件控制电控单元与阀体的连接状态。[0016] 在本发明一或多个实施方式中,监测组件包括:[0017] 流量传感器,安装于电控阀一/电控阀二出口端一侧,获取电控阀一/电控阀二的出口流量;[0018] 压力传感器,设置于电控阀一/电控阀二的两端,获取电控阀一/电控阀二的进出口压力;[0019] 在本发明一或多个实施方式中,连接件包括:[0020] 卡板,可拆卸安装于该电控单元输出端,该卡板由电控单元控制转动,该卡板设置内外两圈三角状凸起;[0021] 定位环,可滑动设置于卡板外侧,且该定位环滑动与卡板接触并与三角状凸起啮合;[0022] 定位环底部通过磁性件与弹性件配合形成对定位环的支撑,定位环为内外两圈设置,且均能够单独被弹性件支撑;[0023] 内圈定位环与卡板内圈三角状凸起啮合,外圈定位环与外圈三角状凸起啮合,内圈三角状凸起与外圈三角状凸起方向相反。[0024] 在本发明一或多个实施方式中,连接件还包括:[0025] 滑槽,开设于外圈定位环内壁,外圈定位环外壁设置与滑槽配合的滑块,内圈定位环套设于阀芯延伸至阀体外侧的一端,阀芯内侧为六角状,内圈定位环与阀芯适配;[0026] 磁性件为电磁环,电磁环固定于阀体表面用于分别对内圈定位环以及外圈定位环进行磁吸,弹性件为压缩弹簧以及环形底座,环形底座可转动安装于阀体内侧,且环形底座延伸至阀体内部的一端设置滚珠。[0027] 在本发明一或多个实施方式中,连通组件包括:[0028] 连通管,设置于电控阀一与电控阀二之间,并连通该电控阀一与电控阀二,电控阀一与电控阀二内部均设置检测结构,根据流经电控阀一与电控阀二内部的流体流动量及流动速度调整位置;[0029] 该检测结构用于对连通管连通电控阀一与电控阀二的连通状态进行调整;[0030] 检测结构外侧为磁性配合阀体,在流体推动作用下,检测结构运动,在磁性作用下检测结构复位。[0031] 在本发明一或多个实施方式中,连通组件还包括:[0032] 推动块,设置于联通组件中部,基于电控阀一内部流体压力运动,推动块与连通管之间设置滑道,该滑道为螺纹状设置,且推动块内部设置滑珠与滑道适配;[0033] 推动块外侧设置定位架,用于限制推动块向外延伸的长度,电控单元运动控制定位架的位置;[0034] 挤压腔,推动块伸缩对挤压腔进行挤压,且挤压腔朝向电控阀一和电控阀二的两端均设置推杆,推杆与阀芯啮合传动,用于控制阀芯运动。[0035] 本发明实施例还提供一种换热站高精度广域调节方法,用于以上换热站高精度广域调节装置,包括以下步骤:[0036] 自控系统根据使用情况发出供热流量控制指令,控制器接收控制指令并传递至控制单元,控制单元控制电控阀一开启;[0037] 控制单元获取电控阀一全开状态下的流量,在电控阀一全开状态不满足供热流量时,电控阀二开启进行提高过流能力;[0038] 低负荷时电控阀一承担调节任务、此时电控阀二处于低开度承担节流任务;高负荷时电控阀一全开、电控阀二继续承担调节任务。[0039] 在本发明一或多个实施方式中,通过控制单元控制电控阀一和电控阀二的开启程度,进行分流,在控制器处于故障状态时,控制单元承载电控阀一和电控阀二的自调整功能。[0040] 通过上述技术方案,本发明具备以下有益效果:[0041] 1、本发明通过两个电控阀增加过流能力,由电控阀二执行控制指令,实现常规天气精确调节、极端严寒天气电调阀不影响流量,同时无需改造自控系统控制软件,且在电控阀一处于全开状态不满足供热需求时,能够根据供热状态进行电控阀二的控制调节。[0042] 2、通过双电控阀同时进行过流,增加过流能力,用以避免流速和压力的急剧变化可能会引起流体的不稳定性,导致啸叫噪声,对于热源近端采用双电控阀串联的热力站,可采用电控阀一处于低开度、承担节流降压的调节任务,此时电控阀二承担调控任务;也可采用电控阀二处于低开度、承担节流降压的调节任务,此时电控阀一承担调控任务,能够随意切换。[0043] 3、通过控制单元形成对电控阀一和电控阀二的控制,在电控阀一开启状态下,获取流经电控阀一的介质状态,根据介质状态确定电控阀二的开启状态,从而来保证电控阀一和电控阀二的过流状态,保证电控阀一开启状态下的稳定。[0044] 4、在既有自控系统的软硬件只能控制一个电控阀的系统中,在不改变既有自控系统的软硬件的控制功能和硬件配置的情况下,实现控制双电控阀,对于不同的供热单位共同经营同一热网,热源的供热能力不足或超供时,热网的水力工况将会发生较大变化,采用双阀双开型高精度广域调节控制器后,即可很好地适应系统的变工况运行。附图说明[0045] 图1为本发明的立体图;[0046] 图2为本发明的去除控制器示意图;[0047] 图3为本发明的去除监测组件示意图;[0048] 图4为本发明的去除电控阀一与电控阀二电控单元示意图;[0049] 图5为本发明的定位环结构仰视图;[0050] 图6为本发明的卡板结构仰视图;[0051] 图7为本发明的定位环结构示意图;[0052] 图8为本发明的定位环结构位移图;[0053] 图9为本发明的弹性件示意图;[0054] 图10为本发明的弹性件仰视图;[0055] 图11为本发明的阀体结构示意图;[0056] 图12为本发明的定位架结构示意图;[0057] 图13为本发明的连通组件示意图;[0058] 图14为本发明的挤压腔内部结构示意图;[0059] 图15为本发明的检测结构示意图。[0060] 图中:1控制器、2电控阀一、3电控阀二、4控制单元:41监测组件、42连通组件;[0061] 231电控单元、232阀体、233连接件:2331卡板、2332定位环、2333磁性件、2334弹性件:23341压缩弹簧、23342环形底座、23343滚珠;2335滑槽、2336滑块;[0062] 411流量传感器、412压力传感器;[0063] 421连通管、422检测结构、423推动块、424滑道、425滑珠、426定位架、427挤压腔、428推杆。具体实施方式[0064] 以下将以附图揭露本发明的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。且若实施上为可能,不同实施例的特征是可以交互应用。[0065] 除非另有定义,本文所使用的所有词汇(包括技术和科学术语)具有其通常的意涵,其意涵能够被熟悉此领域者所理解。更进一步的说,上述的词汇在普遍常用的字典中的定义,在本说明书的内容中应被解读为与本发明相关领域一致的意涵。除非有特别明确定义,这些词汇将不被解释为理想化的或过于正式的意涵。[0066] 请参阅图1?图15,本发明提供一种换热站高精度广域调节装置,用于对换热站进行广域控制调节,解决热力站供热负荷较大变化时的运行调控,保障供热。[0067] 在一种实施例中,广域调节装置包括:[0068] 控制器1,用于接入换热站自控系统;[0069] 安装于一次侧主管的电控阀一2以及电控阀二3,电控阀一2和电控阀二3均由控制器1控制,控制器1可切换电控阀一2和电控阀二3的手动运行或自动运行的状态:[0070] 电控阀二3一侧设置控制单元4用于对电控阀一2进行控制调整,控制单元4获取电控阀一2的工作参数,确定电控阀一2的开启状态。[0071] 在本实施例中,通过电控阀一2和电控阀二3并联设置,在使用时,能够提高换热站的过流能力,控制器1对电控阀一2和电控阀二3的运行状态进行调整,切换电控阀一2和电控阀二3处于手动运行/自动运行状态,既能确保正常调节,又能随时确保极端情况的最大过流能力,同时无需改变现有自控系统软硬件及算法。[0072] 应用于热力站的两段式调节供热系统,即正常情况下采用电控阀一2调节;如遇严寒时段或热源故障低温运行时,如果电控阀一2全开流量仍然不够时,并联的电控阀二3开启进一步提高过流能力,并由电控阀二3执行控制指令,从而实现常规天气精确调节、极端严寒天气电调阀不影响流量。[0073] 电控阀二3控制电控阀一2的开启状态以及电控阀二3的开启状态,无需改变自控系统。[0074] 在一种实施例中,控制单元4用于对电控阀一2进行控制,控制单元4与电控阀一2交互,获取电控阀一2的开启程度,电控阀二3接收控制指令,并通过控制单元4改变电控阀一2的开启程度;[0075] 电控阀二3接收供热流量控制指令,并获取电控阀一2全开状态下的供热流量,根据供热流量控制指令确定电控阀一2以及电控阀二3的开启程度。[0076] 在本实施例中,通过电控阀二3一侧所安装的控制单元4对电控阀一2进行控制,无需改变自控系统的软硬件及算法,仅需要自控系统发送供热流量控制指令,即能够由电控阀二3根据供热流量控制指令来改变电控阀一2的开启程度,电控阀一2的开启程度反馈至控制器1上。[0077] 在供热流量控制指令大于电控阀一2全开状态下的供热流量时,电控阀一2的处于全开状态后,系统的流量仍然不能满足需求时,电控阀二3会继续自动打开,接续执行PLC的控制信号,此时电控阀一2仍保持全开状态,提高系统运行所需的流量,以满足系统的调控要求。当系统流量过大时,电控阀的运行状态按打开时的反向操作,直至满足系统的调控需求。[0078] 在一种实施例中,控制单元4设置有:至少一个监测组件41,至少一个监测组件41获取电控阀一2/电控阀二3内部流体流动参数;连通组件42,设置于电控阀一2与电控阀二3之间,用于连通电控阀一2与电控阀二3,改变电控阀一2与电控阀二3的开启程度;[0079] 电控阀一2与电控阀二3均为分体式设计,电控阀一2与电控阀二3均由电控单元231、阀体232以及连接件233组成,连接件233控制电控单元231与阀体232的连接状态。[0080] 在本实施例中,通过设置监测组件41监测电控阀一2或电控阀二3,获取电控阀一2或电控阀二3内部的流体流动状态,根据流体流动状态确定电控阀一2或电控阀二3的供热流量。[0081] 其中,连通组件42在使用过程能够改变电控单元231与阀体232的连接状态,在连接件233分离电控单元231与阀体232后,能够通过连通组件42来改变电控阀一2与电控阀二3的开启状态。[0082] 由于连通组件42来改变电控阀一2与电控阀二3的开启状态,需要阀体232转动,而在电控单元231与阀体232的连接状态下,阀体232并不能够脱离电控单元231运动,因此,通过连接件233来改变电控单元231与阀体232之间的连接状态来便于连通组件42对阀体232进行调整。[0083] 在一种实施例中,监测组件41包括:[0084] 流量传感器411,安装于电控阀一2/电控阀二3出口端一侧,获取电控阀一2/电控阀二3的出口流量;[0085] 压力传感器412,设置于电控阀一2/电控阀二3的两端,获取电控阀一2/电控阀二3的进出口压力;[0086] 在本实施例中,通过流量传感器411以及压力传感器412获取电控阀一2或电控阀二3的状态,根据电控阀一2或电控阀二3的状态来动态调整另一个电控阀的状态,而获取精确的流量以及压力变化能够确定在该状态下电控阀一2或电控阀二3的承载状态。[0087] 在一种实施例中,连接件233包括:[0088] 卡板2331,可拆卸安装于该电控单元231输出端,该卡板2331由电控单元231控制转动,该卡板2331设置内外两圈三角状凸起;[0089] 定位环2332,可滑动设置于卡板2331外侧,且该定位环2332滑动与卡板2331接触并与三角状凸起啮合;[0090] 定位环2332底部通过磁性件2333与弹性件2334配合形成对定位环2332的支撑,定位环2332为内外两圈设置,且均能够单独被弹性件2334支撑;[0091] 内圈定位环2332与卡板2331内圈三角状凸起啮合,外圈定位环2332与外圈三角状凸起啮合,内圈三角状凸起与外圈三角状凸起方向相反。[0092] 在本实施例中,定位环2332设置为可驱动阀体232内部阀芯的转动,从而能够在电控单元231驱动卡板2331转动的过程中,带动定位环2332转动,从而带动阀芯转动,来调整阀芯的开启程度,而通过磁性件2333在使用的过程中能够对定位环2332进行磁吸,从而使定位环2332脱离与三角状凸起的啮合,在连通组件42连通电控阀一2和电控阀二3时能够使电控阀一2和电控阀二3内部的阀芯转动,调整电控阀一2与电控阀二3开启程度。[0093] 在一种实施例中,连接件233还包括:[0094] 滑槽2335,开设于外圈定位环2332内壁,外圈定位环2332外壁设置与滑槽2335配合的滑块2336,内圈定位环2332套设于阀芯延伸至阀体232外侧的一端,阀芯内侧为六角状,内圈定位环2332与阀芯适配;[0095] 磁性件2333为电磁环,电磁环固定于阀体232表面用于分别对内圈定位环2332以及外圈定位环2332进行磁吸,弹性件2334为压缩弹簧23341以及环形底座23342,环形底座23342可转动安装于阀体232内侧,且环形底座23342延伸至阀体232内部的一端设置滚珠23343。[0096] 在本实施例中,压缩弹簧23341位于环形底座23342与定位环2332之间,用于支撑定位环2332与卡板2331三角状凸起啮合,由电控单元231带动卡板2331转动,从而带动阀体232转动,进一步的来进行阀体232的调整。[0097] 可选的,定位环2332底部为磁性设置,在使用时,电磁环通电,对定位环2332进行磁吸,从而使定位环2332滑动脱离与卡板2331三角状凸起的啮合,进而能够便于通过连通组件42来控制电控阀一2和电控阀二3连通。[0098] 在一种实施例中,连通组件42包括:[0099] 连通管421,设置于电控阀一2与电控阀二3之间,并连通该电控阀一2与电控阀二3,电控阀一2与电控阀二3内部均设置检测结构422,根据流经电控阀一2与电控阀二3内部的流体流动量及流动速度调整位置;[0100] 该检测结构422用于对连通管421连通电控阀一2与电控阀二3的连通状态进行调整;[0101] 检测结构422外侧为磁性配合阀体232,在流体推动作用下,检测结构422运动,在磁性作用下检测结构422复位。[0102] 在本实施例中,通过连通管421用于将电控阀一2与电控阀二3连通,在使用时,能够根据电控阀一2和电控阀二3的状态来进行流量达到一定程度自我调节,使用过程中,电控阀一2内部的流量变大,在到达一定程度时,推动检测结构422运动,使连通管421与电控阀二3连通,承担分流能力。[0103] 在电控阀二3不开启的情况下,电控阀二3依然能够进行分流,避免电控阀一2在达到极限流量时,电控阀二3未能开启,而导致电控阀一2处于超负荷工作,且无法满足供热流量。[0104] 在一种实施例中,连通组件42还包括:[0105] 推动块423,设置于联通组件中部,基于电控阀一2内部流体压力运动,推动块423与连通管421之间设置滑道424,该滑道424为螺纹状设置,且推动块423内部设置滑珠425与滑道424适配;[0106] 推动块423外侧设置定位架426,用于限制推动块423向外延伸的长度,电控单元231运动控制定位架426的位置;[0107] 挤压腔427,推动块423伸缩对挤压腔427进行挤压,且挤压腔427朝向电控阀一2和电控阀二3的两端均设置推杆428,推杆428与阀芯啮合传动,用于控制阀芯运动。[0108] 在本实施例中,连通组件42设置推动块423以及推杆428的目的为了能够在自控系统或电控单元231故障时,依然能够根据定位架426的定位实现对电控阀一2和电控阀二3的控制。[0109] 可选的,定位架426可通过单独的电控单元231进行控制,用于控制定位架426高度的电控单元231电信号连接回流管,获取回流温度,根据回流温度来进行定位架426高度的调整。[0110] 另一可选的,定位架426通过用于控制电控阀一2和电控阀二3的电控单元231控制,电控阀一2和电控阀二3转动对定位架426进行挤压,限制定位架426的高度。[0111] 其中,为了保证阀芯的强度,阀芯处设置向外突出的齿牙,推杆428贴近阀芯一侧设置齿槽,齿牙设置数量为1/4圈?3/4圈,或位于范围内,推杆428被阀体232限制位置,伸缩位置有限。[0112] 在本发明中,连通组件42的作用为两个,其一,在流量过大时,分流至电控阀二3的位置,由电控阀二3承担部分压力,其二,在用于控制电控阀一2和电控阀二3其中一个电控单元231故障或两个都故障时,能够根据定位架426对于推动块423的限制来控制电控阀一2和电控阀二3开启。[0113] 其中,为了能够避免在电控阀一2的流量正常使用时,会有部分流体由连通管421进入到电控阀二3处,电控阀二3处所设置的检测结构422外侧设置两个用于牵拉检测结构422的磁管,其中一个为电磁管,在使用时,电磁管牵拉检测结构422,使检测结构422对连通管421进行密封。而位于电控阀一2处的检测结构422仅通过磁管进行牵拉。[0114] 本发明实施例还提供一种换热站高精度广域调节方法,用于以上换热站高精度广域调节装置,包括以下步骤:[0115] 自控系统根据使用情况发出供热流量控制指令,控制器1接收控制指令并传递至控制单元4,控制单元4控制电控阀一2开启;[0116] 控制单元4获取电控阀一2全开状态下的流量,在电控阀一2全开状态不满足供热流量时,电控阀二3开启进行提高过流能力;[0117] 低负荷时电控阀一2承担调节任务、此时电控阀二3处于低开度承担节流任务;高负荷时电控阀一2全开、电控阀二3继续承担调节任务。[0118] 在一种实施例中,通过控制单元4控制电控阀一2和电控阀二3的开启程度,进行分流,在控制器1处于故障状态时,控制单元4承载电控阀一2和电控阀二3的自调整功能。[0119] 综上所述,本发明上述实施方式所揭露的技术方案至少具有以下优点:[0120] 1、本发明通过两个电控阀增加过流能力,由电控阀二3执行控制指令,实现常规天气精确调节、极端严寒天气电调阀不影响流量,同时无需改造自控系统控制软件,且在电控阀一2处于全开状态不满足供热需求时,能够根据供热状态进行电控阀二3的控制调节。[0121] 2、通过双电控阀同时进行过流,增加过流能力,用以避免流速和压力的急剧变化可能会引起流体的不稳定性,导致啸叫噪声,对于热源近端采用双电控阀串联的热力站,可采用电控阀一2处于低开度、承担节流降压的调节任务,此时电控阀二3承担调控任务;也可采用电控阀二3处于低开度、承担节流降压的调节任务,此时电控阀一2承担调控任务,能够随意切换。[0122] 3、通过控制单元4形成对电控阀一2和电控阀二3的控制,在电控阀一2开启状态下,获取流经电控阀一2的介质状态,根据介质状态确定电控阀二3的开启状态,从而来保证电控阀一2和电控阀二3的过流状态,保证电控阀一2开启状态下的稳定。[0123] 4、在既有自控系统的软硬件只能控制一个电控阀的系统中,在不改变既有自控系统的软硬件的控制功能和硬件配置的情况下,实现控制双电控阀,对于不同的供热单位共同经营同一热网,热源的供热能力不足或超供时,热网的水力工况将会发生较大变化(如:抢热),采用双阀双开型高精度广域调节控制器1后,即可很好地适应系统的变工况运行。[0124] 虽然结合以上实施方式公开了本发明,然而其并非用以限定本发明,任何熟悉此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围应当以所附的权利要求所界定的为准。

专利地区:河北

专利申请日期:2024-09-06

专利公开日期:2024-11-19

专利公告号:CN118757832B


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