本實用新型涉及監控仿真裝置技術領域,尤其涉及一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置。
背景技術:
現今市場上出現眾多的建筑給水監控仿真裝置產品,但是市場上的建筑給水監控仿真裝置產品由于在技術上制作的不全面成為了廣大使用者在使用過程中所煩惱的事情,一方面,市場上的建筑給水監控仿真裝置通常采用PLC來實現控制,但與DDC相比,效果不佳,另一方面,市場上大部分的建筑給水監控仿真裝置過于復雜,使用者難以掌握。本套一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置在上述問題所在的技術上做的十分成熟,方便廣大使用者使用。
技術實現要素:
本實用新型的目的是為了解決現有技術中存在的缺點,而提出的一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置。
為了實現上述目的,本實用新型采用了如下技術方案:
一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置,包括高位水箱、電磁閥、給水輸入管、輸出管、低位水箱、低位水箱液位傳感器、第二給水泵和DDC,所述高位水箱右側下方安裝有高位水箱液位傳感器,且高位水箱液位傳感器右側上方安裝有電磁閥,所述電磁閥下方右側安裝有第一給水泵,且第一給水泵上方右側安裝有給水輸入管,所述給水輸入管右側安裝有壓力變送器,且壓力變送器右側安裝有輸出管,所述輸出管右側下方安裝有水龍頭,且水龍頭下方安裝有低位水箱,所述低位水箱左側下方安裝有低位水箱液位傳感器,且低位水箱液位傳感器左側上方安裝有第二給水泵,所述第二給水泵左側上方安裝有變頻調速器,所述低位水箱液位傳感器上方左側安裝有網絡通訊系統,且網絡通訊系統右側下方安裝有DDC,所述DDC右側下方安裝有中央計算機。
優選的,所述壓力變送器右側安裝有壓力表。
優選的,所述低位水箱由鋼鐵材料制成的空心圓柱體結構。
優選的,所述網絡通訊系統右側安裝有故障診斷系統。
優選的,所述中央計算機左側下方安裝有報警器。
本實用新型中,通過DDC外接有報警器,一旦系統發生故障時,可以及時提醒操作者,通過在高位水箱內安裝有高位水箱液位傳感器以及在低位水箱內安裝有低位水箱液位傳感器,并借助液位傳感器和中央計算機,即可隨時監控水箱內水位的高低,通過在管路中安裝有壓力表,從而可以實時查看管路中的水壓,與DDC外接的故障診斷系統則可以對裝置中的部分故障進行自我診斷。
附圖說明
圖1為本實用新型提出的一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置的結構示意圖;
圖2為本實用新型提出的一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置的給水原理圖。
圖中:1,高位水箱、2,高位水箱液位傳感器、3,電磁閥、4,第一給水泵、5,給水輸入管、6,壓力變送器、7,壓力表、8,輸出管、9,水龍頭、10,低位水箱、11,低位水箱液位傳感器、12,第二給水泵、13,變頻調速器、14,網絡通訊系統、15,故障診斷系統、16,DDC、17,中央計算機、18,報警器。
具體實施方式
下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。
參照圖1-2,一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置,包括高位水箱1、電磁閥3、給水輸入管5、輸出管8、低位水箱10、低位水箱液位傳感器11、第二給水泵12和DDC16,高位水箱1右側下方安裝有高位水箱液位傳感器2,且高位水箱液位傳感器2右側上方安裝有電磁閥3,電磁閥3下方右側安裝有第一給水泵4,且第一給水泵4上方右側安裝有給水輸入管5,給水輸入管5右側安裝有壓力變送器6,且壓力變送器6右側安裝有輸出管8,輸出管8右側下方安裝有水龍頭9,且水龍頭9下方安裝有低位水箱10,低位水箱10左側下方安裝有低位水箱液位傳感器11,且低位水箱液位傳感器11左側上方安裝有第二給水泵12,第二給水泵12左側上方安裝有變頻調速器13,低位水箱液位傳感器11上方左側安裝有網絡通訊系統14,且網絡通訊系統14右側下方安裝有DDC16,DDC16右側下方安裝有中央計算機17,壓力變送器6右側安裝有壓力表7,低位水箱10由鋼鐵材料制成的空心圓柱體結構,網絡通訊系統14右側安裝有故障診斷系統15,中央計算機17左側下方安裝有報警器18。
工作原理:當使用一種基于DDC的建筑給水監控仿真裝置時,當系統發覺到高位水箱1中水位低于某一極限位置時,自動啟動第二給水泵12對其進行供水,當高位水箱1中的水位高于某一極限位置或者低位水箱10中的水位低于報警水位時,第二給水泵12停止工作,當高位水箱1或低位水箱10的液位高于極限位置或低于報警水位時,與DDC16相連的報警器18會自動報警,通過調節第一給水泵4可以使高位水箱1的水從水龍頭9中流出。
以上所述,僅為本實用新型較佳的具體實施方式,但本實用新型的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本實用新型揭露的技術范圍內,根據本實用新型的技術方案及其實用新型構思加以等同替換或改變,都應涵蓋在本實用新型的保護范圍之內。