一种排沙泵性能参数测定装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210357472.3

申请日:

2012.09.24

公开号:

CN102852781A

公开日:

2013.01.02

当前法律状态:

终止

有效性:

无权

法律详情:

未缴年费专利权终止IPC(主分类):F04B 51/00申请日:20120924授权公告日:20150408终止日期:20150924|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F04B 51/00申请日:20120924|||公开

IPC分类号:

F04B51/00

主分类号:

F04B51/00

申请人:

淄博矿业集团有限责任公司

发明人:

张玉军; 赵文昌; 林红梅; 王业超; 耿磊; 腾少鹏; 徐希彪

地址:

255120 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿路133号

优先权:

专利代理机构:

淄博佳和专利代理事务所 37223

代理人:

孙爱华

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内容摘要

一种排沙泵性能参数测定装置,属于煤矿井下排水设施检测设备技术领域。包括安装在支撑架(2)上的进水管路(1)和安装在进水管路(1)上的压力表(3)、流量表(4)、截止阀(6),升降液压缸(10)安装在支撑架(2)上,油路连接管(9)的一端连接升降液压缸(10),油路连接管(9)的另一端通过液压泵站(8)中的油泵与换向阀连接,通过升降液压缸(10)的阀芯推动进水管路(1)升降,电控盘(5)通过电源线控制液压泵站(8),电器控制回路通过电控盘(5)进行控制。具有可以模拟工作现场加载运行,精确测定维修完成的排沙泵的重要参数是否达到额定要求,并且结构简单、操纵方便的优点。

权利要求书

权利要求书一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:包括安装在支撑架(2)上的进水管路(1)和安装在进水管路(1)上的压力表(3)、流量表(4)、截止阀(6),升降液压缸(10)安装在支撑架(2)上,油路连接管(9)的一端连接升降液压缸(10),油路连接管(9)的另一端通过液压泵站(8)中的油泵与换向阀连接,通过升降液压缸(10)的阀芯推动进水管路(1)升降,电控盘(5)通过电源线控制液压泵站(8),电器控制回路通过电控盘(5)进行控制。
根据权利要求1所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的支撑架(2)和升降液压缸(10)均设置两个,两个间隔设置在前后两端。
根据权利要求1所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的电器控制回路包括三相四线制380V电源回路、控制开关KA2、变压器B2和相并联的排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路,控制开关KA2串联在380V的三相火线L1~L3上,变压器B2输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路相并联后接在变压器B2的36V电源输出端。
根据权利要求3所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的排沙泵主机控制回路由接触器C2及其常开触点C2‑1至C2‑4、停止按钮TA2和启动按钮QA2组成,接触器C2的线圈、停止按钮TA2和启动按钮QA2串联后并联在36V电源的两端,接触器C2的常开触点C2‑4并联在启动按钮QA2的两端,常开触点C2‑1至C2‑3串接在三相火线L1~L3上后与排沙泵相连接,接触器C2的线圈及其常开触点C2‑4、停止按钮TA2、启动按钮QA2组成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对排沙泵的控制;
油泵电机控制回路由接触器C3及其常开触点C3‑1至C3‑4、停止按钮TA3和启动按钮QA3组成,接触器C3的线圈、停止按钮TA3和启动按钮QA3串联后并联在36V电源的两端,常开触点C3‑4并联在启动按钮QA3的两端,常开触点C3‑1至C3‑3串接在三相火线L1~L3上后与油泵相连接,接触器C3的线圈及其常开触点C3‑4、停止按钮TA3和启动按钮QA3形成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对油泵的控制;
压力表控制回路由接触器C4及其常开触点C4‑1至C4‑3、停止按钮TA4和启动按钮QA4组成,接触器C4的线圈、停止按钮TA4和启动按钮QA4串联后并联在36V电源的两端,常开触点C4‑3并联在启动按钮QA4的两端,常开触点C4‑1至C4‑2串接在火线L1和零线N上后与压力表(3)相连接,接触器C4的线圈及其常开触点C4‑3、停止按钮TA4和启动按钮QA4形成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对压力表(3)的控制;
流量表控制回路由接触器C5的线圈及其常开触点C5‑1至C5‑3、停止按钮TA5、启动按钮QA5和由二极管D1~D4组成的整流桥组成,接触器C5的线圈、停止按钮TA5和启动按钮QA5串联后并联在36V电源的两端,常开触点C5‑3并联在启动按钮QA5的两端,常开触点C5‑1至C5‑2串接整流桥D1~D4输出端后与流量表(4)相连,整流桥D1~D4输入端接在零线N和火线L1上,接触器C5的线圈及其常开触点C5‑3、停止按钮TA5和启动按钮QA5形成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对流量表(4)的控制。
根据权利要求3所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的三相四线制电源回路为660V,包括控制开关KA1、变压器B1和排沙泵主机控制回路,控制开关KA1串连在660V的三相火线L1~L3上,变压器B1输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路接在变压器B1的36V电源输出端,排沙泵主机控制回路由接触器C1及常开触点C1‑1至C1‑4、停止按钮TA1和启动按钮QA1组成,接触器C1的线圈、停止按钮TA1和启动按钮QA1串联后并联在变压器B1的36V电源输出端,常开触点C1‑4并联在启动按钮QA1的两端,常开触点C1‑1至C1‑3串接在三相火线L1~L3上,接触器C1的线圈及其常开触点C1‑4、停止按钮TA1、启动按钮QA1组成简单地启动‑保持‑停止电路。

说明书

说明书一种排沙泵性能参数测定装置
技术领域
一种排沙泵性能参数测定装置,属于煤矿井下排水设施检测设备技术领域。
背景技术
排沙泵是应用最广泛,最有效的矿井排水设施之一。安全可靠的排水系统是矿井安全生产的重要保证。随着现代化矿井的发展,其可靠性、稳定性、安全性成为科技工作者的研究目标。矿井下排水需要使用大量的排沙泵,因此排沙泵的维修是一项很重要的工作。而排沙泵维修质量的高低是井下排水面临的一个极为棘手的问题。以往检验维修好的排沙泵的方法是把排沙泵放在水箱中运转,通过观察是否上水来检验维修的质量,但是这种检验只能测定排沙泵能否正常工作,不能具体测定排沙泵的一些重要的工作参数能否达到要求,长此以往将会导致井下排水设备性能不稳定,从而带来了诸多不安全因素。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种可以模拟工作现场加载运行,精确测定维修完成的排沙泵的重要参数是否达到额定要求,并且结构简单、操纵方便的一种排沙泵性能参数测定装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:包括安装在支撑架上的进水管路和安装在进水管路上的压力表、流量表、截止阀,升降液压缸安装在支撑架上,油路连接管的一端连接升降液压缸,油路连接管的另一端通过液压泵站中的油泵与换向阀连接,通过升降液压缸的阀芯推动进水管路升降,电控盘通过电源线控制液压泵站,电器控制回路通过电控盘进行控制。
所述的支撑架和升降液压缸均设置两个,两个间隔设置在前后两端。
所述的电器控制回路包括三相四线制380V电源回路、控制开关KA2、变压器B2和相并联的排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路,控制开关KA2串联在380V的三相火线L1~L3上,变压器B2输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路相并联后接在变压器B2的36V电源输出端。
所述的排沙泵主机控制回路由接触器C2及其常开触点C2‑1至C2‑4、停止按钮TA2和启动按钮QA2组成,接触器C2的线圈、停止按钮TA2和启动按钮QA2串联后并联在36V电源的两端,接触器C2的常开触点C2‑4并联在启动按钮QA2的两端,常开触点C2‑1至C2‑3串接在三相火线L1~L3上后与排沙泵相连接,接触器C2的线圈及其常开触点C2‑4、停止按钮TA2、启动按钮QA2组成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对排沙泵的控制;
油泵电机控制回路由接触器C3及其常开触点C3‑1至C3‑4、停止按钮TA3和启动按钮QA3组成,接触器C3的线圈、停止按钮TA3和启动按钮QA3串联后并联在36V电源的两端,常开触点C3‑4并联在启动按钮QA3的两端,常开触点C3‑1至C3‑3串接在三相火线L1~L3上后与油泵相连接,接触器C3的线圈及其常开触点C3‑4、停止按钮TA3和启动按钮QA3形成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对油泵的控制;
压力表控制回路由接触器C4及其常开触点C4‑1至C4‑3、停止按钮TA4和启动按钮QA4组成,接触器C4的线圈、停止按钮TA4和启动按钮QA4串联后并联在36V电源的两端,常开触点C4‑3并联在启动按钮QA4的两端,常开触点C4‑1至C4‑2串接在火线L1和零线N上后与压力表相连接,接触器C4的线圈及其常开触点C4‑3、停止按钮TA4和启动按钮QA4形成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对压力表的控制;
流量表控制回路由接触器C5的线圈及其常开触点C5‑1至C5‑3、停止按钮TA5、启动按钮QA5和由二极管D1~D4组成的整流桥组成,接触器C5的线圈、停止按钮TA5和启动按钮QA5串联后并联在36V电源的两端,常开触点C5‑3并联在启动按钮QA5的两端,常开触点C5‑1至C5‑2串接整流桥D1~D4输出端后与流量表相连,整流桥D1~D4输入端接在零线N和火线L1上,接触器C5的线圈及其常开触点C5‑3、停止按钮TA5和启动按钮QA5形成简单的启动‑保持‑停止电路,实现对流量表的控制。
所述的三相四线制电源回路为660V,包括控制开关KA1、变压器B1和排沙泵主机控制回路,控制开关KA1串连在660V的三相火线L1~L3上,变压器B1输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路接在变压器B1的36V电源输出端,排沙泵主机控制回路由接触器C1及常开触点C1‑1至C1‑4、停止按钮TA1和启动按钮QA1组成,接触器C1的线圈、停止按钮TA1和启动按钮QA1串联后并联在变压器B1的36V电源输出端,常开触点C1‑4并联在启动按钮QA1的两端,常开触点C1‑1至C1‑3串接在三相火线L1~L3上,接触器C1的线圈及其常开触点C1‑4、停止按钮TA1、启动按钮QA1组成简单地启动‑保持‑停止电路。
与现有技术相比,本发明所具有的有益效果是:
1、可以模拟工作现场加载运行,精确测定维修完成的排沙泵的重要参数是否达到额定要求并且具有结构简单、操纵方便、经济实用等优点;
2、采用智能流量表和电磁流量表进行参数的记录,能够准确测量排沙泵的工作参数,并且掉线后测试数据不会丢失;
3、通过液压升降装置,将整个检测装置进行垂直升降,便于操作; 
4、本发明只需定期进行校验,节约了维修的成本。
附图说明
图1是本发明结构示意图。
图2是本发明380V电器控制回路示意图。
图3是本发明660V电器控制回路示意图。
其中:1、进水管路  2、支撑架  3、压力表  4、流量表  5、电控盘  6、截止阀          7、换向阀开关  8、液压泵站  9、油路连接管  10、升降液压缸  11、固定腿  12、回水口         13、进水口连接法兰。  
具体实施方式
图1~2是本发明的最佳实施例,下面结合附图1~3对本发明做进一步说明。
实施例1
如图1所示,该装置主要由以下几个部分组成:液体循环部分、液压升降部分、电器控制部分。液体循环部分主要由以下几个部分组成:进水管路1、压力表3、流量表4、截止阀6、固定腿11、回水口12、进水口连接法兰13。液压升降部分主要由以下几个部分组成:支撑架2、液压泵站8、油路连接管9、升降液压缸10以及由换向阀开关7控制的换向阀。电器控制部分主要由电控盘5及其他一些必要的电路部分组成。
液体循环部分主体为进水管路1,进水管路1的一端为进水口连接法兰13,用于与待检测排沙泵的连接。在整个进水管路1的中间,依次安放着压力表3、流量表4、截止阀6,用于在系统工作中对一些参数进行记录和对运行状态进行控制。进水管路1的另一端为回水口12,可以将水循环回流到水箱中。进水管路1中间固定有固定腿11,起到固定支撑作用。
整个液体循环部分固定在升降液压缸10上,升降液压缸10固定在支撑架2上,油路连接管9的一端连接升降液压缸10,另一端通过液压泵站8中的油泵与换向阀连接,通过升降液压缸10的阀芯推动液体循环部分的升降。支撑架2上面还固定着换向阀开关7。
电控盘5主要对整个装置的电器控制部分进行控制。
如图2所示,该装置的380V电源回路由三根火线L1、L2、L3和一根零线N组成,电源开关KA2串联在三根火线L1、L2、L3上,实现对供电回路的闭合、断开。变压器B2的输入端接在火线L2、L3的两端。通过变压器B2将输出端电压降低为36V。在36V电源的输出端依次并联了四个控制回路。四个控制回路分别为排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路。分别对相应设备进行控制。
排沙泵主机控制回路由接触器C2及其常开触点C2‑1至C2‑4、停止按钮TA2和启动按钮QA2组成,接触器C2的线圈、停止按钮TA2和启动按钮QA2串联后并联在36V电源的两端,接触器C2的常开触点C2‑4并联在启动按钮QA2的两端,常开触点C2‑1至C2‑3串接在三相火线L1~L3上后与排沙泵相连接,接触器C2的线圈及其常开触点C2‑4、停止按钮TA2、启动按钮QA2组成了简单的启动‑保持‑停止电路,实现了对排沙泵的控制。
油泵电机控制回路由接触器C3及其常开触点C3‑1至C3‑4、停止按钮TA3和启动按钮QA3组成,接触器C3的线圈、停止按钮TA3和启动按钮QA3串联后并联在36V电源的两端,常开触点C3‑4并联在启动按钮QA3的两端,常开触点C3‑1至C3‑3串接在三相火线L1~L3上后与油泵相连接,接触器C3的线圈及其常开触点C3‑4、停止按钮TA3和启动按钮QA3形成了简单的启动‑保持‑停止电路,实现了对油泵的控制。
压力表控制回路由接触器C4及其常开触点C4‑1至C4‑3、停止按钮TA4和启动按钮QA4组成,接触器C4的线圈、停止按钮TA4和启动按钮QA4串联后并联在36V电源的两端,常开触点C4‑3并联在启动按钮QA4的两端,常开触点C4‑1至C4‑2串接在火线L1和零线N上后与压力表3相连接,接触器C4的线圈及其常开触点C4‑3、停止按钮TA4和启动按钮QA4形成了简单的启动‑保持‑停止电路,实现了对压力表3的控制。
流量表控制回路由接触器C5及其常开触点C5‑1至C5‑3、停止按钮TA5、启动按钮QA5和由四个二极管D1~D4组成的整流桥。接触器C5的线圈、停止按钮TA5和启动按钮QA5串联后并联在36V电源的两端,常开触点C5‑3并联在启动按钮QA5的两端。四个二极管D1~D4组成整流桥电路将交流电整流成直流电,D1~D4两两相接形成了A、B、C、D四个节点,节点A、C为输入端,B、D为输出端。节点A、C分别与电源的零线N和火线L1相连接。节点D、B依次串联了接触器C5的两个常开触点C5‑1、C5‑2之后与流量表相连接,接触器C5的线圈及常开触点C5‑1至C5‑3、停止按钮TA5、启动按钮QA5形成了简单的启动‑保持‑停止电路,实现了对流量表4的控制。
具体工作过程如下:首先按下按钮KA2,使380V供电电路接通,按下油泵启动按钮QA3,启动油泵,油泵通过油路连接管9,使升降液压缸10上升,上升到合适位置时,按下油泵停止按钮TA3,油泵停止工作。然后将需要进行测试的排沙泵,通过进水管路1上的进水口连接法兰13,将排沙泵与整个装置连接在一起。然后操作换向阀开关7,通过换向阀完成油路转换,使升降液压缸10下降,将排沙泵放入水箱中。按下排沙泵启动按钮QA2,排沙泵开始工作,射出的液体在从泵出口进入进水管路1,排出的液体流经压力表3和流量表4,然后通过回水口12循环回水箱中。在整个过程中,可以根据实际需要,接通安装在进水管路1上的压力表3、流量表4的电源,对相应参数进行记录,并通过和排沙泵额定参数的对照,确定泵的工作流量和扬程能否符合要求,从而确定泵维修质量的好坏。
实施例2
如图3所示为660V电源回路,电源回路由三根火线L1、L2、L3组成,电源开关KA1串联在三根火线L1、L2、L3上,实现对电源回路的闭合、断开。变压器B1输入端连接火线L2、L3。变压器B1将电压降低为36V,在36V电源的两端并联了一个控制回路。
该控制回路主要由接触器线圈C1、停止按钮TA1、启动按钮QA1以及接触器C1的常开触点组成,接触器线圈C1、停止按钮TA1、启动按钮QA1串联后并联在36V电源的两端,接触器C1的常开触点C1‑4并联在启动按钮QA1的两端。
电源回路中的三条火线L1、L2、L3分别串联了接触器C1的常开触点C1‑1、C1‑2、C1‑3,需要用到660V供电的设备,通过接触器C1的常开触点C1‑1、C1‑2、C1‑3串联到电源回路中。
具体工作方式如下:将需要进行660V供电的设备通过接触器C1的常开触点C1‑1、C1‑2、C1‑3接入火线L1、L2、L3上,然后接通电源开关KA1,使整个设备电源接通,然后按下启动按钮QA1和停止按钮TA1实现对进行660V供电的设备的控制。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

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1、(10)申请公布号 CN 102852781 A(43)申请公布日 2013.01.02CN102852781A*CN102852781A*(21)申请号 201210357472.3(22)申请日 2012.09.24F04B 51/00(2006.01)(71)申请人淄博矿业集团有限责任公司地址 255120 山东省淄博市淄川区洪山镇淄矿路133号(72)发明人张玉军 赵文昌 林红梅 王业超耿磊 腾少鹏 徐希彪(74)专利代理机构淄博佳和专利代理事务所 37223代理人孙爱华(54) 发明名称一种排沙泵性能参数测定装置(57) 摘要一种排沙泵性能参数测定装置,属于煤矿井下排水设施检测设备技。

2、术领域。包括安装在支撑架(2)上的进水管路(1)和安装在进水管路(1)上的压力表(3)、流量表(4)、截止阀(6),升降液压缸(10)安装在支撑架(2)上,油路连接管(9)的一端连接升降液压缸(10),油路连接管(9)的另一端通过液压泵站(8)中的油泵与换向阀连接,通过升降液压缸(10)的阀芯推动进水管路(1)升降,电控盘(5)通过电源线控制液压泵站(8),电器控制回路通过电控盘(5)进行控制。具有可以模拟工作现场加载运行,精确测定维修完成的排沙泵的重要参数是否达到额定要求,并且结构简单、操纵方便的优点。(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书4页 附图3页(19)中华人民共和国国家知识产。

3、权局(12)发明专利申请权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 3 页1/2页21.一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:包括安装在支撑架(2)上的进水管路(1)和安装在进水管路(1)上的压力表(3)、流量表(4)、截止阀(6),升降液压缸(10)安装在支撑架(2)上,油路连接管(9)的一端连接升降液压缸(10),油路连接管(9)的另一端通过液压泵站(8)中的油泵与换向阀连接,通过升降液压缸(10)的阀芯推动进水管路(1)升降,电控盘(5)通过电源线控制液压泵站(8),电器控制回路通过电控盘(5)进行控制。2.根据权利要求1所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的支撑架(2)和。

4、升降液压缸(10)均设置两个,两个间隔设置在前后两端。3.根据权利要求1所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的电器控制回路包括三相四线制380V电源回路、控制开关KA2、变压器B2和相并联的排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路,控制开关KA2串联在380V的三相火线L1L3上,变压器B2输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路相并联后接在变压器B2的36V电源输出端。4.根据权利要求3所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的排沙泵主机控制回路由接触器C2及其常开触点C2-1至C2-。

5、4、停止按钮TA2和启动按钮QA2组成,接触器C2的线圈、停止按钮TA2和启动按钮QA2串联后并联在36V电源的两端,接触器C2的常开触点C2-4并联在启动按钮QA2的两端,常开触点C2-1至C2-3串接在三相火线L1L3上后与排沙泵相连接,接触器C2的线圈及其常开触点C2-4、停止按钮TA2、启动按钮QA2组成简单的启动-保持-停止电路,实现对排沙泵的控制;油泵电机控制回路由接触器C3及其常开触点C3-1至C3-4、停止按钮TA3和启动按钮QA3组成,接触器C3的线圈、停止按钮TA3和启动按钮QA3串联后并联在36V电源的两端,常开触点C3-4并联在启动按钮QA3的两端,常开触点C3-1至C。

6、3-3串接在三相火线L1L3上后与油泵相连接,接触器C3的线圈及其常开触点C3-4、停止按钮TA3和启动按钮QA3形成简单的启动-保持-停止电路,实现对油泵的控制;压力表控制回路由接触器C4及其常开触点C4-1至C4-3、停止按钮TA4和启动按钮QA4组成,接触器C4的线圈、停止按钮TA4和启动按钮QA4串联后并联在36V电源的两端,常开触点C4-3并联在启动按钮QA4的两端,常开触点C4-1至C4-2串接在火线L1和零线N上后与压力表(3)相连接,接触器C4的线圈及其常开触点C4-3、停止按钮TA4和启动按钮QA4形成简单的启动-保持-停止电路,实现对压力表(3)的控制;流量表控制回路由接触。

7、器C5的线圈及其常开触点C5-1至C5-3、停止按钮TA5、启动按钮QA5和由二极管D1D4组成的整流桥组成,接触器C5的线圈、停止按钮TA5和启动按钮QA5串联后并联在36V电源的两端,常开触点C5-3并联在启动按钮QA5的两端,常开触点C5-1至C5-2串接整流桥D1D4输出端后与流量表(4)相连,整流桥D1D4输入端接在零线N和火线L1上,接触器C5的线圈及其常开触点C5-3、停止按钮TA5和启动按钮QA5形成简单的启动-保持-停止电路,实现对流量表(4)的控制。5.根据权利要求3所述的一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:所述的三相四线制电源回路为660V,包括控制开关KA1、变压器。

8、B1和排沙泵主机控制回路,控制开关KA1串连在660V的三相火线L1L3上,变压器B1输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路接在变压器B1的36V电源输出端,排沙泵主机控制回路由接触器C1及常开触点C1-1权 利 要 求 书CN 102852781 A2/2页3至C1-4、停止按钮TA1和启动按钮QA1组成,接触器C1的线圈、停止按钮TA1和启动按钮QA1串联后并联在变压器B1的36V电源输出端,常开触点C1-4并联在启动按钮QA1的两端,常开触点C1-1至C1-3串接在三相火线L1L3上,接触器C1的线圈及其常开触点C1-4、停止按钮TA1、启动按钮QA1组成简单地启动-保持-停止电。

9、路。权 利 要 求 书CN 102852781 A1/4页4一种排沙泵性能参数测定装置技术领域0001 一种排沙泵性能参数测定装置,属于煤矿井下排水设施检测设备技术领域。背景技术0002 排沙泵是应用最广泛,最有效的矿井排水设施之一。安全可靠的排水系统是矿井安全生产的重要保证。随着现代化矿井的发展,其可靠性、稳定性、安全性成为科技工作者的研究目标。矿井下排水需要使用大量的排沙泵,因此排沙泵的维修是一项很重要的工作。而排沙泵维修质量的高低是井下排水面临的一个极为棘手的问题。以往检验维修好的排沙泵的方法是把排沙泵放在水箱中运转,通过观察是否上水来检验维修的质量,但是这种检验只能测定排沙泵能否正常工。

10、作,不能具体测定排沙泵的一些重要的工作参数能否达到要求,长此以往将会导致井下排水设备性能不稳定,从而带来了诸多不安全因素。发明内容0003 本发明要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种可以模拟工作现场加载运行,精确测定维修完成的排沙泵的重要参数是否达到额定要求,并且结构简单、操纵方便的一种排沙泵性能参数测定装置。0004 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:该一种排沙泵性能参数测定装置,其特征在于:包括安装在支撑架上的进水管路和安装在进水管路上的压力表、流量表、截止阀,升降液压缸安装在支撑架上,油路连接管的一端连接升降液压缸,油路连接管的另一端通过液压泵站中的油泵与换向阀连接,通。

11、过升降液压缸的阀芯推动进水管路升降,电控盘通过电源线控制液压泵站,电器控制回路通过电控盘进行控制。0005 所述的支撑架和升降液压缸均设置两个,两个间隔设置在前后两端。0006 所述的电器控制回路包括三相四线制380V电源回路、控制开关KA2、变压器B2和相并联的排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路,控制开关KA2串联在380V的三相火线L1L3上,变压器B2输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路相并联后接在变压器B2的36V电源输出端。0007 所述的排沙泵主机控制回路由接触器C2及其常开触点C2-1至。

12、C2-4、停止按钮TA2和启动按钮QA2组成,接触器C2的线圈、停止按钮TA2和启动按钮QA2串联后并联在36V电源的两端,接触器C2的常开触点C2-4并联在启动按钮QA2的两端,常开触点C2-1至C2-3串接在三相火线L1L3上后与排沙泵相连接,接触器C2的线圈及其常开触点C2-4、停止按钮TA2、启动按钮QA2组成简单的启动-保持-停止电路,实现对排沙泵的控制;油泵电机控制回路由接触器C3及其常开触点C3-1至C3-4、停止按钮TA3和启动按钮QA3组成,接触器C3的线圈、停止按钮TA3和启动按钮QA3串联后并联在36V电源的两端,常开触点C3-4并联在启动按钮QA3的两端,常开触点C3-。

13、1至C3-3串接在三相火线L1L3上后与油泵相连接,接触器C3的线圈及其常开触点C3-4、停止按钮TA3和启动按钮QA3形说 明 书CN 102852781 A2/4页5成简单的启动-保持-停止电路,实现对油泵的控制;压力表控制回路由接触器C4及其常开触点C4-1至C4-3、停止按钮TA4和启动按钮QA4组成,接触器C4的线圈、停止按钮TA4和启动按钮QA4串联后并联在36V电源的两端,常开触点C4-3并联在启动按钮QA4的两端,常开触点C4-1至C4-2串接在火线L1和零线N上后与压力表相连接,接触器C4的线圈及其常开触点C4-3、停止按钮TA4和启动按钮QA4形成简单的启动-保持-停止电路。

14、,实现对压力表的控制;流量表控制回路由接触器C5的线圈及其常开触点C5-1至C5-3、停止按钮TA5、启动按钮QA5和由二极管D1D4组成的整流桥组成,接触器C5的线圈、停止按钮TA5和启动按钮QA5串联后并联在36V电源的两端,常开触点C5-3并联在启动按钮QA5的两端,常开触点C5-1至C5-2串接整流桥D1D4输出端后与流量表相连,整流桥D1D4输入端接在零线N和火线L1上,接触器C5的线圈及其常开触点C5-3、停止按钮TA5和启动按钮QA5形成简单的启动-保持-停止电路,实现对流量表的控制。0008 所述的三相四线制电源回路为660V,包括控制开关KA1、变压器B1和排沙泵主机控制回路。

15、,控制开关KA1串连在660V的三相火线L1L3上,变压器B1输入端接在火线L2和L3上,排沙泵主机控制回路接在变压器B1的36V电源输出端,排沙泵主机控制回路由接触器C1及常开触点C1-1至C1-4、停止按钮TA1和启动按钮QA1组成,接触器C1的线圈、停止按钮TA1和启动按钮QA1串联后并联在变压器B1的36V电源输出端,常开触点C1-4并联在启动按钮QA1的两端,常开触点C1-1至C1-3串接在三相火线L1L3上,接触器C1的线圈及其常开触点C1-4、停止按钮TA1、启动按钮QA1组成简单地启动-保持-停止电路。0009 与现有技术相比,本发明所具有的有益效果是:1、可以模拟工作现场加载。

16、运行,精确测定维修完成的排沙泵的重要参数是否达到额定要求并且具有结构简单、操纵方便、经济实用等优点;2、采用智能流量表和电磁流量表进行参数的记录,能够准确测量排沙泵的工作参数,并且掉线后测试数据不会丢失;3、通过液压升降装置,将整个检测装置进行垂直升降,便于操作; 4、本发明只需定期进行校验,节约了维修的成本。附图说明0010 图1是本发明结构示意图。0011 图2是本发明380V电器控制回路示意图。0012 图3是本发明660V电器控制回路示意图。0013 其中:1、进水管路 2、支撑架 3、压力表 4、流量表 5、电控盘 6、截止阀 7、换向阀开关 8、液压泵站 9、油路连接管 10、升降。

17、液压缸 11、固定腿 12、回水口 13、进水口连接法兰。 具体实施方 式0014 图12是本发明的最佳实施例,下面结合附图13对本发明做进一步说明。0015 实施例1如图1所示,该装置主要由以下几个部分组成:液体循环部分、液压升降部分、电器控说 明 书CN 102852781 A3/4页6制部分。液体循环部分主要由以下几个部分组成:进水管路1、压力表3、流量表4、截止阀6、固定腿11、回水口12、进水口连接法兰13。液压升降部分主要由以下几个部分组成:支撑架2、液压泵站8、油路连接管9、升降液压缸10以及由换向阀开关7控制的换向阀。电器控制部分主要由电控盘5及其他一些必要的电路部分组成。00。

18、16 液体循环部分主体为进水管路1,进水管路1的一端为进水口连接法兰13,用于与待检测排沙泵的连接。在整个进水管路1的中间,依次安放着压力表3、流量表4、截止阀6,用于在系统工作中对一些参数进行记录和对运行状态进行控制。进水管路1的另一端为回水口12,可以将水循环回流到水箱中。进水管路1中间固定有固定腿11,起到固定支撑作用。0017 整个液体循环部分固定在升降液压缸10上,升降液压缸10固定在支撑架2上,油路连接管9的一端连接升降液压缸10,另一端通过液压泵站8中的油泵与换向阀连接,通过升降液压缸10的阀芯推动液体循环部分的升降。支撑架2上面还固定着换向阀开关7。0018 电控盘5主要对整个。

19、装置的电器控制部分进行控制。0019 如图2所示,该装置的380V电源回路由三根火线L1、L2、L3和一根零线N组成,电源开关KA2串联在三根火线L1、L2、L3上,实现对供电回路的闭合、断开。变压器B2的输入端接在火线L2、L3的两端。通过变压器B2将输出端电压降低为36V。在36V电源的输出端依次并联了四个控制回路。四个控制回路分别为排沙泵主机控制回路、油泵电机控制回路、压力表控制回路和流量表控制回路。分别对相应设备进行控制。0020 排沙泵主机控制回路由接触器C2及其常开触点C2-1至C2-4、停止按钮TA2和启动按钮QA2组成,接触器C2的线圈、停止按钮TA2和启动按钮QA2串联后并联。

20、在36V电源的两端,接触器C2的常开触点C2-4并联在启动按钮QA2的两端,常开触点C2-1至C2-3串接在三相火线L1L3上后与排沙泵相连接,接触器C2的线圈及其常开触点C2-4、停止按钮TA2、启动按钮QA2组成了简单的启动-保持-停止电路,实现了对排沙泵的控制。0021 油泵电机控制回路由接触器C3及其常开触点C3-1至C3-4、停止按钮TA3和启动按钮QA3组成,接触器C3的线圈、停止按钮TA3和启动按钮QA3串联后并联在36V电源的两端,常开触点C3-4并联在启动按钮QA3的两端,常开触点C3-1至C3-3串接在三相火线L1L3上后与油泵相连接,接触器C3的线圈及其常开触点C3-4、。

21、停止按钮TA3和启动按钮QA3形成了简单的启动-保持-停止电路,实现了对油泵的控制。0022 压力表控制回路由接触器C4及其常开触点C4-1至C4-3、停止按钮TA4和启动按钮QA4组成,接触器C4的线圈、停止按钮TA4和启动按钮QA4串联后并联在36V电源的两端,常开触点C4-3并联在启动按钮QA4的两端,常开触点C4-1至C4-2串接在火线L1和零线N上后与压力表3相连接,接触器C4的线圈及其常开触点C4-3、停止按钮TA4和启动按钮QA4形成了简单的启动-保持-停止电路,实现了对压力表3的控制。0023 流量表控制回路由接触器C5及其常开触点C5-1至C5-3、停止按钮TA5、启动按钮Q。

22、A5和由四个二极管D1D4组成的整流桥。接触器C5的线圈、停止按钮TA5和启动按钮QA5串联后并联在36V电源的两端,常开触点C5-3并联在启动按钮QA5的两端。四个二极管D1D4组成整流桥电路将交流电整流成直流电,D1D4两两相接形成了A、B、C、D四个节点,节点A、C为输入端,B、D为输出端。节点A、C分别与电源的零线N和火线L1相连接。节点D、B依次串联了接触器C5的两个常开触点C5-1、C5-2之后与流量表相连接,接触器C5的说 明 书CN 102852781 A4/4页7线圈及常开触点C5-1至C5-3、停止按钮TA5、启动按钮QA5形成了简单的启动-保持-停止电路,实现了对流量表4。

23、的控制。0024 具体工作过程如下:首先按下按钮KA2,使380V供电电路接通,按下油泵启动按钮QA3,启动油泵,油泵通过油路连接管9,使升降液压缸10上升,上升到合适位置时,按下油泵停止按钮TA3,油泵停止工作。然后将需要进行测试的排沙泵,通过进水管路1上的进水口连接法兰13,将排沙泵与整个装置连接在一起。然后操作换向阀开关7,通过换向阀完成油路转换,使升降液压缸10下降,将排沙泵放入水箱中。按下排沙泵启动按钮QA2,排沙泵开始工作,射出的液体在从泵出口进入进水管路1,排出的液体流经压力表3和流量表4,然后通过回水口12循环回水箱中。在整个过程中,可以根据实际需要,接通安装在进水管路1上的压。

24、力表3、流量表4的电源,对相应参数进行记录,并通过和排沙泵额定参数的对照,确定泵的工作流量和扬程能否符合要求,从而确定泵维修质量的好坏。0025 实施例2如图3所示为660V电源回路,电源回路由三根火线L1、L2、L3组成,电源开关KA1串联在三根火线L1、L2、L3上,实现对电源回路的闭合、断开。变压器B1输入端连接火线L2、L3。变压器B1将电压降低为36V,在36V电源的两端并联了一个控制回路。0026 该控制回路主要由接触器线圈C1、停止按钮TA1、启动按钮QA1以及接触器C1的常开触点组成,接触器线圈C1、停止按钮TA1、启动按钮QA1串联后并联在36V电源的两端,接触器C1的常开触。

25、点C1-4并联在启动按钮QA1的两端。0027 电源回路中的三条火线L1、L2、L3分别串联了接触器C1的常开触点C1-1、C1-2、C1-3,需要用到660V供电的设备,通过接触器C1的常开触点C1-1、C1-2、C1-3串联到电源回路中。0028 具体工作方式如下:将需要进行660V供电的设备通过接触器C1的常开触点C1-1、C1-2、C1-3接入火线L1、L2、L3上,然后接通电源开关KA1,使整个设备电源接通,然后按下启动按钮QA1和停止按钮TA1实现对进行660V供电的设备的控制。0029 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。说 明 书CN 102852781 A1/3页8图1说 明 书 附 图CN 102852781 A2/3页9图2说 明 书 附 图CN 102852781 A3/3页10图3说 明 书 附 图CN 102852781 A10。

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