消防泵出水压力全自动控制保护系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010264521.X

申请日:

2010.08.25

公开号:

CN102374162A

公开日:

2012.03.14

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F04B 49/06申请公布日:20120314|||实质审查的生效IPC(主分类):F04B 49/06申请日:20100825|||公开

IPC分类号:

F04B49/06

主分类号:

F04B49/06

申请人:

上海博灿信号设备有限公司

发明人:

靳宝珠

地址:

201600 上海市松江区玉阳路838弄7号厂房

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明公开了消防泵出水压力全自动控制保护系统,包括CPU微处理器、电源隔离模块、电源隔离稳压模块、操作面板,所述的操作面板、电源隔离稳压模块分别接入CPU微处理器,还包括经运算放大器接入CPU微处理器的压力传感器,经光电耦合模块接入CPU微处理器的转速传感器,经低液信号处理模块接入CPU微处理器的低液位传感器。所述的CPU微处理器经高隔离光电耦合放大器接入汽车发动机ECU油门控制端口。本发明具有压力控制平衡精度高、时间短、缺水保护迅速、可靠、操作简单、易于安装等优点。

权利要求书

1: 一种消防泵出水压力全自动控制保护系统, 包括 CPU 微处理器、 电源隔离稳压模块、 电源隔离模块、 面板操作按键、 液晶显示器 ; 所述液晶显示器、 面板操作按键、 电源隔离稳压 模块分别接入所述 CPU 微处理器, 其特征在于 : 还包括经运算放大器接入所述 CPU 微处理 器的压力传感器 ; 经光电耦合模块接入所述 CPU 微处理器的转速传感器 ; 经低液位信号处 理模块接入所述 CPU 微处理器的低液位传感器 ; 所述电源隔离模块分别接入压力传感器、 转速传感器、 低液位传感器、 所述 CPU 微处理器经光电耦合放大器接入汽车 ECU 油门控制端 口。
2: 根据权利要求 1 所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统, 其特征在于 : 所述 CPU 微处理器还连接一液晶显示器。
3: 根据权利要求 1 或 2 所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统, 其特征在于 : 所 述 CPU 微处理器包括信号采集单元、 信号保护单元、 信号采样单元、 识别单元、 运算单元、 处 理单元、 放大单元、 输出单元, 所述的信号采样单元与所述的识别单元连接, 所述的识别单 元分别与所述的运算单元和处理单元连接, 所述的运算单元与所述的处理单元连接, 所述 的处理单元分别与所述的输出单元和放大单元连接, 所述的保护单元与所述的识别单元连 接, 所述的信号采集单元与所述的处理单元连接。
4: 根据权利要求 1 所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统, 其特征在于 : 所述转 速传感器为赛普拉斯赫尔传感器。
5: 根据权利要求 1 所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统, 其特征在于 : 所述低 液位传感器为磁感应全密封传感器。
6: 根据权利要求 1 所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统, 其特征在于 : 所述 CPU 微处理器 (1) 为 stc12c5612AD 宏基单片机。

说明书


消防泵出水压力全自动控制保护系统

    【技术领域】
     本发明涉及消防车用消防泵出水系统, 特别是一种消防泵出水压力全自动控制保护系统。 背景技术 消防泵出水压力自动控制及缺水自动保护近年来已被业界充分重视, 在灭火操作 过程中如何确保消防设备及消防人员的安全, 也被受关注。国标 GB7956-2008, 对如何保护 消防设备及消防人员的安全提出了更高要求。
     由于消防泵参数的离散性, 消防灭火现场的复杂性, 以及消防人员匆忙操作的疏 忽, 在消防灭火时, 常常出现消防泵出水压力突然升高, 引起消防水带超压爆裂, 以及水枪 后座力突然增大, 造成对消防人员的伤害, 及对消防设备造成损坏的现象 ; 而有时灭火系统 的压力又会突然降低 ( 如 : 消防炮流量增大, 压力出水口增多等 ) 使得现场灭火效果变差, 失去最佳灭火时机, 给人民的生命财产造成损失。在使用中消防泵需专人监视供水状况, 但仍经常出现消防泵因缺水运转而损坏。 全自动压力控制保护系统从根本上解决了上述问 题。
     传统的消防泵出水压力平衡控制采用的是 : 利用弹簧受压后产生形变的原理, 在 消防泵出口处设置一套主要由弹簧组成的控制平衡装置, 压力升高时弹簧受压产生形变, 打开控制阀门, 把超压力水泄放到水泵入口处, 当压力平衡后, 弹簧复位关闭阀门, 达到了 压力平衡目的。这种装置最大缺点 : 1、 一旦调节好预定压力, 出水系统就只能平衡在这 个压力下, 若要改变到其它压力控制点, 需要反复调节, 而且所调压力非专业生产厂无法标 定; 2、 该装置体积大, 管路复杂, 附件多, 给安装使用带来极大不便 ; 3、 平衡压力点压力数 值不准, 平衡时间长 ( 约 5-7 秒 ) ; 4、 出水压力降低时根本不起作用。在消防泵缺水自动保 护方面, 没有根本性的解决方案, 目前国内仍然是空白。
     目前调节消防泵转速均是通过手油门控制器调节, 利用钢丝、 弹簧去拉动机械式 汽车节气门, 去改变发动机转速。在国 IV 排放标准电喷发动机上, 则是利用钢丝、 弹簧去拉 动油门踏板, 去改变油门位置传感器的相对位置而改变发动机转速, 方法十分落后, 可靠性 很差, 安装十分繁琐。在使用消防泵方面, 仍然靠人去监视泵的供水, 以时刻防范消防泵缺 水运转而造成重大事故。
     发明内容
     本发明所要解决的技术问题是 : 针对上述现有技术现状, 而提供一种控制压力平 衡数值准、 平衡时间短, 自动监视消防泵供水状况, 并在缺水情况下自动保护使汽车发动机 在怠速模式下运转的一种消防泵出水压力全自动控制保护系统。本系统易于安装, 无须调 试, 操作简单、 方便。
     本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为 : 一种消防泵出水压力全自动控制 保护系统, 包括 CPU 微处理器、 电源隔离稳压模块、 电源隔离模块、 面板操作按键、 液晶显示器; 所述液晶显示器、 面板操作按键、 电源隔离稳压模块分别接入所述 CPU 微处理器 ; 还包 括经运算放大器接入所述 CPU 微处理器的压力传感器 ; 经光电耦合模块接入所述 CPU 微处 理器的转速传感器 ; 经低液位信号处理模块接入所述 CPU 微处理器的低液位传感器 ; 所述 电源隔离模块分别接入压力传感器、 转速传感器、 低液位传感器、 所述 CPU 微处理器经光电 耦合放大器接入汽车 ECU 油门控制端口, 所述 CPU 微处理器还连接一液晶显示器。
     所述 CPU 微处理器包括信号采集单元、 信号保护单元、 信号采样单元、 识别单元、 运算单元、 处理单元、 放大单元、 输出单元, 所述的信号采样单元与所述的识别单元连接, 所 述的识别单元分别与所述的运算单元和处理单元连接, 所述的运算单元与所述的处理单元 连接, 所述的处理单元分别与所述的输出单元和放大单元连接, 所述的保护单元与所述的 识别单元连接, 所述的信号采集单元与所述的处理单元连接。所述的信号采样单元把采样 到的转速、 系统压力信号送到 CPU 微处理器识别单元, 经识别后由运算单元处理, 进行逻辑 运算形成 CPU 能识别的一系列数据代码, 通过处理单元对信号进行数模转换, 保护单元把 低液位信号经识别单元由运算单元处理后, 经放大单元放大后, 通过输出单元把控制信号 分别输出到液晶显示器和各执行机构。信号采集单元把操作面板的各项操作功能进行采 集, 其特征是只要某操作按键有高电平信号, 就将信号送到识别单元, 经识别确认为某功能 后, 在处理单元内进行处理, 其特征在于把经设计者预先设定的功能和采集到信号进行特 殊处理, 分别送到输出单元和信号采集单元。输出单元把处理后得信号送到液晶显示屏和 相应的执行机构, 另外信号采集单元收到处理后得信号后对按键进行功能性封锁, 使得不 同操作模式, 某些按键不起作用。把设计者的控制理念充分地体现。 所述转速传感器为塞普拉斯霍尔传感器 ; 所述低液位传感器为磁感应全密封传感 器。所述 CPU 微处理器为 stc12c5612AD 宏基单片机。
     综上所述本发明的优点在于, 用改变汽车发动机转速去控制车载消防泵压力的方 法, 用低液位传感器去控制发动机转速的方法, 实现了消防泵工作压力自动控制在使用者 设定压力下, 及消防泵缺水情况下自动保护, 从根本上改变了车载消防泵手动调节压力、 机 械式压力平衡所存在的许多弊病 ; 以及没有缺水自动保护的现状 : 本发明压力控制平衡精 度高、 时间短、 缺水保护迅速、 可靠、 易于安装。
     附图说明
     图 1 是本发明消防泵出水压力全自动控制保护系统的结构示意图 ;
     图 2 是本发明消防泵出水压力全自动控制保护系统的 CPU 微处理器的电路结构框 图;
     图 3 是本发明消防泵出水压力全自动控制保护系统的 CPU 微处理器的编程流程 图; 具体实施方式
     下面根据实施例和附图对本发明作进一步详细说明。
     如图 1 至 3 所示一种消防泵出水压力全自动控制保护系统, 包括 CPU 微处理器 1、 电源隔离稳压模块 2、 电源隔离模块 3、 面板操作按键 4、 液晶显示器 5 ; 所述液晶显示器 5、 面板操作按键 4、 电源隔离稳压模块 2 分别接入所述 CPU 微处理器 1 ; 还包括经运算放大器7 接入所述 CPU 微处理器的压力传感器 6 ; 经光电耦合模块 9 接入所述 CPU 微处理器 1 的转 速传感器 8 ; 经低液位信号处理模块 101 接入所述 CPU 微处理器的低液位传感器 10 ; 所述电 源隔离模块 3 分别接入压力传感器 6 ; 转速传感器 8 ; 低液位传感器 10 ; 所述 CPU 微处理器 1 经光电耦合放大器 102 接入汽车 ECU 油门控制端口 103。
     所述 CPU 微处理器包括信号采集单元 14、 信号保护单元 15、 信号采样单元 16、 识别 单元 17、 运算单元 18、 处理单元 19、 放大单元 20、 输出单元 21, 所述的信号采样单元 16 与 所述的识别单元 17 连接, 所述的识别单元 17 分别与所述的运算单元 18 和处理单元 19 连 接, 所述的运算单元 18 与所述的处理单元 19 连接, 所述的处理单元 19 分别与所述的输出 单元 21 和放大单元 20 连接, 所述的保护单元 15 与所述的识别单元 17 连接, 所述的信号采 集单元 14 与所述的处理单元 19 连接。所述的信号采样单元 12 把采样到的转速、 系统压力 信号、 保护单元信号送到 CPU 微处理器 1 的识别单元 17, 经其识别后由运算单元 18 处理, 进 行逻辑运算, 形成 CPU 微处理器 1 能识别的一系列数 据代码, 通过处理单元 19 对信号进行 数模转换, 经放大单元 20 放大后, 经输出单元 21 把控制信号输出到液晶显示屏 5 和各执行 机构。信号采集单元 14 把操作面板 4 的各项操作功能进行采集, 其特征是只要某操作按键 有高电平信号, 就将信号送到处理单元 19 内进行处理, 其特征在于把经设计者预先设定的 功能和采集到的信号进行特殊处理, 送到输出单元 21。输出单元 21 把经处理单元 19、 放大 单元 20 的信号送到液晶显示屏 5 和各执行机构。保护单元 15 把容器内低液位信号经识别 单元 17 处理后, 由处理单元 19 确认为缺水状态后发出整个系统处在休眠锁定状态指令, 除 电源开、 关外所有按键操作均无效, 同时输出单元 21 把低液位信号送到液晶显示屏 5 显示 “低液位保护” 和大 “! ” 号, 并且无油门输出信号, 汽车发动机怠速运转, 实现了低液位自动 保护并显示报警。
     所述转速传感器为塞普拉斯霍尔传感器 ; 所述低液位传感器为磁感应全密封传感 器。所述 CPU 微处理器为 stc12c5612AD 宏基单片机。
     本发明是利用 CPU 编程技术, 把发明者的设计理念控制谋略通过程序源代码方式 存储在 CPU 内部, 用硬件把整个系统有机的连接起来, 通过按键操作来调用程序, 完成压力 自动控制保护的目的。
     输入电源经过电源隔离稳压模块 2 为 CPU 微处理器 1, 液晶显示器 5 提供工作 电源 ; 输入电源经过电源隔离模块 3 为压力传感器 6、 转速传感器 8、 低液位传感器 10 提 供工作电源 ; 两种电源的使用最大程度上消除了各种外来干扰 ; 转速传感器 9 采用的是 CYPRESS3013 塞普拉斯霍尔传感器, 安装在取力器与水泵传动轴上方, 装有钕铁硼强磁的法 蓝固定在传动轴上, 与传感器相对位置< 3mm。霍尔传感器具有防水、 防尘、 防震动特性, 适 应恶劣环境下使用。转速传感器 8 的特征 ; 电压 DC24V、 输出高低电平脉冲, 每转拾取三个 脉冲信号, 显示精度< 2‰, 解决了现有转速显示技术中的低转速计数不准、 数字闪动弊病。 转速传感器 8 对输入信号采样处理后输出脉冲信号, 经光电耦合器 (9), 输出到 CPU 微处理 器 1 的 INTO 端, CPU 微处理器 1 内部程序对信号 运算处理后, 输出到液晶显示器 5, 显示出 消防泵的实际工作转速, 设计上满足了 GB7956-2008 标准的相关要求。压力传感器 6 采用 T02 硅扩散型精密压力传感器, 采样到的系统压力信号经运算放大器 7 以射极输出方式送 达 CPU 微处理器 1 的 PIO/AICO 端, 电路设计上有效地滤除各种干扰, 准确稳定地把消防泵 实际压力提供给系统。压力范围 : 0-2.50Mpa, 4-20ma, 电压偏移 0.01V, 标准电流输出, 精度0.01、 不锈钢材料制造, 耐腐蚀、 耐震动, 标准螺纹接口。设计上满足了 GB7956-2008 标准的 相关要求。
     低液位传感器采用磁感应全密封传感器, 安装在容器底部, 经低液位信号处理模 块单元 101, 把处理后的低液位信号送到 CPU 微处理器 1 的 P21 端口, 此信号为经过处理的 低电平信号。( 无论何种工作模式 ) 使得低液位保护准确, 及时、 可靠。
     本发明设置了 “手动” “自动” 操作模式, 其特征在于只需操作二个按键, 即可方便 地进行切换。按一下 “手动” 按键, ( 或开机 15 秒默认为 “手动” ) 高电平信号 ( 电源隔离 稳压模块 2 输出的 5V 电压接按键输入端, 按键输出端接积分电路, 按压后触点接通 ) 送到 CPU 微处理器 1 的 INT1 端, 内部程序对信号处理后发出手动指令, 整个系统工作在手动模 式, 此时 “设定压力” 按键被锁定不起作用, 油门按键起作用, 显示屏显示转速、 系统压力、 不 显示设定压力” 而显示 “, 手动” 、 根据不同压力、 转速要求按压油门 + 或 - 按键。
     按一下 “自动” 按键, 高电平信号 ( 电源隔离稳压模块 2 输出的 5V 电压接按键输 入端, 按键输出端接积分电路, 按压后触点接通 ) 送到 CPU 微处理器 1 的 TO 端, 内部程序对 信号处理后, 发出 “自动” 指令, 整个系统工作在 “自动” 模式下。其特征在于 ; 油门 +、 -按 键不起作用, “设定压力” 按键对压力进行设定, 每按压一次 ; 压力变化 0.10Mpa, 调节范围 : 0.20 ≤ P ≤ 2.00Mpa, 并在显示屏上显示转速、 系统压力、 设定压力, 系统可在工作中 “动态” 调整设定压力。( 消防泵在灭火过程中可根据需要随时设定 ) 自动模式下, CPU 微处理器 1 内部的设定程序发出一系列指令 : 把系统压力与设定压力进行比 较, 比较精度 0.01Mpa, 根据比较结果, 输出油门控制信号, 去改变汽车发动机转速, 从而改变了消防泵的压力, 这 个过程是在始终进行的, 确保系统压力与设定压力平衡一致、 达到自动控制目的。 “手动” “自动” 切换采用并行输入方式, 信号不分先后, 无论工作在何种模式下, 只 要有高电平信号从手动、 自动、 按键发出, CPU 微处理器 1 就立即执行发出的指令。动态设 定的理念大大提高了系统可操作性, 快速性。
     CPU 微处理器 1 的 PMMO 输出端, 经 LM358D 射极耦合放大后, 送到高隔离放大器 102 放大输出, 输出的油门控制信号能与大部分国 IV 电喷发动机的 ECU 油门端口相匹配, 输出 与整个系统完全隔离、 带负载能力强的油门控制信号, 接入汽车 ECU 油门控制端口 103。输 出的油门信号波形是根据汽车发动机特性和消防泵压力调节特性及平衡时间要求特殊设 计的。其特征在于 : 根据平衡系统中的压力平衡要求和汽车发动机特性曲线, 手动功能, 输 出一个即能与汽车发动机 ECU 油门控制端完全匹配、 又能适应消防泵性能对转速——压力 控制信号的要求。处理好这个信号是本发明的最重要的设计理念、 是实现全自动压力控制 保护的核心技术。
     最后应说明的是 : 以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术 方案 ; 因此, 尽管本说明书参照上述的各个实施例对本发明已进行了详细的说明, 但是, 本 领域的普通技术人员应当理解, 仍然可以对本发明进行修改或等同替换 ; 而一切不脱离本 发明的精神和范围的技术方案及其改进, 其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
    

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1、10申请公布号CN102374162A43申请公布日20120314CN102374162ACN102374162A21申请号201010264521X22申请日20100825F04B49/0620060171申请人上海博灿信号设备有限公司地址201600上海市松江区玉阳路838弄7号厂房72发明人靳宝珠54发明名称消防泵出水压力全自动控制保护系统57摘要本发明公开了消防泵出水压力全自动控制保护系统,包括CPU微处理器、电源隔离模块、电源隔离稳压模块、操作面板,所述的操作面板、电源隔离稳压模块分别接入CPU微处理器,还包括经运算放大器接入CPU微处理器的压力传感器,经光电耦合模块接入CPU微。

2、处理器的转速传感器,经低液信号处理模块接入CPU微处理器的低液位传感器。所述的CPU微处理器经高隔离光电耦合放大器接入汽车发动机ECU油门控制端口。本发明具有压力控制平衡精度高、时间短、缺水保护迅速、可靠、操作简单、易于安装等优点。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页附图2页CN102374167A1/1页21一种消防泵出水压力全自动控制保护系统,包括CPU微处理器、电源隔离稳压模块、电源隔离模块、面板操作按键、液晶显示器;所述液晶显示器、面板操作按键、电源隔离稳压模块分别接入所述CPU微处理器,其特征在于还包括经运算放大器接入所述CPU微处理。

3、器的压力传感器;经光电耦合模块接入所述CPU微处理器的转速传感器;经低液位信号处理模块接入所述CPU微处理器的低液位传感器;所述电源隔离模块分别接入压力传感器、转速传感器、低液位传感器、所述CPU微处理器经光电耦合放大器接入汽车ECU油门控制端口。2根据权利要求1所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统,其特征在于所述CPU微处理器还连接一液晶显示器。3根据权利要求1或2所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统,其特征在于所述CPU微处理器包括信号采集单元、信号保护单元、信号采样单元、识别单元、运算单元、处理单元、放大单元、输出单元,所述的信号采样单元与所述的识别单元连接,所述的识别单元分别与所述。

4、的运算单元和处理单元连接,所述的运算单元与所述的处理单元连接,所述的处理单元分别与所述的输出单元和放大单元连接,所述的保护单元与所述的识别单元连接,所述的信号采集单元与所述的处理单元连接。4根据权利要求1所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统,其特征在于所述转速传感器为赛普拉斯赫尔传感器。5根据权利要求1所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统,其特征在于所述低液位传感器为磁感应全密封传感器。6根据权利要求1所述的消防泵出水压力全自动控制保护系统,其特征在于所述CPU微处理器1为STC12C5612AD宏基单片机。权利要求书CN102374162ACN102374167A1/4页3消防泵出水压力。

5、全自动控制保护系统技术领域0001本发明涉及消防车用消防泵出水系统,特别是一种消防泵出水压力全自动控制保护系统。背景技术0002消防泵出水压力自动控制及缺水自动保护近年来已被业界充分重视,在灭火操作过程中如何确保消防设备及消防人员的安全,也被受关注。国标GB79562008,对如何保护消防设备及消防人员的安全提出了更高要求。0003由于消防泵参数的离散性,消防灭火现场的复杂性,以及消防人员匆忙操作的疏忽,在消防灭火时,常常出现消防泵出水压力突然升高,引起消防水带超压爆裂,以及水枪后座力突然增大,造成对消防人员的伤害,及对消防设备造成损坏的现象;而有时灭火系统的压力又会突然降低如消防炮流量增大,。

6、压力出水口增多等使得现场灭火效果变差,失去最佳灭火时机,给人民的生命财产造成损失。在使用中消防泵需专人监视供水状况,但仍经常出现消防泵因缺水运转而损坏。全自动压力控制保护系统从根本上解决了上述问题。0004传统的消防泵出水压力平衡控制采用的是利用弹簧受压后产生形变的原理,在消防泵出口处设置一套主要由弹簧组成的控制平衡装置,压力升高时弹簧受压产生形变,打开控制阀门,把超压力水泄放到水泵入口处,当压力平衡后,弹簧复位关闭阀门,达到了压力平衡目的。这种装置最大缺点1、一旦调节好预定压力,出水系统就只能平衡在这个压力下,若要改变到其它压力控制点,需要反复调节,而且所调压力非专业生产厂无法标定;2、该装。

7、置体积大,管路复杂,附件多,给安装使用带来极大不便;3、平衡压力点压力数值不准,平衡时间长约57秒;4、出水压力降低时根本不起作用。在消防泵缺水自动保护方面,没有根本性的解决方案,目前国内仍然是空白。0005目前调节消防泵转速均是通过手油门控制器调节,利用钢丝、弹簧去拉动机械式汽车节气门,去改变发动机转速。在国IV排放标准电喷发动机上,则是利用钢丝、弹簧去拉动油门踏板,去改变油门位置传感器的相对位置而改变发动机转速,方法十分落后,可靠性很差,安装十分繁琐。在使用消防泵方面,仍然靠人去监视泵的供水,以时刻防范消防泵缺水运转而造成重大事故。发明内容0006本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术。

8、现状,而提供一种控制压力平衡数值准、平衡时间短,自动监视消防泵供水状况,并在缺水情况下自动保护使汽车发动机在怠速模式下运转的一种消防泵出水压力全自动控制保护系统。本系统易于安装,无须调试,操作简单、方便。0007本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为一种消防泵出水压力全自动控制保护系统,包括CPU微处理器、电源隔离稳压模块、电源隔离模块、面板操作按键、液晶显示说明书CN102374162ACN102374167A2/4页4器;所述液晶显示器、面板操作按键、电源隔离稳压模块分别接入所述CPU微处理器;还包括经运算放大器接入所述CPU微处理器的压力传感器;经光电耦合模块接入所述CPU微处理器的转。

9、速传感器;经低液位信号处理模块接入所述CPU微处理器的低液位传感器;所述电源隔离模块分别接入压力传感器、转速传感器、低液位传感器、所述CPU微处理器经光电耦合放大器接入汽车ECU油门控制端口,所述CPU微处理器还连接一液晶显示器。0008所述CPU微处理器包括信号采集单元、信号保护单元、信号采样单元、识别单元、运算单元、处理单元、放大单元、输出单元,所述的信号采样单元与所述的识别单元连接,所述的识别单元分别与所述的运算单元和处理单元连接,所述的运算单元与所述的处理单元连接,所述的处理单元分别与所述的输出单元和放大单元连接,所述的保护单元与所述的识别单元连接,所述的信号采集单元与所述的处理单元连。

10、接。所述的信号采样单元把采样到的转速、系统压力信号送到CPU微处理器识别单元,经识别后由运算单元处理,进行逻辑运算形成CPU能识别的一系列数据代码,通过处理单元对信号进行数模转换,保护单元把低液位信号经识别单元由运算单元处理后,经放大单元放大后,通过输出单元把控制信号分别输出到液晶显示器和各执行机构。信号采集单元把操作面板的各项操作功能进行采集,其特征是只要某操作按键有高电平信号,就将信号送到识别单元,经识别确认为某功能后,在处理单元内进行处理,其特征在于把经设计者预先设定的功能和采集到信号进行特殊处理,分别送到输出单元和信号采集单元。输出单元把处理后得信号送到液晶显示屏和相应的执行机构,另外。

11、信号采集单元收到处理后得信号后对按键进行功能性封锁,使得不同操作模式,某些按键不起作用。把设计者的控制理念充分地体现。0009所述转速传感器为塞普拉斯霍尔传感器;所述低液位传感器为磁感应全密封传感器。所述CPU微处理器为STC12C5612AD宏基单片机。0010综上所述本发明的优点在于,用改变汽车发动机转速去控制车载消防泵压力的方法,用低液位传感器去控制发动机转速的方法,实现了消防泵工作压力自动控制在使用者设定压力下,及消防泵缺水情况下自动保护,从根本上改变了车载消防泵手动调节压力、机械式压力平衡所存在的许多弊病;以及没有缺水自动保护的现状本发明压力控制平衡精度高、时间短、缺水保护迅速、可靠。

12、、易于安装。附图说明0011图1是本发明消防泵出水压力全自动控制保护系统的结构示意图;0012图2是本发明消防泵出水压力全自动控制保护系统的CPU微处理器的电路结构框图;0013图3是本发明消防泵出水压力全自动控制保护系统的CPU微处理器的编程流程图;具体实施方式0014下面根据实施例和附图对本发明作进一步详细说明。0015如图1至3所示一种消防泵出水压力全自动控制保护系统,包括CPU微处理器1、电源隔离稳压模块2、电源隔离模块3、面板操作按键4、液晶显示器5;所述液晶显示器5、面板操作按键4、电源隔离稳压模块2分别接入所述CPU微处理器1;还包括经运算放大器说明书CN102374162ACN。

13、102374167A3/4页57接入所述CPU微处理器的压力传感器6;经光电耦合模块9接入所述CPU微处理器1的转速传感器8;经低液位信号处理模块101接入所述CPU微处理器的低液位传感器10;所述电源隔离模块3分别接入压力传感器6;转速传感器8;低液位传感器10;所述CPU微处理器1经光电耦合放大器102接入汽车ECU油门控制端口103。0016所述CPU微处理器包括信号采集单元14、信号保护单元15、信号采样单元16、识别单元17、运算单元18、处理单元19、放大单元20、输出单元21,所述的信号采样单元16与所述的识别单元17连接,所述的识别单元17分别与所述的运算单元18和处理单元19。

14、连接,所述的运算单元18与所述的处理单元19连接,所述的处理单元19分别与所述的输出单元21和放大单元20连接,所述的保护单元15与所述的识别单元17连接,所述的信号采集单元14与所述的处理单元19连接。所述的信号采样单元12把采样到的转速、系统压力信号、保护单元信号送到CPU微处理器1的识别单元17,经其识别后由运算单元18处理,进行逻辑运算,形成CPU微处理器1能识别的一系列数据代码,通过处理单元19对信号进行数模转换,经放大单元20放大后,经输出单元21把控制信号输出到液晶显示屏5和各执行机构。信号采集单元14把操作面板4的各项操作功能进行采集,其特征是只要某操作按键有高电平信号,就将信。

15、号送到处理单元19内进行处理,其特征在于把经设计者预先设定的功能和采集到的信号进行特殊处理,送到输出单元21。输出单元21把经处理单元19、放大单元20的信号送到液晶显示屏5和各执行机构。保护单元15把容器内低液位信号经识别单元17处理后,由处理单元19确认为缺水状态后发出整个系统处在休眠锁定状态指令,除电源开、关外所有按键操作均无效,同时输出单元21把低液位信号送到液晶显示屏5显示“低液位保护”和大“”号,并且无油门输出信号,汽车发动机怠速运转,实现了低液位自动保护并显示报警。0017所述转速传感器为塞普拉斯霍尔传感器;所述低液位传感器为磁感应全密封传感器。所述CPU微处理器为STC12C5。

16、612AD宏基单片机。0018本发明是利用CPU编程技术,把发明者的设计理念控制谋略通过程序源代码方式存储在CPU内部,用硬件把整个系统有机的连接起来,通过按键操作来调用程序,完成压力自动控制保护的目的。0019输入电源经过电源隔离稳压模块2为CPU微处理器1,液晶显示器5提供工作电源;输入电源经过电源隔离模块3为压力传感器6、转速传感器8、低液位传感器10提供工作电源;两种电源的使用最大程度上消除了各种外来干扰;转速传感器9采用的是CYPRESS3013塞普拉斯霍尔传感器,安装在取力器与水泵传动轴上方,装有钕铁硼强磁的法蓝固定在传动轴上,与传感器相对位置3MM。霍尔传感器具有防水、防尘、防震。

17、动特性,适应恶劣环境下使用。转速传感器8的特征;电压DC24V、输出高低电平脉冲,每转拾取三个脉冲信号,显示精度2,解决了现有转速显示技术中的低转速计数不准、数字闪动弊病。转速传感器8对输入信号采样处理后输出脉冲信号,经光电耦合器9,输出到CPU微处理器1的INTO端,CPU微处理器1内部程序对信号运算处理后,输出到液晶显示器5,显示出消防泵的实际工作转速,设计上满足了GB79562008标准的相关要求。压力传感器6采用T02硅扩散型精密压力传感器,采样到的系统压力信号经运算放大器7以射极输出方式送达CPU微处理器1的PIO/AICO端,电路设计上有效地滤除各种干扰,准确稳定地把消防泵实际压力。

18、提供给系统。压力范围0250MPA,420MA,电压偏移001V,标准电流输出,精度说明书CN102374162ACN102374167A4/4页6001、不锈钢材料制造,耐腐蚀、耐震动,标准螺纹接口。设计上满足了GB79562008标准的相关要求。0020低液位传感器采用磁感应全密封传感器,安装在容器底部,经低液位信号处理模块单元101,把处理后的低液位信号送到CPU微处理器1的P21端口,此信号为经过处理的低电平信号。无论何种工作模式使得低液位保护准确,及时、可靠。0021本发明设置了“手动”“自动”操作模式,其特征在于只需操作二个按键,即可方便地进行切换。按一下“手动”按键,或开机15秒。

19、默认为“手动”高电平信号电源隔离稳压模块2输出的5V电压接按键输入端,按键输出端接积分电路,按压后触点接通送到CPU微处理器1的INT1端,内部程序对信号处理后发出手动指令,整个系统工作在手动模式,此时“设定压力”按键被锁定不起作用,油门按键起作用,显示屏显示转速、系统压力、不显示设定压力”而显示“,手动”、根据不同压力、转速要求按压油门或按键。0022按一下“自动”按键,高电平信号电源隔离稳压模块2输出的5V电压接按键输入端,按键输出端接积分电路,按压后触点接通送到CPU微处理器1的TO端,内部程序对信号处理后,发出“自动”指令,整个系统工作在“自动”模式下。其特征在于;油门、按键不起作用,。

20、“设定压力”按键对压力进行设定,每按压一次;压力变化010MPA,调节范围020P200MPA,并在显示屏上显示转速、系统压力、设定压力,系统可在工作中“动态”调整设定压力。消防泵在灭火过程中可根据需要随时设定自动模式下,CPU微处理器1内部的设定程序发出一系列指令把系统压力与设定压力进行比较,比较精度001MPA,根据比较结果,输出油门控制信号,去改变汽车发动机转速,从而改变了消防泵的压力,这个过程是在始终进行的,确保系统压力与设定压力平衡一致、达到自动控制目的。0023“手动”“自动”切换采用并行输入方式,信号不分先后,无论工作在何种模式下,只要有高电平信号从手动、自动、按键发出,CPU微。

21、处理器1就立即执行发出的指令。动态设定的理念大大提高了系统可操作性,快速性。0024CPU微处理器1的PMMO输出端,经LM358D射极耦合放大后,送到高隔离放大器102放大输出,输出的油门控制信号能与大部分国IV电喷发动机的ECU油门端口相匹配,输出与整个系统完全隔离、带负载能力强的油门控制信号,接入汽车ECU油门控制端口103。输出的油门信号波形是根据汽车发动机特性和消防泵压力调节特性及平衡时间要求特殊设计的。其特征在于根据平衡系统中的压力平衡要求和汽车发动机特性曲线,手动功能,输出一个即能与汽车发动机ECU油门控制端完全匹配、又能适应消防泵性能对转速压力控制信号的要求。处理好这个信号是本发明的最重要的设计理念、是实现全自动压力控制保护的核心技术。0025最后应说明的是以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案;因此,尽管本说明书参照上述的各个实施例对本发明已进行了详细的说明,但是,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换;而一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。说明书CN102374162ACN102374167A1/2页7图1图2说明书附图CN102374162ACN102374167A2/2页8图3说明书附图CN102374162A。

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