本发明涉及纺织设备技术领域,特别涉及一种能耗监测装置。本发明还涉及一种包括上述能耗监测装置的织机。
背景技术:
现阶段织机的能耗主要依靠电能表、流量计等仪表进行查看,现有的织机在工作过程中,电控系统均不能实时的查看织机的能耗状态。因而电控系统无法详细掌握单台织机的能耗情况、并做出相应的调整。随着云服务器控制、集成化控制等技术的普及,电控系统需要了解织机的能耗情况,并参考织机能耗对生产任务等进行调整。
因此,如何实时监测单台织机的能耗是本领域技术人员急需解决的技术问题。
技术实现要素:
本发明的目的是提供一种能耗监测装置,其通过电流监测机构和电压监测机构检测织机的电流和电压,进而计算获得织机的能耗。本发明还涉及一种包括上述能耗监测装置的织机。
为实现上述目的,本发明提供一种能耗监测装置,包括与织机的电源相连、用以监测织机的电压的电压监测机构,与织机的电源相连、用以监测织机的电流的电流监测机构以及用以计算织机能耗的控制器,所述电压监测机构和所述电流监测机构均与所述控制器相连,所述控制器与织机电控系统相连。
优选地,电源包括三相电源线,所述电流监测机构为电流互感器,所述电流互感器固定在三相电源线中的一根上。
优选地,所述电压监测机构和所述控制器集成形成主模块,所述电压监测机构通过三根并联线分别与三相电源线相连,所述主模块的数据传输端口通过数据传输线与所述织机电控系统相连。
优选地,所述数据传输端口为rs485通讯端口。
优选地,还包括与所述控制器相连的模拟量输入模块和用以监测工质使用量的工质监测器。
优选地,所述工质监测器为气体流量计,所述气体流量计与所述模拟量输入模块相连。
优选地,所述工质监测器为液体流量计,所述液体流量计与所述模拟量输入模块相连。
本发明还提供了一种织机,包括上述任意一种所述的能耗监测装置。
本发明所提供的能耗监测装置,包括与织机的电源相连、用以监测织机的电压的电压监测机构,与织机的电源相连、用以监测织机的电流的电流监测机构以及用以计算织机能耗的控制器,电压监测机构和电流监测机构均与控制器相连,控制器与织机电控系统相连。
能耗监测装置通过电压监测机构和电流监测机构分别监测织机的电压和电流,进而通过控制器计算得到织机的功率和电能消耗。控制器与织机电控系统相连,方便织机电控系统实时获取织机的电能消耗。同时,织机电控系统可通过显示屏对织机的功率和电能消耗进行显示,方便用户查看。
本发明还提供了一种包括上述能耗监测装置的织机,并具有上述优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明所提供的能耗监测装置的结构示意图。
其中,图1中的附图标记为:
织机电控系统1、主模块2、电流互感器3、模拟量输入模块4、气体流量计5、液体流量计6、三相电源线l1、l2、l3。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了使本技术领域的技术人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
请参考图1,图1为本发明所提供的能耗监测装置的结构示意图。
本发明所提供的能耗监测装置,结构如图1所示,包括电压监测机构、电流监测机构和控制器。其中,电压监测机构与织机的工频电源相连,电流监测机构与织机的工频电源相连。具体的,电流监测机构与织机的用电器件串联设置,流入织机的用电器件的电流也流过电流监测机构,从而测量织机的电流输入。电压监测机构和电流监测机构均与控制器相连,并将电压和电流的监测结果输送至控制器。控制器根据织机的电流和电压计算织机的功率,并根据功率计算织机能耗。控制器可参考mcu微型控制器、工控机等。另外,控制器与织机电控系统1相连,并将计算得到的功率和能耗等数据输送给织机电控系统1。织机电控系统1可将织机的功率和能耗显示在显示屏上,方便客户查看。
可选的,本申请的一种具体实施方式中,电流监测机构为电流互感器3。电源包括三根三相电源线l1、l2、l3,三相电源线l1、l2、l3中的一根与电流互感器3的一次绕组相连。由于织机用电过程中,三相电流通常较为平衡,因而电流互感器3采用单相接线即可完成织机电流的监测。当然,用户也可根据需要采用两相接线或三相接线,具体的接线方式可参考现有技术,在此不再赘述。另外,织机并不限于三相三线制供电,也可采用三相四线制或三相五线制等供电方式。
可选的,本申请的一种具体实施方式中,电压监测机构和控制器集成形成主模块2。主模块2的结构可参考现有技术中的电能质量分析仪等。具体的,电压监测机构的检测接口具有三个连接点,三者分别与三根并联线相连,同时三根并联线分别与三相电源线l1、l2、l3相连,整个电压监测机构与织机的用电器件并联,从而监测三相电压。电压监测机构的结构可参考现有技术,在此不再赘述。
另外,主模块2的数据传输端口通过数据传输线与织机电控系统1相连。数据传输端口可具体为rs485通讯端口,rs485通讯端口具有抗干扰性强、能实现多点通讯等优点。当然,用户也可根据需要采用其他类型的通讯端口,在此不做限定。
此外,现有的织机除电驱动外,还可采用工质辅助进行引纬等操作。客户除查看织机的耗电量外,往往还需要查看工质的流量。因而,本申请所提供的能耗监测装置还包括模拟量输入模块4和工质监测器。工质监测器能够测量工质的流量,并将测量结果输送给模拟量输入模块4,模拟量输入模块4通过a/d模数对工质的流量进行转换,同时模拟量输入模块4与控制器相连,并将转换后的工质流量输送给控制器。控制器将工质流量输送至织机电控系统1,织机电控系统1对工质流量进行显示,方便客户查看。
可选的,当织机为喷气织机时,织机以气体为工质。工质监测器为气体流量计5,气体流量计5与模拟量输入模块4相连,模拟量输入模块4将气体流量输送给控制器。
可选的,当织机为喷水织机时,织机以水为工质。工质监测器为液体流量计6,液体流量计6与模拟量输入模块4相连,模拟量输入模块4将气体流量输送给控制器。
本实施例中,能耗监测装置通过电压监测机构和电流监测机构测量织机的电流和电压,再通过控制器计算织机的功率和能耗。控制器将织机的功率和能耗传输给织机电控系统1,织机电控系统1通过显示屏显示功率和能耗,操作人员可根据织机能耗做出相应调整。而当织机为喷气织机或喷水织机时,能耗监测装置还包括模拟量输入模块4和工质监测器,因而能耗监测装置可监测工质的流量,并通过模拟量输入模块4输送给控制器,进而使工质流量可显示在显示屏上,方便操作人员查看。
本发明还提供了一种织机,包括上述任意一种能耗监测装置;织机其他部分的结构可参考现有技术,在此不再赘述。
需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二之类的关系术语仅仅用来将一个实体与另外几个实体区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
以上对本发明所提供的织机及其能耗监测装置进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。