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用于电机控制器生产测试过程中防漏水快速连接装置的制作方法

2021-10-09 16:12:00 来源:中国专利 TAG:漏水 通风 加热 控制器 冷却

1.本实用新型涉及电设备的便于冷却、通风或加热的外壳或结构零部件领域,具体为一种用于电机控制器生产测试过程中防漏水快速连接装置。


背景技术:

2.新能源汽车用电池驱动电机运行,电机内设有电机控制器,运行时,电机控制器会产生大量热能,一般采用在电机控制器内设有水道并通入冷却水的方法实施冷却,避免电机控制器过热。电机控制器在生产时必须经过检验,检验时,需要模拟实际使用环境,先在电机控制器的外壳上安装进水接头和出水接头,进水接头和出水接头分别连接水道的进口和出口,然后向电机控制器内注入冷却水,检验完毕后又需要打开水道将冷却水排出并卸下进水接头和出水接头。冷却水是依靠一定的压力注入水道的,因此,在检验完毕打开水道拆除进水口和出水口间,冷却水将在一定压力的作用下从水道喷溅出来,导致产品和周围环境遭受污染。


技术实现要素:

3.为了克服现有技术的缺陷,提供一种结构简单、控制方便、防止喷溅的电机控制装置,本实用新型公开了一种用于电机控制器生产测试过程中防漏水快速连接装置。
4.本实用新型通过如下技术方案达到发明目的:
5.一种用于电机控制器生产测试过程中防漏水快速连接装置,包括水塔和电机控制器,其特征是:还包括进水管、出水管、排水管、进水接头、出水接头、进水电磁阀、出水电磁阀、排水电磁阀、三通接头和顺序控制回路,
6.电机控制器的外壳上设有进水接头和出水接头,电机控制器内设有水道,进水接头的内端连接水道的进口,进水接头的外端通过串联了进水电磁阀的进水管连接水塔的出水口,出水接头的内端连接水道的出口,出水接头的外端通过依次串联了出水电磁阀和三通接头的出水管连接水塔的进水口,排水管的一端连接三通接头,排水管上串联排水电磁阀;
7.顺序控制回路按如下方法控制:检验时,先断开排水电磁阀,接着依次闭合进水电磁阀和出水电磁阀,此时水塔、进水管、出水管和水道构成贯通的循环回路,冷却水从水塔注入水道,对电机控制器冷却后再返回水塔;拆卸时,先依次断开进水电磁阀和出水电磁阀,此时冷却水不再注入水道,间隔一定时间后,闭合排水电磁阀,水道内的残存水通过排水管排出电机控制器,残存水排除干净后,依次拆卸进水接头和出水接头。
8.所述的用于电机控制器生产测试过程中防漏水快速连接装置,其特征是:顺序控制回路包括总控动断按钮、循环控制动合按钮、排水控制动合按钮、循环自锁继电器、排水自锁继电器、循环延时继电器、排水延时继电器、循环控制继电器和排水控制继电器,
9.所述的循环自锁继电器包括循环自锁线圈、循环自锁动合触点和循环自锁动断触点,所述的排水自锁继电器包括排水自锁线圈、排水自锁动合触点和排水自锁动断触点,所
述的循环延时继电器包括循环延时线圈和循环延时动合触点,所述的排水延时继电器包括排水延时线圈和排水延时动合触点,所述的循环控制继电器包括循环控制线圈和循环控制动合触点,所述的排水控制继电器包括排水控制线圈和排水控制动合触点,
10.进水电磁阀和出水电磁阀互相并联后通过串联了循环控制动合触点的导线连接电源,排水电磁阀通过串联了排水控制动合触点的导线连接电源,
11.循环自锁动合触点并联在循环控制动合按钮的两端构成第一循环控制回路,循环延时动合触点和循环控制线圈串联后再和循环延时线圈共同并联在循环自锁线圈的两端构成第二循环控制回路,所述的第一循环控制回路、排水自锁动断触点和所述的第二循环控制回路依次串联构成循环控制支路,
12.排水自锁动合触点并联在排水控制动合按钮的两端构成第一排水控制回路,排水延时动合触点和排水控制线圈串联后再和排水延时线圈共同并联在排水自锁线圈的两端构成第二排水控制回路,所述的第一排水控制回路、循环自锁动断触点和所述的第二排水控制回路依次串联构成排水控制支路,
13.所述的循环控制支路和所述的排水控制支路互相并联后串联总控动断按钮,随后并联至所述的电源。
14.所述的用于电机控制器生产测试过程中防漏水快速连接装置,其特征是:顺序控制回路控制时,在断开进水电磁阀和出水电磁阀10sec后再闭合排水电磁阀。
15.本实用新型有效克服了直接拆除进水接头和出水接头时因管内残存水压导致喷溅而污染产品和环境的缺陷,使用便利,对环境友好。
16.本实用新型的有益效果是:结构简单,控制方便,防止喷溅。
附图说明
17.图1是本实用新型的结构示意图,
18.图2是本实用新型中顺序控制回路的原理图。
具体实施方式
19.以下通过具体实施例进一步说明本实用新型。
20.实施例1
21.一种用于电机控制器生产测试过程中防漏水快速连接装置,包括水塔1、电机控制器2、进水管11、出水管12、排水管13、进水接头21、出水接头22、进水电磁阀31、出水电磁阀32、排水电磁阀33、三通接头4和顺序控制回路5,如图1和图2所示,具体结构是:
22.电机控制器2的外壳上设有进水接头21和出水接头22,电机控制器2内设有水道23,进水接头21的内端连接水道23的进口,进水接头21的外端通过串联了进水电磁阀31的进水管11连接水塔1的出水口,出水接头22的内端连接水道23的出口,出水接头22的外端通过依次串联了出水电磁阀32和三通接头4的出水管12连接水塔1的进水口,排水管13的一端连接三通接头4,排水管13上串联排水电磁阀33;
23.顺序控制回路5按如下方法控制:检验时,先断开排水电磁阀33,接着依次闭合进水电磁阀31和出水电磁阀32,此时水塔1、进水管11、出水管12和水道23构成贯通的循环回路,冷却水从水塔1注入水道23,对电机控制器2冷却后再返回水塔1;拆卸时,先依次断开进
水电磁阀31和出水电磁阀32,此时冷却水不再注入水道23,间隔一定时间后,闭合排水电磁阀33,水道23内的残存水通过排水管13排出电机控制器2,残存水排除干净后,依次拆卸进水接头21和出水接头22。
24.本实施例中,顺序控制回路5如图2所示:顺序控制回路5包括总控动断按钮50、循环控制动合按钮51、排水控制动合按钮52、循环自锁继电器、排水自锁继电器、循环延时继电器、排水延时继电器、循环控制继电器和排水控制继电器,
25.所述的循环自锁继电器包括循环自锁线圈61、循环自锁动合触点62和循环自锁动断触点63,所述的排水自锁继电器包括排水自锁线圈71、排水自锁动合触点72和排水自锁动断触点73,所述的循环延时继电器包括循环延时线圈81和循环延时动合触点82,所述的排水延时继电器包括排水延时线圈91和排水延时动合触点92,所述的循环控制继电器包括循环控制线圈111和循环控制动合触点112,所述的排水控制继电器包括排水控制线圈121和排水控制动合触点122,
26.进水电磁阀31和出水电磁阀32互相并联后通过串联了循环控制动合触点112的导线连接电源,排水电磁阀33通过串联了排水控制动合触点122的导线连接电源,
27.循环自锁动合触点62并联在循环控制动合按钮51的两端构成第一循环控制回路,循环延时动合触点82和循环控制线圈111串联后再和循环延时线圈81共同并联在循环自锁线圈61的两端构成第二循环控制回路,所述的第一循环控制回路、排水自锁动断触点73和所述的第二循环控制回路依次串联构成循环控制支路,
28.排水自锁动合触点72并联在排水控制动合按钮52的两端构成第一排水控制回路,排水延时动合触点92和排水控制线圈121串联后再和排水延时线圈91共同并联在排水自锁线圈71的两端构成第二排水控制回路,所述的第一排水控制回路、循环自锁动断触点63和所述的第二排水控制回路依次串联构成排水控制支路,
29.所述的循环控制支路和所述的排水控制支路互相并联后串联总控动断按钮50,随后并联至所述的电源。
30.本实施例使用时,按如下步骤依次实施:
31.检验时,按下循环控制动合按钮51,使循环自锁线圈61得电吸合,既而使循环自锁动合触点62闭合,从而使循环控制动合按钮51自锁;与此同时,循环自锁动断触点63断开,使排水自锁线圈71、排水延时线圈91和排水控制线圈121这三者都失电断开,既而使排水控制动合触点122断开,从而使排水电磁阀33失电断开,排水管13关闭;同样在此时,循环延时线圈81得电吸合,使循环延时动合触点82在延时后闭合,这样使循环控制线圈111得电吸合,既而使循环控制动合触点112得电吸合,从而使进水电磁阀31和出水电磁阀32这两者都得电闭合,进水管11和出水管12这两者都打开,水塔1、进水管11、出水管12和水道23构成贯通的循环回路,如此实现先关闭排水管13,延时后打开进水管11和出水管12;
32.排水时,按下排水控制动合按钮52,使排水自锁线圈71得电吸合,既而使排水自锁动合触点72闭合,从而使排水控制动合按钮52自锁;与此同时,排水自锁动断触点73断开,使循环自锁线圈61、循环延时线圈81和循环控制线圈111这三者都失电断开,既而使循环控制动合触点112断开,从而使进水电磁阀31和出水电磁阀32这两者都失电断开,进水管11和出水管12这两者都关闭;同样在此时,排水延时线圈91得电吸合,使排水延时动合触点92在延时后闭合,这样使排水控制线圈121得电吸合,既而使排水控制动合触点122得电吸合,从
而使排水电磁阀33得电闭合,排水管13打开,如此实现先关闭进水管11和出水管12,延时后打开排水管13。
33.本实施例使用时,顺序控制回路5控制时,在断开进水电磁阀31和出水电磁阀32的10sec后再闭合排水电磁阀33。
再多了解一些

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