KB0-CC-147~149给水泵一用一备全压启动水位传示仪控制电路图
水位自动控制器电路图

水位自动控制器电路图目前市售水位控制器大都没有水塔(池)进水指示与保护、报警功能,当水源无水或水泵故障时,不能自动停泵,既浪费电能,又容易烧毁电机。
当水位低于下水位且泵无水时,不能及时停泵报警,提醒用户。
因此,其安全性与可靠性尚有不足。
本文介绍的两种水位自动控制器,都是为解决上述问题而设计的。
图1是S Z K-Ⅱ型水位自动控制器电原理图。
同相器I C3、I C4组成大回差施密特触发器。
R12、C4为积分电路,能有效地消除交流电源引入的干扰。
R14、R13使I C4输出呈施密特特性。
通过水塔地电极与下、上水位电极跟水顺序接触,改变I C3输入电压,实现水位自动控制。
I C1、I C2、I C3的输出共同控制三极管V T1。
V T1导通时,C3放电,I C5输出为负。
V T1截止时,V D7反偏,电源经R10向C3充电,延时开始。
到达延时时间后,I C5输出变正,电路进入保护或报警状态。
延时时间应调整为略大于开泵至水塔有进水所需的时间。
V T1截止有两种情况:1、I C1与I C2输出都为正,即水位在上水位电极以上和进水口仍有水流。
这是专为自来水压力不正常须装加压泵或自来水与井、河水并用的环境而设计的报警。
当自来水压力能自流上水塔时,水满报警,提醒用户关闭水阀。
如果水塔加装水位浮球阀,并使浮球阀关水线在上水位电极上方,则不需报警便能自动控制。
这时应拆去V D5、V D6,并将V T1发射极接电源负极,使I C2输出开路以消除本项报警。
2、I C1、I C2、I C3输出都为负,即水位在上水位电极以下、水泵工作和水抽不(未)上水塔时的状态。
这时,在延时时间内,水塔进水口若有水流,则I C1输出变正,V T1导通;若仍无水流,则I C5输出因C4充电电压上升而变正。
V D8、R15能加速I C5翻转和消除电源波动的影响。
I C5的输出分两路,一路为V T2提供基极电流,产生鸟叫声报警;一路通过V D9加至I C4输入端,使其输出变正,水泵停泵,同时通过R11作用于I C3输入端。
多种水位控制电路图

多种水位控制电路图电气自动化2010-01-30 22:32:41 阅读453 评论0 字号:大中小一、自动水位控制器本电路能自动控制水泵电动机,当水箱中的水低于下限水位时,电动机自动接通电源而工作;当水灌满水箱时,电动机自动断开电源。
该控制电路只用一只四组双输入与非门集成电路(CD4011),因而控制电路简单,结构紧凑而经济。
供电电路采用12V直流电源,功耗非常小。
控制器电路如图1所示。
指示器电路如图2所示。
图1是控制器电路图,在水箱中有两只检测探头"A"和"B",其中"A"是下限水位探头,"B"是上限水位探头,12V直流电源接到探头"C",它是水箱中储存水的最低水位。
下限水位探头"A"连接到晶体管T1(BC547)的基极,其集电极连到12V电源,发射极连到继电器RL1,继电器RL l接入与非门N3第○13脚。
同样,上限水位探头"B"接到晶体管T2的基极(BC547),其集电极连到12V电源,发射极经电阻R3接地,并接入与非门N1第①、②脚,与非门N2的输出第④脚和与非门N3的第○12脚相连,N3第①脚输出端接到N2第⑥脚输入端,并经电阻R4与晶体管T3的基极相连,与晶体管T3发射极相连的继电器RL2用来驱动电动机M。
当水箱向水位在探头A以下,晶体管T1与T2均不导通,N3输出高电平,晶体管T3导通,使继电器RL2有电流通过而动作,因而电动机工作,开始将水抽入水箱。
当水箱的水位在探头A以上、探头B以下时,水箱中的水给晶体管T1提供了基极电压,使T1导通,继电器RLl得电吸合N3第○13 脚为高电平,由于晶体管T2并无基极电压,而处于截止状态,N1第①、②脚输入为低电平,第③脚输出则为高电平,而N2第⑥脚输入端仍为高电平,因而N2第④脚输出则为低电平,最终N3第11脚输出为高电平,电动机继续将水抽入水箱。
某标准型号喷淋泵二用一备启动电气控制原理设计CAD图纸

两(双)台泵一用一备接线图

GKYX2A/1是两台泵一用一备直接启动设计方案,采用GKY液位传感器和仪表来实现。
现在的液位(水位)传感器种类很多,但使用寿命一般不超过三年,而且大部分不能于污水和热水。
详细分析可参见本文附录“各类液位传感器检测原理和性能分析”。
GKY液位(水位)传感器可以在污水、清水和温度不高的热水中使用。
但在80、90度高温的热水中还是建议采用传统玻璃管液位计加装光电监控探头的方法比较好。
为什么选择GKY液位传感器?是因为GKY液位(水位)传感器是目前液位传感器市场上唯一一款敢于承诺三年内包换的液位传感器。
GKYX2A/1水泵控制箱采用直接启动方式,具有液位显示,供水排水选择,手动、自动控制双台泵,手动自动转换的功能。
其中,A为水泵功率等级。
直接启动一般用于功率较小的水泵,如小于22KW。
因为功率大的水泵,直接启动会对电网产生冲击波,影响周围的用电同时对电机也会造成伤害,影响水泵寿命。
所以功率较大的水泵可以通过软启方式或变频方式启动。
GKYX2A/1具体设计方案如下:1、GKYX2A/1控制箱一般配上限、下限2个GKY液位传感器,如果需要配更多,则在其后标注传感器数量就可以了。
如需要配4个传感器,则在其后增加标注“-4T”。
如果不标传感器数量则默认为2个传感器。
2、该控制箱具有排水或供水选择功能。
选择排水型则高液位启动,低液位停泵。
选择供水型则低液位启动,高液位停泵。
3、GKY液位传感器适用于污水、清水和70°C以下的热水。
如果要用于控制高温热水,则需采用传统玻璃管液位计加装光电监控探头的方式,在其后加标“-BLR”。
4、一用一备是指转换开关打在中间位置时,双台泵可以手动控制。
转换开关打在左边位置时,1号泵自动。
转换开关打在右边位置时,2号泵自动。
5、如果需要配通讯接口的仪表,则在其后加标传感器数量和“TR”。
比如,3个传感器加标“-3TR”,4个传感器加标“-4TR”等。
这类控制箱的仪表支持MODBUS通信协议,具有RS485接口。
KB0-CC-49两台互备自投喷淋泵控制电路图1

水位自动控制器电路图

水位自动控制器电路图目前市售水位控制器大都没有水塔(池)进水指示与保护、报警功能,当水源无水或水泵故障时,不能自动停泵,既浪费电能,又容易烧毁电机。
当水位低于下水位且泵无水时,不能及时停泵报警,提醒用户。
因此,其安全性与可靠性尚有不足。
本文介绍的两种水位自动控制器,都是为解决上述问题而设计的。
图1是S Z K-Ⅱ型水位自动控制器电原理图。
同相器I C3、I C4组成大回差施密特触发器。
R12、C4为积分电路,能有效地消除交流电源引入的干扰。
R14、R13使I C4输出呈施密特特性。
通过水塔地电极与下、上水位电极跟水顺序接触,改变I C3输入电压,实现水位自动控制。
I C1、I C2、I C3的输出共同控制三极管V T1。
V T1导通时,C3放电,I C5输出为负。
V T1截止时,V D7反偏,电源经R10向C3充电,延时开始。
到达延时时间后,I C5输出变正,电路进入保护或报警状态。
延时时间应调整为略大于开泵至水塔有进水所需的时间。
V T1截止有两种情况:1、I C1与I C2输出都为正,即水位在上水位电极以上和进水口仍有水流。
这是专为自来水压力不正常须装加压泵或自来水与井、河水并用的环境而设计的报警。
当自来水压力能自流上水塔时,水满报警,提醒用户关闭水阀。
如果水塔加装水位浮球阀,并使浮球阀关水线在上水位电极上方,则不需报警便能自动控制。
这时应拆去V D5、V D6,并将V T1发射极接电源负极,使I C2输出开路以消除本项报警。
2、I C1、I C2、I C3输出都为负,即水位在上水位电极以下、水泵工作和水抽不(未)上水塔时的状态。
这时,在延时时间内,水塔进水口若有水流,则I C1输出变正,V T1导通;若仍无水流,则I C5输出因C4充电电压上升而变正。
V D8、R15能加速I C5翻转和消除电源波动的影响。
I C5的输出分两路,一路为V T2提供基极电流,产生鸟叫声报警;一路通过V D9加至I C4输入端,使其输出变正,水泵停泵,同时通过R11作用于I C3输入端。