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

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水位自动控制器电路图

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

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

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
共 张 第 张1071091111011L1B1031051131021191271291#喷淋泵\P停止指示1#喷淋泵\P运行指示1#喷淋泵\PY-△转换\P及备用自投2#喷淋泵\P停止指示2#喷淋泵\P运行指示2#喷淋泵\PY-△转换\P及备用自投311L1B1920232421221#、2#运行3#备用2#、3#运行1#备用1#、3#运行2#备用SA2XT:1XT:2XT:3XT:41234127813141151171211231#、2#运行3#备用2#、3#运行1#备用1#、3#运行2#备用SA21252020221922722956783491015162152172212231#、2#运行3#备用2#、3#运行1#备用1#、3#运行2#备用SA22253073093113013L1B3033053133023193273293#喷淋泵\P停止指示3#喷淋泵\P运行指示3#喷淋泵\PY-△转换\P及备用自投910111256111217183153173213231#、2#运行3#备用2#、3#运行1#备用1#、3#运行2#备用SA2325NNN0103050709N11131517192123252729313335手动停止自动SA1手动停止自动SA1XT:5XT:6401403XT:7XT:8405407XT:9XT:10409411XT:11XT:12413415XT:13XT:14417419XT:15XT:16421423XT:17XT:18425427XT:19XT:20429431XT:21XT:22433435XT:23XT:24437439去消防控制室去消防模块来自消火栓给水泵电路图控制电源指示消防控制室\P起 泵消防模块\P起 泵压力开关\P延时起泵工作泵\P起泵环节备用泵\P投入环节Y-△启动控制图(一)31Y-△启动控制图(二)31Y-△启动控制图(三)审 核日 期制 图标 准设 计工 艺会 签 栏标记处数分区更改文件号签名日期编辑部:ivpinfo@本图纸由浩辰ICAD软件提供技术支持网易 电气 中国电气行业网络家园;因为专业,所以完美网易 NETEASE ==共 张 第 张QQ:447255935Email:xingxinsucai@ TEL:星欣设计图库QQ:396271936

两(双)台泵一用一备接线图

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

KB0-CC-49两台互备自投喷淋泵控制电路图1
tA两台互备自投喷淋泵控制电路图1,F2(1).本图适用于就地检修手控和正常工作时由消防联动控制,两泵互为备用自动投入运行.1.2SSKB01.2KA,KA1.2KT,KT11.2SF,符 号手动转换开关接点图表无压力检测时,停止电源运行525298950805A2A11413电源1SF及自投联动控制保护二次电源NKA21SSKA1SAA2MA1L22FU1H号辅助信号停 止故障及运行指示2KB095051314A12SF2SSKA1KA29808A22HG2HB2HY322HR31及自投联动控制报警信号短路及运行指示就地手动控制停 止故障辅助信号1.2HR17KAC13KP此部分取消.KTKAKAC16F11.2PA1.2TAKA2注:至消防控制屏或消防联动模块15HRHRKT1KA2KA1SAN1.2HG1.2HB1.2HY1.2FU3467215序号891011121KB02KB0112324122KB01211xF1F2延时启泵低压力KAKT启.停泵压力检测保护二次电源2SFP灯光信号信号至消防控制屏或消防联动模块停止1SFP灯光信号信号电源运行自投备用泵延时转换工作泵故障消防联动KP1FUKT1KA1KA2A2MA1SAL25151241KB0231112xxxM910动自654321450A2用途接点号78SA位置和见本图集第46.47页AD11-22/20 ~220VLAY3 (1常开1常闭)带熔断指示AD11-22/20 ~220VAD11-22/20 ~220VAD11-22/20 ~220VAD11-22/20 ~220VJZC4-42 ~220VJSS14/~220V 0.1~99s工程设计决定工程设计决定红色信号灯按需要增减221最低水位触点消防联动模块至消防控制屏或22电流互感器红绿色各二1电接点压力表低压力时闭合241按需要增减红色信号灯2中间继电器时间继电器启.停按钮21转换开关页 号图集号KB0-CC49223按需要增减绿色信号灯黄色信号灯熔断器名 称型号及规格 数量备 注 蓝色信号灯2按需要增减通电延时电流表控制保护器KB0- / / LW5-16D0724/3RT18-32X/4A开.常闭触点消防联动常x自动45A1x1PA1KB0NPEL1L2L3I>}I>}I>}I>}I>}I>}2SP1SP\C71W1V1UM1TA2PA\C72W2V2UM2TA电源应引自双电源切换后.I>>}I>>}2KB0I>>}I>>}I>>}I>>}电源(2).具体选型由工程设计决定,详见本图集第9-15页.电源信号HW白色信号灯14HWAD11-22/20 ~220V1按需要增减按需要增减

水位自动控制器电路图

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。

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