本电路接线图配合电接点压力表可控制水箱水泵压力
电接点压力表接线图和控制电机实物图,有深入了解过吗?

“雷正电气”11年专注生产:电缆桥架、金属线槽、JDG/KBG镀锌线管厂家
电接点压力表接线图和控制电机实物图,有深入了解过吗?
电接点压力表接线图及控制电机实物图电接点压力表与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。
以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。
控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点
电接点压力表接线图电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。
电接点上下限控制电机实物图环境震动较大时,可选用磁助式电接点压力表。
耐震电接点压力表电接点压力表上下限可以通过表面中间的旋钮调节,按下旋钮卡到上或者下限旋转到相应压力值上。
电接点压力表上下限三根线可以用万用表二极管档测出。
电接点无塔压力供水自动控制原理维修讲解

电接点无塔压力供水自动控制原理维修讲解
在纺织厂工作过的电工,对于自动供水控制电路肯定都非常了解,因为喷水纺织厂一般都以水为介质引丝,即使不在纺织厂做电工,这种自动与手动转换的供水电路也是这个行业必备维修技能之一,下面我就来谈谈自己所积累的一点这种电路维修经验,希望对这种电路原理不太了解的同行能有些帮助!
从电路草图可以看出来,原理并不复杂,两个核心元器件,一个手动自动转换开关,一个水位高低检测电接点压力表,当水罐里水位低到触发电接点压力表低水位检测开时,电压力表触发接通接触器,接触器吸合并自锁,水泵运行开始给水管注水,注满时,又触发电压力表的高水位检测开关,电接点压力表接通中间继电器KA,其动断触点断开KM电源,使水泵停止运行,达到防止水满外溢的目的!
手动同理,不再多说,重点来说一下故障检测,当系统不能正常运行时,这里有一个非常好用的查找故障方法,就是自动不运行时,转换为手动,如果手可以运行,那么故障点可以确定就两个地方,第一,电接点压力表;第二,中间继电器。
就这两点。
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如果手动也不能正常工作,从按钮开关一路排查逐个原件排查下
来,看有原件和接头有无故障,如果没有发现故障,通电检测,从上到下,一直检测到水泵输入端,如果电压正常,确定水泵出现问题。
这里介绍这个控制电路系统,懂原理,有个清晰的思路后,所有故障都很好排除,最怕就是没有一个排故思路,而去盲猜,东测西量,故障简单,却因为思路混乱而搞得一头雾水。
电接点压力表接线图

o 北京普特电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质压力。
仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。
仪表具有测量控制功能,可任意设定上、下限值,动作稳定可靠,在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用。
一、结构原理仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。
当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形一位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。
同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。
在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。
所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
● 接点装置电气参数及控制形式触头功率最高工作电压最大工作电流控制形式30VA(阻性负载)220VDC或380VAC 1A 上下限、双上限、双下限二、型号表示三、电气电路连接示意图图中:JZ1、JZ2—继电器及触点CJ—接触器及触点 RJ—热继电器M—电机 YX—电接点压力表L—下限接点(绿) H—上限接点(红)B—公共接点(黄)型号 D H H1 H2 d0 d d1 B B1 L L1 CH-YXC-60 φ60 46 13 M14×1.556 72 14CH-YXC-100 φ100 95 17 M20×1.587 121 20CH-YXC-100ZT φ100 96 33 30 118 M20×1.5 5.5 20 115CH-YXC-150 φ150 78 40 17 165 M20×1.5 5.5 113 150 20CH-YXC-150ZT φ150 78 40 30 165 M20×1.5 5.5 113 150 20 100。
电接点压力表的原理及接线图课件

04
电接点压力表的使用注意事项
安装与调试
安装位置
选择一个无强烈振动、无腐蚀性气体 、干燥、无阳光直射的地方,确保电 接点压力表能够准确反映压力变化。
流体压力的测量与控制
01
电接点压力表能够精确测量各种 流体介质的压力,如气体、液体 等,为生产过程中的压力控制提 供可靠的数据支持。
02
通过电接点压力表的监测,可以 及时发现流体压力的异常变化, 采取相应措施进行调节,避免因 压力波动造成的生产事故。
其他应用领域
除了工业自动化控制和流体压力的测量与控制,电接点压力 表还广泛应用于环保、水处理、供暖等领域。
输出接线
输出接线
电接点压力表的输出方式有多种,包括继电器输出、晶体管输出和可控硅输出 等。应根据具体需求选择合适的输出方式,并按照产品说明书的要求进行接线 。
输出指示
输出接线正确后,电接点压力表的输出信号应能够正常传输到相应的控制设备 中。可以通过观察控制设备的状态或使用万用表等工具来检测输出信号是否正 常。
03
电接点压力表的应用场景
工业自动化控制
在工业自动化控制中,电接点压力表常用于对流体介质的压力进行监测和控制。 当压力达到预设值时,电接点压力表会发出信号,通过控制系统对相关设备进行 调节,以保持压力稳定。
在化工、石油、制药等行业中,电接点压力表的应用尤为广泛,对于保证生产过 程中的压力安全具有重要意义。
多功能集成
将多种传感器集成于一体 ,实现多功能测量,满足 复杂场景下的使用需求。
标准化与互操作性
电接点压力表接线图

电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质压力。
仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。
仪表具有测量控制功能,可任意设定上、下限值,动作稳定可靠,在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用。
一、结构原理仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。
当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形一位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。
同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。
在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。
所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
● 接点装置电气参数及控制形式二、型号表示三、电气电路连接示意图图中:JZ1、JZ2—继电器及触点CJ—接触器及触点RJ—热继电器M—电机YX—电接点压力表L—下限接点(绿)H—上限接点(红)B—公共接点(黄)型号 D H H1 H2 d0 d d1 B B1 L L1 CH-YXC-60 φ6046 13 M14×1.556 72 14CH-YXC-100 φ10095 17 M20×1.587 121 20CH-YXC-100ZT φ10096 33 30 118 M20×1.5 5.5 20 115。
管道自动补水系统二次接线原理图

1HB
2#水泵控制回路 1#泵停止指示
1#泵运行指示
KM2 59
2HB
2#泵停止指示
KM2 61
2HR
2#泵运行指示
说明:此电路采用了两只时间继电器KT1,KT2与电接点 压力表SP的触点串联,有效地克服了电动机在自动启动 或自动停车的临界时间内,由于液体尚未达到完全使SP 电触点接触,或未完全分开始,而是中间继电器触点产 生抖颤或火花现象,提高了电路的可靠性。
系统补水自动控制/备用水泵 自动投入控制箱 (二次回路)
FU
S1 YX-150电接点压力表
01
下限 SP
上限
KT1
07
KA1
03
05
KT2 09
KT3
11
KA2
S2
KM121 KA2
15 16
23
17
5 6 KM2
07
19
02
KT1 KT2 KA1 KA2 HY KT3 HZ
操作保险 操作电源开关 压力低 压力高 开泵控制 备用泵投入控制 备用泵投入指示 备用延时
故障报警
SB1 SB2
11 12
27
29
31
KM1
KM1 33 04
FR1
7 8 37 1 2 39
KA1
33 KA2
1#水泵控制回路
SB3 SB4
KM2
01
19 2041
43 45 47 06
02
KM2
FR2
3 4 51 9 10 53
KA1 47
KA2
左 用1#备2#
右 用2#备1# 手
动
KM1 55
水位液位控制器开关水塔水池自动抽水排水缺水保护控制电路板

水位液位控制器开关水塔水池自动抽水排水缺水保护控制电路板水位液位控制器开关水塔水池自动抽水排水缺水保护控制电路板接线参考图::液位自动控制器电路图本例介绍的液位自动控制器采用分立元件制作而成,其特点是液位检测电极上只通过微弱的交流电流,电极不会产生电解反应,使用寿命较长。
电路工作原理该液位自动控制器电路由电源电路和液位检测控制电路组成,如图所示。
图液位自动控制器电路电源电路由电源开关S1、电源变压器T、整流桥堆UR1、UR2和滤波电容器C1、C2组成。
液位检测控制电路由检测电极a~c、控制按钮S2、S3、电阻器R1~M、晶体管V1、V2、发光二极管VL1、VL2、继电器K、交流接触器KM和二极管VD组成。
接通电源后,交流220V电压经T降压后,在T的W2绕组和W3绕组上分别产生交流6V电压和交流12V电压。
交流12V电压经UR2整流及C2滤波后,为Κ及其驱动电路提供+12V工作电压,同时将VL1点亮。
在储液池内液位低于下限时,电极a~c均悬空,T的二次绕组与整流滤波电路之间的回路处于开路状态,V2处于截止状态,V1饱和导通,K通电吸合,其常闭触头K1断开,常开触头K2接通,KM吸合,加液泵电动机M通电开始工作,同时VL2点亮。
当储液池内液位上升至电极c处时,电极a和电极c通过液体的电阻接通,T的V2绕组上的交流6V电压经URI整流、C1滤波及R1限流后加至V2的基极,使V2导通,V1截止,K和KM释放,加液泵电动机M停转。
同时VL2熄灭,K的常闭触头K1又接通。
当液位再次下降至电极a、b以下时,K和KM再次通电工作,电路进人下一个工作循环下。
S2为手动停止按钮,S3为手动强制运行按钮。
在液位处于上、下限之间时,通过S2和S3可任意停止或起动加液泵电动机。
元器件选择R1~R4选用1/4W的金属膜电阻器或碳膜电阻器。
C1和C2均选用耐压值为25V的铝电解电容器。
VD选用1N4007型硅整流二极管。
VL1和VL2均选用φ5mm的发光二极管。
电接点压力表有三根接线

电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。
文字说明
右边是上限,左边是下限,中间的黑色指针指示实际压力数值。
实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。
实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。
实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,电接点压力表就是控制上下限压力用的。
光有电接点压力表是不够的,还要有配套的控制箱。
图片说明
电接点压力表220V接线图
电接点压力表接线图
精度:1.6级
测量范围:-0.1~0~60MPa
电源电压:380V/AC;220V/DC
触点功率:10VA;30VA(磁助式)
型号:YX100;YX150;YXC100;YXC150
测量对铜和钢及其合金不起腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力或负压,并在压力到达预定值时,发出信号或接通控制电路。
环境震动较大时,可选用磁助式电接点压力表。
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本电路接线图配合电接点压力表可控制水箱水泵压力,电磁阀压力等设备。
图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。
当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。
K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因压力表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。
图1
图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望水泵自动运转,加了一个手动启动停止电路,当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成自保持电路,一但停电,再来电时不按启动按钮是不会自己转起来的。
图2
还有一种情况就是图1的线路图也有些缺陷,图1起动时是靠主电源开关来控制它工作的,因电机损坏造成开关拉弧,对人身也不是很安全的,最好能加上一个旋转开关来控制它的开停。
如图3。