多种水位控制电路图

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水位自动控制电路要点

水位自动控制电路要点

**大学信息学院数字电路课程设计报告题目:水位自动控制电路专业、班级:电子信息科学与技术学生姓名:学号:指导教师:指导教师评语:成绩:教师签名:一.任务书二.目录目录1 设计目的 (4)2 设计目的要求 (4)3 设计方案选取与论证 (4)4 仿真过程及结果 (5)1 设计思路 (6)2 现有设计方案 (6)3 总体设计框图 (7)5 结论故障分析及解决 (14)6 参考文献 (15)附录 (16)三.内容1. 设计目的通过这次设计熟练对电子设计的动手技能,,提高电子设计的能力,同时也培养学生收集、整理、分析和刷选利用资料及各类信息的能力,也使得学生通过这次的设计对所学的数电和模电知识及各种电路、电路元件的功能更好的理解和运用。

2. 设计任务要求功能:1、当水位低于最低点时,电路能自动加水。

2、当高于最高点时,电路能自动停水。

3、该电路的直流电源自行设计。

(可采用W78××系列)要求:1、选择适当的元器件,设计该电路。

以实现上述功能。

2、利用Proteus绘制其电路原理图并进行仿真。

3. 设计方案选取与论证3.1设计方案的选取:(1)继电器式自动上水控制装置继电器式水位控制装置工作原理是通过接入220V继电器控制电路的3个探测电极来检测水位高低,使继电器闭合或开启,控制水泵电动机的开停,达到控制水位的目的,控制电路较简单,但要注意以下几点:1)在维修水塔中的水位探测电极时,须断开主回路和控制回路电源开来使N线带电,造成维修人员的触电危险。

2)在水塔的低水位探测电极C的引线端,必须进行N线的重复接地。

接地电阻要求小于4Ω,使C点水位探测电极保持良好的零电位,以利于继电器的可靠吸合,使自控电路运行稳定。

3)在水泵向水塔供水时,由于水流的冲击,使水塔内的水位波动起伏,容易导致继电器吸合、断开的频繁跳动,影响自控电路的正常稳定运行。

为了解决这个问题,我们可以在水塔中放置一木排浮漂,使水塔的水位上升平衡稳定。

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92 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。

常用水泵电气详图

常用水泵电气详图
10全压起动控制电路图(一)一次方案XT1:1HWFU总 目 录图集号图集名称页次01D303-301D303-3常用水泵控制电路常用水泵控制电路图1-6869-212常用水泵控制电路图中国建筑标准设计研究所出版01D303-3GUOJIAJI ANZHUBIAOZHUNSHEJI 01D303-3批准部门 中华人民共和国建设部常用水泵控制电路图批准文号 建质[2001]248号主编单位 中国建筑设计研究院统一编号 GJBT-564图 集 号 01D303-3实行日期 二00二年三月一日主编单位负责人主编单位技术负责人设计负责人技术审定人目 录目 录13说 明控制箱功能选择表610消火栓用消防泵一用备全压起动控制电路图(一)1418223127444940自动喷洒ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ消防泵一用一备全压起动控制电路图3653消防稳压泵一用一备控制电路图565965627175688290857801D303-31图集号页目 录审核王振声李柄华审核设计赵国宇赵国宇设计审核李柄华王振声审核目 录页图集号201D303-3108单台排水泵水位控制及高水位报警控制电路图10710610410295给水泵四主一辅全压起动ZWY可编程控制器控制电路图101热水循环泵一用一备自动轮换控制电路图单台排水泵水位(或两地)控制电路图110112115118121124127单台排水泵带预润电磁阀的水位控制电路图双电源供电的两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图<通用用设备配电设计规范>GB 50055-93.一.设计依据01D303-33图集号页说 明审核王振声李柄华审核设计赵国宇<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92.<火灾自动报警系统设计规范>GB 50116-98.说 明二.适用范围本图集适用于一般工业与民用建筑各类水泵的自动控制.1.本图集中的水泵除带预润的排水泵外,均按充水状态考虑.三.工作条件2.水泵的出水阀门不考虑电动阀,电磁阀的控制或联动.3.水泵电动机按380V三相异步笼型电动机考虑,最大容量为75KW.本图集中水泵电动机的起动方式有:全压起动.星三角降压起动.自耦降五.水泵的起动方式压起动及软起动等.使用本图集时可根据电源条件等因素选用适当的起动方式.根据设计规范要求,当条件许可时,均应采用全压起动方式.水泵主电路主要由主开关(断路器或熔断器).接触器.热继电器及配电线缆等组成.六.水泵主电路般选为具有隔离功能的低压断路器,低压断路器应采用电动机保护型,其分断能力应按配电系统要求选择.对普通(非消防用)水泵,低压断路器的长延时脱扣器的额定电流,宜选用电机额定电流的1.1~1.25倍,以便作为热继电器保护的后备保护.对不设过载保护的消防泵等重要采用一个断路器控制两台以上电动机者,其长延时脱扣器的额定电流为电动机额定电流的总和,断路器脱扣器的整定值上下级有级差,以便故障时有选择地动作.赵国宇设计审核李柄华王振声审核说 明页图集号401D303-34.电缆电线水泵供电线路的线缆,须由工程设计者确定.由热继电器到电动机的一段电缆电线,按电动机额定电流选,同时还应按各种不同的环境条件,敷设方式等因素乘以相应的全部1.水泵控制回路的隔离保护电器采用了螺旋式熔断器.者,均有手动控制.示出.如具体工程需要用更多联锁接点而图中没有时,可另增加相应的中间继电器以扩大八.水泵控制箱本图集中在各种类型控制电路的基础上,根据电动机的容量.起动方式.水位控制方案及备用泵的投入方式等,组成了数十个系列的控制箱方案.控制箱方案号的含义(见控制箱功能选择表):为确保水泵控制设备的质量,本图集中所采用的主要电器产品,低压电器及电缆电线等,除本图集中已注明者外,应优先选用部级定点厂家或经有关部委颁发生产许可证的厂家的合格产品.选用者可根据需要确定合适的水泵控制箱和水位(水压)控制器.控制箱的防护等级由设计确定,但不应低于IP2X.XK(F.G.R.P.J)-控制箱代号控制电路功能编号水泵(电机)台数单台水泵(电机)额定功率KW控制箱功能选择表赵国宇设计审核李柄华王振声审核控制箱功能选择表页图集号601D303-3电 路 功 能XKF-1-2/两台水泵互为备用,工作泵故障备用泵延单台电动机页次10~1314~1718~2127~3022~2601D303-37图集号页控制箱功能选择表审核王振声李柄华审核设计赵国宇赵国宇设计审核李柄华王振声审核控制箱功能选择表页图集号801D303-3消火栓用消防泵一用备全压起动控制电路图(二)消火栓用消防泵一用一备星三角降压起动控制电路图消火栓用消防泵一用一备自耦降压起动控制电路图消火栓用消防泵一用一备软起动控制电路图消火栓用消防泵两一用一备全压起动控制电路图自动喷洒用消防泵一用一备星三角降压起动控制电路图自动喷洒用消防泵一用一备自耦降压起动控制电路图自动喷洒用消防泵一用一备软起动控制电路图给水泵一用一备全压起动控制电路图消防稳压泵一用一备自动轮换控制电路图给水泵一用一备全压起动自动轮换控制电路图给水泵一用一备全压起动水位传示仪控制电路图给水泵一用一备全压起动自动轮换水位传示仪控制电路图计算机控制的水泵控制电路图三台排水泵水位控制控制电路图两台排水泵TZ-966控制器控制电路图138137133130附录两台排水泵TZ-946控制器控制电路图两台排水泵自动轮换及溢流水位双泵运行控制电路图双电源供电的排水泵一用一备自动轮换控制电路图排水泵一用一备自动轮换控制电路图排水泵一用一备控制电路图单台排水泵手动控制电路图热水循环泵一用一备控制电路图单台热水循环泵控制电路图给水泵两用一备软起动控制电路图给水泵两用一备全压起动控制电路图给水泵一用一备全压起动TZ-966控制器控制电路图给水泵一用一备全压起动TZ-946控制器控制电路图给水泵一用一备软起动控制电路图给水泵一用一备星三角降压起动控制电路图的不同情况与使用要求,设计了38种类型的控制电路,并按水泵电动机容量四.主要内容本图集包括消防泵.生活给水泵.热水循环泵与排水泵.按上述四类水泵的大小,绘制了38个系列的控制箱的设备布置参考图.对每种控制电路及控制箱的用途作了说明.列出了所有电路中各类元件的型号规格.1.水泵主电路中的主开关水泵主电路中的主开关,对水泵起着控制.保护.安全隔离等作用,是重要的设备.一水泵,其断路器可不带长延时脱扣器,只设瞬动或短延时脱扣器,其整定电流既要躲过电动机的起动电流,又要满足短路保护的灵敏度要求,选为电动机起动电流的2~2.5倍.2.接触器用于水泵的接触器一般为不频繁动作,其额定电流按电动机的额定电流选择.本图集中对小于或等于4KW的电动机采用了10A的接触器.整定电流可为电动机额定电流的1~1.05倍.热继电器的额定电流按电动机的额定电流选择,并留有上下调节的余地.热继电器的3.热继电器校正系数使线缆能受到热继电器或断路器的有效保护.七.水泵的控制回路2.水泵控制方式:有就地控制.两地控制及自动控制(包括备用自投)等.有自动控制3.信号:按显示方式分,有灯光信号和音响信号;按显示内容分,有水泵起动运行信号故障信号,液位报警信号,控制电源监视信号;按显示地点分,有就地信号及远方集中信号.4.液位控制方案;由液位控制的水泵,可选用不同类型的液位计作为控制器.5.联锁接点:图集中凡接触器(继电器)有剩余接点作为联锁接点输出者,已在图中接点数.F 消防泵G 生活给水泵R 热水循环泵J 计算机控制P 排水泵控制箱方案号容量范围表1控制箱类 别消防水泵控制箱消火栓泵序号时投入,水泵由消火栓箱内按钮及消防中态(手动,自动,备用)选择开关,双电源供电.5.5~75kW心控制,水源水池无水报警,并设有工作状1两台水泵互为备用,工作泵故障,水压不够,备用泵延时投入,水泵由消火栓箱内按钮及消防中心控制,水源水池无水报警,并设有工5.5~75kW作状态(手动,自动,备用)选择开关,双电源供电.2XKF-2-2/XKF-3-2/3,自动,备用)选择开关,星三角降压起动,双电11~75kW制,水源水池无水报警,并设有工作状态(手动投入,水泵由消火栓箱内按钮及消防中心控两台水泵互为备用,工作泵故障,备用泵延时源供电.源供电.两台水泵互为备用,工作泵故障,备用泵延时投入,水泵由消火栓箱内按钮及消防中心控制,水源水池无水报警,并设有工作状态(手动22~75kW,自动,备用)选择开关,自耦降压起动,双电4XKF-4-2/XKF-5-2/5,自动,备用)选择开关,软起动,双电源供电.15~75kW制,水源水池无水报警,并设有工作状态(手动投入,水泵由消火栓箱内按钮及消防中心控两台水泵互为备用,工作泵故障,备用泵延时XKF-9-2/922~75kW,双电源供电.两台水泵互为备用,工作泵故障,备用泵延时15~75kW(手动,自动,备用)选择开关,星三角降压起动8XKF-8-2/XKF-7-2/7(手动,自动,备用)选择开关,双电源供电.15~75kW心控制,水源水池无水报警,并设有工作状态投入,水泵由水流继电器,压力开关及消防中两台水泵互为备用,工作泵故障备用泵延时6够时,第二台水泵自动延时起泵,设有工作状5.5~75kW态(手动,自动,备用)选择开关,水源水池无报消防中心控制,当一台水泵的水量(水压)不序号泵栓火消箱制控泵水防消类 别控制箱续表1容量范围控制箱方案号44

单片机水箱水位控制系统硬件框图流程图电路图汇编源程序.

单片机水箱水位控制系统硬件框图流程图电路图汇编源程序.

单片机水箱水位控制系统+硬件框图+流程图+电路图+汇编源程序
单片机水箱水位控制系统+硬件框图+流程图+电路图+汇编源程序给水泵电机主控回路图如下:三本系统8051单片机控制部分结构本系统采用8051单片机,引脚具体控制如下:P1口和P3口为输入输出检测信号和控制信号。

下面是8051芯片引脚具体分配:P1.0:水位低低输入信号。

(低0 高1)P1.1:水位低输入信号。

(低0 高1)P1.2:水位高输入信号。

(高1,低0)P1.3:手动与自动转换输入信号。

(手动1,自动0)P1.4:M1起动KM1控制输出信号。

(手动1,自动0)P1.5:M2起动KM1控制输出信号。

(手动1,自动0)P1.6:M1开关状态输入信号。

(开0,关1)P1.7:M2开关状态输入信号。

(开0,关1)P3.0:水位低低报警输出信号。

论文网
P3.1:水位低报警输出信号。

P3.2:水位高报警输出信号。

P3.4:手动起动M1输入信号,低电频有效动作。

P3.5:手动起动M2输入信号,低电频有效动作。

P3.6:手动停M1输入信号,低电频有效动作。

P3.7:手动停M2输入信号,低电频有效动作。

上一页[1] [2] [3] [4]。

液位继电器接线方法及供水电路和排水电路的区别

液位继电器接线方法及供水电路和排水电路的区别

液位继电器可以控制水泵实现自动排水和供水,所以应用的非常广泛,今天我们就来聊一下液位继电器的接线。

液位继电器
每款液位继电器上都有接线图,不同品牌的液位继电器接线图稍有不同。

但是原理都是一样的,2个触点对应继电器的线圈,3个触点对应液位继电器的3个液位探头,然后一组继电器输出,包含一组常开一组常闭。

电路图
我们以这两个电路为例,220伏电路和380伏电路接法是一样的。

一个是单相电机一个是三相电机,所以液位继电器的线圈电压一个是220伏一个是380伏。

如图所示1和8是液位继电器的线圈,5、6、7是液位继电器的高中低3个液位探头,2和3是一组常开点,4和3是一组常闭点。

供水接线
供水接线需要用到液位继电器的2和3这组常开点,当水位下降到探头低时,2和3就会导通水泵开始抽水。

当水位达到探头高时,2和3复位断开电机停止,所以可以把2和3理解为一组开关。

排水电路
排水电路需要用到液位继电器的3和4这组常闭点,当水位排到探头低时,3和4这组常闭点就会断开,水泵就会停止排水。

当水位升到探头高时,3和4复位闭合水泵开始排水,如此循环重复。

液位继电器
液位继电器的触点一般可承受5A左右的电流,如果水泵的功率低于1000瓦,也可以省去交流接触器,直接如图所示连接。

大型水塔自动控制供水线路图

大型水塔自动控制供水线路图

电动机知识大型水塔自动控制供水线路图_电路图在自备大型水塔的单位,往往供水抽水泵电动机容量较大,一般均在40~75KW左右。

因此一般都采用工人看守水塔,并且应用降压配电柜来起动电动机。

现市场上虽有晶体管自动水位控制器出售,但对大型水位水塔供水实现自动控制还有很多连接上的问题难以解决。

〃变频器在恒压供水方面的应用〃供水专用变频器在泵站恒压供水中的应用〃超大型电动机起动方法之比较〃变频器在变频恒压供水设备中的应用〃变频器在恒压供水控制系统中的应用〃农用无塔增压式供水器电路图_电路图〃惠州阿尔法变频器在恒压供水中的应用〃变频器在恒压供水方面的应用〃变频器在恒压供水方面的应用分析〃普传变频器在供水控制系统中的应用〃变频器在恒压供水系统中的节能应用〃中、大型电动机的新包装〃恒压供水变频节能与应用匿名随着起重机的不断发展,传统控制技术难以满足起重机越来越高的调速和控制要求。

在电子技术飞速发展的今天,起重机与电子技术的结合越来越紧密,如采用PLC取代继电器进行逻辑控制,交流变频调速装置取代传统的电动机转子串电阻的调速方式等。

在选型对比基础上,本项目电动机调速装置采用了先进的变频调速方案,变频器最终选型为ABB变频器ACS800,电动机选用专用鼠笼变频电动机。

在众多交流变频调速装置中,ABB变频器以其性能的稳定性,选件扩展功能的丰富性,编程环境的灵活性,力矩特性的优良性和在不同场合使用的适应性,使其在变频器高端市场中占有相当重要的地位。

ACC800变频器是ACS800系列中具有提升机应用程序的重要一员,它在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如起动向导,自定义编程,DTC控制等,非常适合作为起重机主起升变频器使用。

本文结合南京梅山冶金发展有限公司设备分公司所负责维修管理的宝钢集团梅钢冷轧厂27台桥式起重机变频调速控制系统,详细介绍ACC800变频器在起重机主起升中的应用。

1DTC控制技术DTC(直接转矩控制,DirectTorqueControl)技术是ACS800变频器的核心技术,是交流传动系统的高性能控制方法之一,它具有控制算法简单,易于数字化实现和鲁棒性强的特点。

水位控制开关原理详解及水位自动控制装置原理图

水位控制开关原理详解及水位自动控制装置原理图

水位控制开关原理详解及水位自动控制装置原理图水位控制开关是反馈液面位置信号,通知值班室中控台,水位是否到达指定水位,并可联动控制相关设备启动或关闭(如,水泵)。

信号电压常为12V或24V安全电压。

水位控制开关--应用领域广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可分水、油、酸、碱、工业污水等各种导电及非导电液体。

与电动阀组成一套先进的液位显控设备,自动开、关电动阀。

水位控制开关原理--电容式电容式水位开关原理:是采用侦测水位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,由专用的ADA电容检测芯片进行信号处理,可以输出多种信号通讯协议,如:IO,BCD,PWM,UART,IIC,电容式水位检测的最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统水位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。

该专用ADA电容检测芯片由于内置MCU双核处理,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式水位检测是目前水位开关中最有优势的检测方法。

水位控制开关原理--电子式电子式水位开关原理:(并不是电极式,不是靠通过水的导电性去判断水位,常规尺寸为15020mm)通过内置电子探头对水位进行检测,再由芯片对检测到的信号进行处理,当判断到有水时,芯片输出高电平24V或5V等,当判断到无水时,芯片输出0V。

高低电平的信号通过PLC或其它控制电路板来读取,并驱动水泵等用电器工作。

产品可以任意方向安装,当横向安装时,水位到达蓝线就动作,且精度较高。

产品竖向安装时,水位到达红线就动作,有一定的防波浪功能。

图中的BZ2401为普通型电子式水位开关,适用常温水体环境。

水塔水位控制PLC系统设计

水塔水位控制PLC系统设计

水塔水位控制PLC系统设计摘要在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。

水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。

而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。

本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。

利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台应用MCGS组态软件对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。

关键词:水塔水位控制、PLC、程序设计一、可编程控制器的产生可编程控制器是二十世纪七十年代发展起来的控制设备,是集微处理器、储存器、输入/输出接口与中断于一体的器件,已经被广泛应用于机械制造、冶金、化工、能源、交通等各个行业。

计算机在操作系统、应用软件、通行能力上的飞速发展,大大加强了可编程控制器通信能力,丰富了可编程控制器编程软件和编程技巧,增强了PLC过程控制能力。

因此,无论是单机还是多机控制、是流水线控制还是过程控制,都可以采用可编程控制器,推广和普及可编程控制器的使用技术,对提高我国工业自动化生产及生产效率都有十分重要的意义。

可编程控制器(Programmable Controller)也可称逻辑控制器(Programmable Logic Controller),是一微处理器为核心的工业自动控制通用装置,是计算机家族的一名成员,简称PC。

为了与个人电脑(也简称PC)相混淆通常将可编程控制器称为PLC。

可编程控制器的产生和继电器—接触器控制系统有很大的关系。

继电器—接触器控制已经有伤百年的历史,它是一种弱电信号控制强电信号的电磁开关,具有结构简单、电路直观、价格低廉、容易操作、易于维修的有优点。

对于工作模式固定、要求比较简单的场合非常使用,至今仍有广泛的用途。

但是当工作模式改变时,就必须改变系统的硬件接线,控制柜中的物件以及接线都要作相应的变动,改造工期长、费用高,用户宁愿扔掉旧控制柜,另做一个新控制柜使用,阻碍了产品更新换代。

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多种水位控制电路图电气自动化2010-01-30 22:32:41 阅读92 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。

当水箱的水位超过上限水位B时,晶体管T1仍得到基极电压,继电器RLl吸合。

N3第○13脚仍为高电平,同时,水箱中的水也给晶体管T2提供基极电压使其导通,Nl第①、②脚输入端为高电平,第②脚输出端为低电平,N2第③脚输出端为高电平,N3第○11脚第终输出低电平,使T3截止,电动机停止抽水。

若水位下降低于探头B但高于探头A,水箱中的水依然供给晶体管T1的基极电压,继电器RLl继续吸合,使N3第○13脚仍为高电平,但晶体管T2不导通,N1第①、②脚输入端为低电平,其第③脚输出端为高电平,N2第⑥脚为低电平,则N2第④脚输出为高电平,最终N3第○11脚输出端继续保持低电平,电动机仍停止工作。

若水位降到探头A以下,晶体管T1与T2均不导通,与非门N3输出高电平,驱动继电器RL2,电动机又开始将水抽入水箱。

图2为指示器/监控器电路图,共有五个发光二极管,如果发光二极管全部亮,表示水箱中的水已充满。

12V电源送到水箱底部的水中,晶体管(T3~T7)只要得到基极电压,就会导通并点亮相应的发光二极管(LED5~LEDl)。

当水箱中的水到达最低水位C时,晶体管T7导通,LEDl点亮;当水位上升到水箱的1/4时,晶体管T6导通,LEDl与LED2点亮;当水位升到水箱的一半时,晶体管T5导通,则LEDl、LED2和LED3点亮;当水位升到水箱的3/4时,晶体管T4导通,则LEDl~LED4均点亮;当水箱的水充满,晶体管T3导通,五个发光二极管全亮。

因此从发光二极管点亮的状态,就能知道水箱中的水位发光二极管与水箱中的水位对应关系如附表所示。

发光二极管应安装在容易监视的位置。

改变探头A和B的高度可调节水位,但应注意调整螺丝A、B和C,其它水位探头之间必须绝缘,从而避免短路。

二、利用舌簧开关自动控制水位的电路图本文所示的电路图1是控制高架游泳池的简单便方案。

电路非常简单并且非常容易制造。

图1中的SW1(通常闭合)和SW2(通常开路)是密封的PVC管中的微型舌簧开关。

管的两端做成防水的,用防水密封胶密封它们。

图1 自动水位控制电路1个磁铁安装在可以浮在水面的热孔隙薄片上。

磁铁可随水面上下移动并可驱动舌簧开关。

当水池完全放空时磁铁安置在制动器上(如图1所示),而SW2闭合。

12V电源通过SW1和SW2连接到RL继电器的线圈上。

继电器被激励,而且经继电器的1个公共端连接VAC到水泵的电机。

当水泵开始注水到游泳池时,磁铁随着水面向上移动。

当磁铁离开支座时,SW2开路,但电源通过继电器RL的第2个公共端仍然连接到继电器的线圈上。

当磁铁到达SW1时,它打开SW1开关,而电源到达继电器线圈的第2条通路也断开。

继电器去除激励,关断水泵。

当从水池排水时,SW1再次闭合,但电源不能到达继电器线圈。

水进一步排出,SW2闭合,而继电器再次被激励,从而再次开启水泵。

此过程一次又一次地重复。

水泵不是连续运行,而是间隔运行。

间隔时间依赖于舌簧开关之间的距离,然而,手动按瞬时开关SW3可以开启水泵。

RL是DPDT继电器(1个极用于逻辑控制,1个极用于开/关电机)线圈电压为12Vdc,按点负荷依赖于负哉。

SW1和SW2为微型舌簧开关。

■三、采用电极作水位传感元件的水位自动控制电路最简单的水位传感元件是采用两个电极,当水面淹没电极时,利用不纯净水的导电性使电极之间导通,但导通电阻值较大,约50kΩ,不能代替光敏电阻器直接驱动如图4所示的光控电路,需要灵敏更高的控制电路。

水位自动控制电路如图5所示。

它是在图4电路的基础上,增加了一级前置放大管VT1,在其基极输入很微弱的电流(10μA)就可以使VT1~3皆饱和导通。

控制开关S可以用大头针做成两个电极,当其被水淹没而导电时,小电动机会自行运转。

C1为旁路电容器,防止感应交流电对控制电路的干扰。

VT1选用低噪音、高增益的小功率NPN硅管9014。

根据上述电路水位控制的功能,能否设计成一个感知下雨自动关窗、自动收晾晒衣服绳索的自动控制器。

下偏置水自动控制电路见图6 。

图中,将两个电极改接在VT1下偏置,R1仍为上偏置电阻器。

当杯内水面低于两个电极时,相当于下偏置开路,R1产生的偏置电流使电动机起动。

当水位上升到淹没电极时,两个电极之间被水导通,将R1产生的偏置电流旁路一部分,使VT1~3截止,电动机停转,与图5控制效果恰好相反。

四、水塔自动抽水装置此主题相关图片如下,点击图片看大图:五、剖析JYB714 的电子式液位继电器电路图一种型号为JYB714 的电子式液位继电器.由于维修需要,必须将该继电器电路进行剖析。

1 .操作我是利用数码相机的微距拍摄功能拍摄印刷板图( 多拍几张以供选择) 。

然后再将该JPG 图插入到autoCADk 中。

具体操作:打开CAD 一插入一光栅图像一( 选取该JPG 图) 打开一确定一可在屏幕上选取范围并回车,然后进行绘制印刷图。

绘制完成后.最后删除原JPG 图。

将正面的元件和连接线在印板图上标出。

根据该图就比较容易绘制出原理图( 因为两面的内容在一面显示要有一定的基础和经验) ,最后标出元件的规格型号并用数字万用表在线测量所有的电阻并配合色环进行确认。

然后点击文件一输出一选择文件一回车。

一张能够被word 识别的并显示电路的图形就生成了( 可以在word 中插入该图片) ,如附图所示。

当然通过适当的软件还可以生成JPG 、BMP 、PDF 等图纸,在此不作赘述。

AutoCAD 的功能非常强大,任何图形都能用它来绘制( 我用的是2006 版) ,只有通过多练习才能掌握,使用时得心应手。

2 .原理图分析附图中,变压器初级通入交流电压220V ,次级产生20V 和8V 的两组交流电压,其中20V 经D1~D4 整流,C1 滤波,产生约24V 的直流电压提供K1 的工作电源。

当水箱的水位低于中电极⑥探针时.交流9V 电压是断路的,因此C2 也无直流电压,Q2 无偏置而处于截止状态,此时C1 两端的电压经R1 、Q1 的 b 、e 极和R6 接地形成回路,Q1 饱和导通,K1 吸合,其两对触点K1-1 、K1-2 触点转换,其中K1-2 作为输出控制开关去控制执行机构,K1-1 的⑥、⑦短接,⑤、⑥断开,此时即便水位超过中电极⑥探针,9V 的交流电压还是断路的,Q2 仍然截止,K1 继续吸合。

当水位慢慢上升到高电极⑤时,8V 交流电压经过水阻形成回路,C2 两端有电压,该电压经R3 、C3 、Q2 的 b 、e 、R5 、R6 形成电流通路,Q2 导通,短接Q1 的 b 、e 使Q1 截止,K1 释放,其两对触点恢复原位。

若水位低于高电极⑤时,8V 交流电压仍然形成回路,只有当水位低于中电极⑥时才断路,K1 吸合。

因此水位始终保持在中电极⑥和高电极⑤之间。

该液位断电器的优点是:水位探针承受的是交流微小电流,使探针不容易极化.其可靠性要比直流电好得多。

附图中变压器的次级绕组有两组数字。

其中无括号一是标称值,括号内为实际测量值。

该原理图比较明朗,但元件N( 氖泡) 的作用是什么? 还有DlO 的作用是什么? 还请各位高手给予指点。

从分析原理图的角度拆除N 和短接D10 该六、欣灵JYB(714)型晶体管液位继电器原理图更正的图只有自动抽水状态,如果需要设置自动和手动抽水时,请参考我的博文《JYB型晶体管液位继电器的改进》一文。

有的网友提出:“能否把元件的型号标出来?”由于这一产品生产厂多,电压等级又不一样,元件型号、规格合有出入,如某厂产品的元件型号、规格是:C1---220微法/50V C2---47微法/50VBG1 BG2----C9013D1--D7-----1N4007J---有的是JTX 有的是JRX-13F电源变压器---初级有380V和220V的次级有13V和24V的六、NE555构成的农用液位自动控制电路图如图所示为农用液位自动控制电路。

该控制电路由降压整流电路、RS触发器、固态继电器(SSR)控制电路等组成。

其中降压整流电路为整个控制电路提供VDD= 9V的直流电如图所示为农用液位自动控制电路。

该控制电路由降压整流电路、RS触发器、固态继电器(SSR)控制电路等组成。

其中降压整流电路为整个控制电路提供VDD= 9V的直流电压当水池内无水时,若刚接通电源,则因C3上电压不能突变而使IC(555)②脚为低电平,555被置位,3脚输出的高电平使SSR截止,电机D不运转。

此时C3、C4分别通过R1、R2进行充电,当C4上电压充到2/3VDD时,IC复位,③脚输出的低电平使SSR内部的光电耦合器将交流220V电压接通,电机D因得电而运转抽水。

当水位上升至b探极时,C4通过水进行放电,但555仍输出低电平,电机D继续转动。

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