液位继电器
原理介绍液位继电器

【原理介绍】液位继电器液位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低液位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。
下面小编给大家介绍一下液位继电器原理图。
1.通过电子式液位开关(BZ2401或BZ0501 )和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来进行控液位控制自动化。
电子式液位开关原理是通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。
不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装, 竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。
这种方式较实用,寿命长,安全,价格实惠。
2 .通过浮球开关来控制液位:一种是带着大金属球的浮球开关,浸在液体中时浮力大,可以控制两个液位,比如液体满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。
这种方式较多应用在煮开水器上。
另一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制液位,多数应用在清水的液位控制,一般几块钱就有交易了,但易受污物影响。
还有一种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池各种浮球开关水位高低的自动控制和缺水保护,允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。
这种水位开关应用广泛,价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用。
但存在这样的问题:有一定耐污能力,浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。
使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。
电工基础--液位继电器接线方法

电工基础--液位继电器接线方法
液位继电器主要用于对液位的高低进行检测并发出开关量信号,今天学习一下液位继电器的接线方法。
图中的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。
其中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。
排水电路则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。
JYB-714型液位继电器演示教学

J Y B-714型液位继电器JYB-714型液位继电器水泵控制是水利水电高职机电类专业学生必须掌握的技能,而液位继电器又是水泵常规控制的核心元件,设计开发合适的液位继电器应用实验项目作为教室的辅助教学手段,有助于帮助学生正确理解和掌握液位继电器的工作原理及应用。
1 JYB-714型液位继电器简介JYB-714型液位继电器如图1所示,属于晶体管继电器,分为底座和本体两部分。
作为一般科学实验及工业生产自动控制的基本元件,适用于额定控制电源电压不大于380V ,额定频率50Hz ,约定发热电流不大于3A 的控制电路中作液位控制元件;按要求接通或分断水泵控制电路,实现了自动供水和排水的功能,是液位控制电路中的核心元件。
具有电路简便、体积小、重量轻、功耗小、稳定性高的优点,而且采用了电子管插入式结构,维修方便。
2 JYB-714型液位继电器教学演示实验开发 2.1 实验目的认识、熟悉液位继电器。
了解JYB-714型液位继电器的结构,电源类型,接线端子数目、作用,接线方式等。
2.2 应用场合和实验性质适用于教室或实验实训室,作为辅助教学手段。
现场接线、工作演示。
如果学生自己接线并进行操作即可变成实训性质的实验。
2.3 设备材料及工具JYB-714型液位继电器一只(AC220V ),红绿信号灯各一只(AC220V ),一个带软线的单相插头、软线长度与教室插座位置匹配,2米导线,剥线钳,螺丝刀,一杯自来水(水杯透明)。
2.4 实验接线图如图2所示。
JYB-714型液位继电器共有8个接线端子,其中:①、⑧端子为继电器工作电源接线端子,电源有AC380V 和AC220V 两种电源,图2中液位继电器电源为AC220V ,即①端子接L1,⑧端子接N ;图1 JYB-714型液位继电器图2 JYB-714型液位继电器教学演示实验接线图87654321A C 220VN红灯绿灯高水位低水位ABC②、③、④端子输出液位继电器的自动控制信号,输出端子工作电压为AC220V,③端子为输出信号公共端,②和③之间输出供水泵液位控制信号,③和④之间输出排水泵液位控制信号;⑤、⑥、⑦为水池中液位电极A、B、C对应的接线端子,液位电极端子间为DC24V的安全电压,⑤端子接高水位电极A,⑥端子接低水位电极B,⑦端子接水池中位置最低的公共电极C。
JYB-714型液位继电器

JYB-714型液位继电器水泵控制是水利水电高职机电类专业学生必须掌握的技能,而液位继电器又是水泵常规控制的核心元件,设计开发合适的液位继电器应用实验项目作为教室的辅助教学手段,有助于帮助学生正确理解和掌握液位继电器的工作原理及应用。
1 JYB-714型液位继电器简介JYB-714型液位继电器如图1所示,属于晶体管继电器,分为底座和本体两部分。
作为一般科学实验及工业生产自动控制的基本元件,适用于额定控制电源电压不大于380V ,额定频率50Hz ,约定发热电流不大于3A 的控制电路中作液位控制元件;按要求接通或分断水泵控制电路,实现了自动供水和排水的功能,是液位控制电路中的核心元件。
具有电路简便、体积小、重量轻、功耗小、稳定性高的优点,而且采用了电子管插入式结构,维修方便。
2 JYB-714型液位继电器教学演示实验开发 2.1 实验目的认识、熟悉液位继电器。
了解JYB-714型液位继电器的结构,电源类型,接线端子数目、作用,接线方式等。
2.2 应用场合和实验性质适用于教室或实验实训室,作为辅助教学手段。
现场接线、工作演示。
如果学生自己接线并进行操作即可变成实训性质的实验。
2.3 设备材料及工具JYB-714型液位继电器一只(AC220V ),红绿信号灯各一只(AC220V ),一个带软线的单相插头、软线长度与教室插座位置匹配,2米导线,剥线钳,螺丝刀,一杯自来水(水杯透明)。
2.4 实验接线图如图2所示。
JYB-714型液位继电器共有8个接线端子,其中:①、⑧端子为继电器工作电源接线端子,电源有AC380V 和AC220V 两种电源,图2中液位继电器电源为AC220V ,即①端子接L1,⑧端子接N ;②、③、④端子输出液位继电器的自动控制信号,输出端子工作电压为AC220V,图1 JYB-714型液位继电器图2 JYB-714型液位继电器教学演示实验接线图N③端子为输出信号公共端,②和③之间输出供水泵液位控制信号,③和④之间输出排水泵液位控制信号;⑤、⑥、⑦为水池中液位电极A 、B 、C 对应的接线端子,液位电极端子间为DC24V 的安全电压,⑤端子接高水位电极A ,⑥端子接低水位电极B ,⑦端子接水池中位置最低的公共电极C 。
液位继电器的接线方法及工作原理

液位继电器的接线方法及工作原理接线方法:液位继电器的接线方法通常分为两种,一种是使用浮子开关,另一种是使用电极式传感器。
对于使用浮子开关的液位继电器,接线方法相对简单。
首先,需要将继电器的电源线和地线接入电源,然后将浮子开关的信号线接入继电器的输入端口。
接线完成后,根据具体的控制需求,可以将继电器的输出端口连接到相应的执行机构,如泵或阀门。
对于电极式传感器,接线方法稍有不同。
电极式传感器通常包括高液位电极、低液位电极和中间电极。
在接线时,需要将这些电极分别连接到继电器的输入端口,并根据需要连接到相应的执行机构。
此外,还需要注意将继电器的电源线和地线接入电源。
工作原理:液位继电器的工作原理主要依赖于浮子开关或电极式传感器对液位的实时监测。
当液位达到预设值时,浮子开关或电极式传感器会输出信号给继电器,继电器根据接收到的信号来控制执行机构的动作,从而实现液位的控制。
浮子开关通过浮子的浮沉来感知液位的变化,当液位上升或下降到设定的位置时,浮子开关会输出相应的信号。
电极式传感器则通过电极与液体的接触来感知液位的变化,当液位触及电极时,传感器会输出信号给继电器。
在实际的工程应用中,液位继电器常常与液位显示仪、控制阀门等设备配合使用,以实现对液体的准确控制和监测。
通过合理的接线方法和清晰的工作原理,液位继电器能够稳定可靠地工作,为工业生产提供保障。
总结:液位继电器的接线方法及工作原理对于工业自动化控制具有重要意义。
正确的接线方法能够确保设备的正常运行,清晰的工作原理能够帮助工程师更好地理解设备的运作机制。
希望本文所介绍的内容能够对大家有所帮助,同时也希望大家在使用液位继电器时能够谨慎操作,确保设备的安全运行。
JYB-714型液位继电器

JYB-714型液位继电器水泵控制是水利水电高职机电类专业学生必须掌握的技能,而液位继电器又是水泵常规控制的核心元件,设计开发合适的液位继电器应用实验项目作为教室的辅助教学手段,有助于帮助学生正确理解和掌握液位继电器的工作原理及应用。
1 JYB-714型液位继电器简介JYB-714型液位继电器如图1所示,属于晶体管继电器,分为底座和本体两部分。
作为一般科学实验及工业生产自动控制的基本元件,适用于额定控制电源电压不大于380V ,额定频率50Hz ,约定发热电流不大于3A 的控制电路中作液位控制元件;按要求接通或分断水泵控制电路,实现了自动供水和排水的功能,是液位控制电路中的核心元件。
具有电路简便、体积小、重量轻、功耗小、稳定性高的优点,而且采用了电子管插入式结构,维修方便。
2 JYB-714型液位继电器教学演示实验开发实验目的认识、熟悉液位继电器。
了解JYB-714型液位继电器的结构,电源类型,接线端子数目、作用,接线方式等。
应用场合和实验性质适用于教室或实验实训室,作为辅助教学手段。
现场接线、工作演示。
如果学生自己接线并进行操作即可变成实训性质的实验。
设备材料及工具JYB-714型液位继电器一只(AC220V ),红绿信号灯各一只(AC220V ),一个带软线的单相插头、软线长度与教室插座位置匹配,2米导线,剥线钳,螺丝刀,一杯自来水(水杯透明)。
实验接线图如图2所示。
JYB-714型液位继电器共有8个接线端子,其中:①、⑧端子为继电器工作电源接线端子,电源有AC380V 和AC220V 两种电源,图2中液位继电器电源为AC220V ,即①端子接L1,⑧端子接N ;②、③、④端子输出液位继电器的自动控制信号,输出端子工作电压为AC220V ,③端子为输出信号公共端,②和③之间输出供水泵液位控制信号,③和④之间输出排水泵图1 JYB-714型液位继电器图2 JYB-714型液位继电器教学演示实验接线87654321A C 220VN红灯绿灯高水位低水位ABC液位控制信号;⑤、⑥、⑦为水池中液位电极A 、B 、C 对应的接线端子,液位电极端子间为DC24V 的安全电压,⑤端子接高水位电极A ,⑥端子接低水位电极B ,⑦端子接水池中位置最低的公共电极C 。
NJB1-YW液位继电器

额定控制电源电压 功能代号:YW:液位控制 设计序号 继电器 企业特征代号
N JB 1 -YW/
型号工作方式触点数量触点容量工作电压电极之间的电压功率消耗动作电阻复位电阻响应时间电缆长度指示方式环境温度安装方式NJB1-YW
连续工作
1组转换触点
Ue/Ie:AC-15 220V/0.75A,380V/0.47A;Ith:3A
AC 50Hz 36V,110V,220V,380V(其它电压可定制)
9VAC
最大约3VA
5kΩ~100kΩ(可调节)
250kΩmax
0.1s~10s(可调节)
最长100m,完全绝缘(600V)的电缆,3芯
绿LED:电源指示;红LED:控制输出指示
-5℃~+40℃
装置式或导轨式
NJB1-YW
液位继电器 4 工作时序图及接线图
3 主要参数及技术性能
5 外形及安装尺寸
1 适用范围 NJB1-YW液位继电器适用于工业设施和设备、民用水塔、高位水箱、地下蓄水池等场合的水位自动
控制之用。
本产品不适用于易燃、易爆的液体诸如:油、化学液体等场合的液位控制。
2 型号及含义
继电器类-C 035。
欧姆龙液位继电器61f-gp-n工作原理

欧姆龙液位继电器61f-gp-n工作原理欧姆龙液位继电器61F-GP-N是一种常用于液位控制的电器设备,它能够通过测量液体的高度来实现液位控制功能。
本文将从工作原理的角度来介绍欧姆龙液位继电器61F-GP-N的工作原理。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N采用了浮球测量原理。
它的工作原理是基于浮球在液体中的浮力变化来实现液位的检测和控制。
继电器内部有一个浮球,当液位升高时,浮球会随着液面的上升而上浮;当液位下降时,浮球则会向下沉。
利用浮球的上浮和下沉来实现液位的控制。
具体来说,欧姆龙液位继电器61F-GP-N内部有一个浮球和一个浮球杆。
浮球杆通过机械连接与继电器的开关接点相连。
当液位上升时,浮球随着液面的上升而上浮,浮球杆也会随之向上移动,最终触碰到继电器的开关接点,使其闭合。
当开关接点闭合时,继电器会输出一个信号,用于控制其他设备的开启或关闭。
同样地,当液位下降时,浮球会随着液面的下降而下沉,浮球杆也会向下移动,使开关接点断开。
当开关接点断开时,继电器停止输出信号,控制设备也会相应地进行开启或关闭的操作。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N具有高度可调的浮球杆,通过调整浮球杆的高度,可以实现不同液位的检测和控制。
此外,该继电器还具有可调的感受灵敏度,可以根据实际需求来调整继电器的触发灵敏度。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N具有很多应用场景,比如水箱、水池、水塔等液位控制领域。
它可以实现液位的监测和控制,以确保液位在合适的范围内。
同时,该继电器还具有防水、防尘和耐腐蚀的特性,适用于各种恶劣环境。
总结一下,欧姆龙液位继电器61F-GP-N采用了浮球测量原理,通过浮球在液体中的浮力变化来实现液位的检测和控制。
它具有高度可调的浮球杆和可调的感受灵敏度,适用于各种液位控制场景。
欧姆龙液位继电器61F-GP-N的工作原理简单可靠,为液位控制提供了有效的解决方案。
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[电工与电子]JY B(714)型晶体管液位继电器原理图
图纸来源/厂家说明书
波波(游客)于2008-6-27指出:
“此图有错不能自动运行,主要是1点的电源不应取在TA后面,该在QA前面就对了,即C相电源才行。
”首先感谢波波网友!
图的确是错的,我接触过永嘉仪表厂、欣灵继电器厂、先锋继电器厂的产品,配套说明书的原理图都是用了这个图,但实物接线没有错误。
原理图的错误是应该改正的,现付上已更正的图如下,供网友参考
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/ 50V
BG1 BG2----C9013
D1--D7-----1N4007
J---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
TYB(714)型晶体管液位继电器在水塔自动上水控制中获得广泛的应用,通常一只液位继电器就可满足要求。
但当水塔自动上水装置除受水塔水位控制外,还受蓄水池水位的控制时,必须采用两只液位继电器,同时还需改动其接线,才能达到相关控制的目的。
笔者仅在原电路上增加了少量的元件,达到用一只液位继电器实现相关控制的要求。
改进的部分如图中虚线所示。
工作原理为:当蓄水池有足够水量,即水位在c 点之上时,V3o导通;若水塔缺水,即水位在b点之下时,V1截止使v2 导通,J吸合,CJ也吸合,水泵运转抽水。
假设水塔水位还未升到a点时,由于水源紧张而使蓄水池水位下降至d点以下时,则V3截止、V2也截止,水泵停止抽水,蓄水池的c、d电极可用来调整蓄水池抽水量的多小。
整个控制电路可以手动(M)与自动(A)切换。
新增元件型号、规格已在图中标出,未标注的为原有的元件。
由于新增元件不多,故在原有印制电路板上改动焊接即可。
液位继电器引出端基本保持原样,5端仍接水塔a电极,而b端改接蓄水池的c电极,b、d电极则分别通过交流接触器的辅助触点与5、6端相接。
为保证液位继电器的控制可靠性,将J的两对常开触点并联后接至2、3端输出。
在VI、V3基极各接一只电容器,以提高液位继电器的抗干扰能力。
改进后的液位继电器,经多年的连续运行未出现任何故障。
该液位继电器还可实现单控、双控两用,当仅用于水塔水位单控时,只需将液位继电器& 7端短接。
简易水位控制器
我们知道,水是有一定阻值的,随地方不同会有点差别,但差别不大,
一般水塔范围内的阻值在15kQ 左右。
我们可以把它看成是一个
可变的电阻,用来控制三极管的偏置电压。
现阶段的小城镇,很多尚无自来水,需要在房顶做一个水塔, 把
水抽上去再用,但在楼下开机抽水,却不知楼上怎么样,总要跑
上
跑下,非常麻烦。
本电路(见附图)原理简单,元件随手可得,且无须调试,只要焊接无误,导线良好,一装即成。
变压器用小型录音机双9V那种就可以了。
当需要控制功率大的电器时,可通过本电路“J”拖动另一个大电流的继电器。
整个电路的工作过程是:当水位低于E、C点时,V1得偏置电压而导通,V2工作,J吸合,负载工作,水位增高。
因V2X 作,V3通过R2、D5获得足够的正向偏置而导通,C3同时充电, 当水位高于E、C点时,V1截止,V2电位下降(E极),C3放电,V3继续工作,V2不能截止。
当A'点电位低于E'点电位时,D5导通,C2放电,C3充电;当A'点电位等于E'点电位时,D5截止,C2充电,C3放电,当下一周期到来时,C2、C3、D5又重复上述动作,保持V3继续工作。
当水位处于A点时,C3 通过水向地放电,A'点电位瞬间下降,V3因失电而截止,V2停止工作,整个电路处于等待状态。
当水位处于A点之下E、C点之上时,电路因无启动电压同样处于等待状态。
又一种简洁的
水位控制电路
电子报2000年,第49期,类别:电子制作
此控制器(如附图),采用一种常用的5 5 5时基电路和少量外围元件构成,电路简洁、可靠,且只用一根信号线。
本人用于家庭水池自动上水控制,效果很好。
NE 5 5 5接成施密特触发电路,回差电压为1/3Vccc 当水位上升至A点后,由于电阻较小,M点电位低于触发电平1/3 Vcc,IC的③脚输出高电平,继电器断电,水泵停止抽水。
当水位低于A点且高于E点时,R3被串接入电路,此时M点电位控制在1/2Vcc左右,触发器保持原来的状态不变。
当水位继续下降低于E点时,R3分流支路断开,M 点电位上升,高于阈值电平2/ 3V cc,触发器翻转,输出低电平,继电器得电吸合,水泵重新启动抽
水,直到水位升至A点
图中电容Cl是为了消除信号线上的干扰,此电容很有必要,否则无法正常工作。
电源电压可根据继电器额定电压来考虑确定。
该电路的电源电路未绘出,使用时需外加12V稳压电源。