全自动水位控制器水泵全自动液位控制器DFC_V_A
液位控制器

液位掌控器液位掌控器是指通过机械式或电子式的方法来进行高处与低处液位的掌控,可以掌控电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,依据选用不同的产品而不同。
目录设计方案注意事项技术参数重要特点工作方式设计方案液位掌控器是指通过机械式或电子式的方法来进行高处与低处液位的掌控,可以掌控电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,依据选用不同的产品而不同。
接下来广东良得电子科技有限公司来介绍下液位自动掌控器的电路工作原理,电路简单易制,无需调试,可用于各种工矿储液池的液位检测与掌控。
电路工作原理该液位自动掌控器电路由电源电路和液位检测掌控电路构成。
电源电路由刀开关Q、熔断器FU1、FU2、电源开关S1、电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电容器C构成。
整流桥堆在很多电路中都起到了紧要的作用。
液位检测掌控电路由干簧管SA1、SA2、继电器K1、0、晶闸管VT、电阻器R、交流接触器KM、热继电器KR、掌控按钮S2、S4和手动/自动掌控开关S3构成。
HL1和HL2分别为电源指示灯和工作指示灯。
接通刀开关Q和电源开关S1,相线L1端和中性线N端之间的交流220V电压经T降压后产生交流12V电压,作为HL1和HL2的工作电压,同时还经UR整流及C滤波后,为液位检测掌控电路供给12V直流工作电压。
SA1为低液位检测与掌控用干簧管,SA2为高液位检测与掌控用干簧管。
在受控液位降至低液位时,安装在浮子上的磁铁靠近SA1,SA1的触头在磁铁的磁力作用下接通,使VT受触发导通,K1通电吸合,其常开触头K1—1和K1—2接通,使HL2点亮,KM通电吸合,电动机M通电工作,驱动液泵向储液池内加液。
浮子随着液位的上升而上升,使磁铁离开SA1,SA1的触头断开,但VT仍维持导通状态。
直到液位上升至设定的高液位、磁铁靠近SA2时,SA2的触头接通,使K2通电吸合,K2的常闭触头断开,使K1释放,VT截止,K1的常开触头K1—1和K1—2断开,HL2熄灭,KM释放,M断电而停止工作。
液位控制器水泵的接线方法

液位控制器水泵的接线方法
液位控制器与水泵的接线方法可以采用以下几种常见方式:
1. 直接控制方式:将液位控制器的控制继电器的输出端与水泵的启动器或电磁继电器的线圈直接相连。
当液位控制器检测到液位高于设定值时,控制继电器闭合,使得水泵运行;当液位低于设定值时,控制继电器断开,停止水泵运行。
这是一种简单常用的接线方式。
2. 借助控制盒:使用一个外部控制盒来完成液位控制器与水泵的连接。
液位控制器的控制信号通过控制盒内部的继电器等元件进行处理,从而控制水泵的启停。
3. 借助PLC:使用PLC来完成液位控制器与水泵的连接。
液位控制器的信号通过PLC进行处理,控制水泵的启停。
这种方法具有更强的灵活性和可编程性,适用于复杂的控制系统。
无论采用哪种接线方式,需要保证接线正确、可靠,并遵循相关的电气安全规范和标准。
接线前应先确认水泵的额定电压和电流,并遵循相关的操作手册或接线图进行接线操作。
如果不熟悉电气接线,建议咨询专业电气工程师或进行相关培训。
全自动水位控制器工作原理

全自动水位控制器工作原理1. 水位控制器的概念在我们日常生活中,水可是不可或缺的,无论是浇花、洗衣,还是洗澡,水的需求随处可见。
想象一下,你在家里准备给花儿们浇水,却发现水桶空了,真是让人心急如焚啊!这时候,全自动水位控制器就像是个可靠的好朋友,它能帮我们解决水位问题,确保我们不再为“缺水”而烦恼。
1.1 水位控制器的构造那么,这个水位控制器究竟是个什么东西呢?其实,它的构造简单得很,主要由传感器、控制器和阀门三部分组成。
传感器就像是水位的“侦探”,负责探测水面的高低;控制器则是大脑,接收传感器传来的信号,发出指令;而阀门就像是水的“守门员”,根据指令来开关水流。
简简单单,但功能却强大无比!1.2 工作原理工作原理嘛,其实也不复杂。
传感器监测到水位低于设定值,就会将信号传给控制器。
控制器接到信号后,立即命令阀门打开,水源开始涌入水槽,直到水位达到预设的高点,阀门再自动关闭。
这样的过程就像是一场默契的舞蹈,水位在“舞动”,生活也因此更加便捷。
2. 应用场景全自动水位控制器的应用场景可真是广泛,从家庭到工业,无处不在。
在家庭中,水位控制器常常被用在水箱、游泳池和鱼缸里。
想象一下,家里的鱼缸如果水位太低,鱼儿们可就要“干涸”了,幸好有了这个小设备,鱼儿们可以悠然自得地游来游去,真是美滋滋啊!而在工业上,水位控制器更是发挥着不可替代的作用,保障着生产线的正常运转。
2.1 维护与保养不过,像任何设备一样,全自动水位控制器也需要定期维护和保养。
我们得定期检查传感器,确保它的灵敏度;阀门的清洁也很重要,不然一旦堵塞,水流就会受到影响。
就像我们人一样,保持身体健康才能更好地工作嘛!2.2 注意事项在使用过程中,还要注意一些细节。
比如,不要让水位控制器长时间暴露在阳光直射下,这样会影响它的寿命;另外,定期给它做个“体检”,确保各个部分都在良好的工作状态。
只有这样,才能让这个“水管小助手”长久陪伴我们的生活。
3. 总结全自动水位控制器就像是生活中的一个小精灵,默默地守护着我们的水源,让我们能随心所欲地使用水,不再为水位问题操心。
自动水位液位电脑控制器说明书

微电脑自动液位(水位)控制器使用说明书本产品采用微电脑自动控制,外形轻便小巧,安装方便,信号线+\P1\P2\P3\多为低压5V,并结合高层楼宇上、下水池(水塔)的水位分级控制,并具有上下水池联合控制,水池排水及多项功能,可自动实现水箱补水、排水、并有效防止水池水位过高溢出或水泵空转或堵转损坏。
非常适合城镇家庭、农村、学校、工况企事业单位的供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。
安装调试可以按照以下步骤进行一、按照本说明书后面的图《控制盒拆开方法》打开本塑料保护盒,将交流电压接到(输入)端子,请将电机接到(输出控制)端子,其他水位传感信号线按照您自己需要的功能,参照接线方法图纸接线。
接好线后必须安装塑料保护外壳,然后才可以给本机上电。
二、使用方法开机时显示型号(型号和相对功能见选型表)电机参数修改方法:按住F 健不放开再开机,直到显示###,再放开F 健,水泵自动启动,等到水泵正常供水(已经稳定),再按F 键一次,自动记录当前电机参数,自动返回正常使用。
水位传感器信号查看方法:开机约50秒后按住F 键不放,显示###,表示P1线水位信号,再接1次F 键显示###,表示P2线水位信号,再按F 键一次,显示###,表示P3线水位信号。
再按一次F 键,显示###,表示当前电机启动后的参数。
水位显示含义:显示表示低水位 显示第2位一点表示下水池无水 显示表示低水位 显示第2位两点表示下水池有水显示表示低水位手动控制法:按A 键或B 键进入手动控制,再按A 键启动输出,按B 键停止输出,按F 键退出手动控制功能,返回自动控制。
电机过载保护后关闭输出并且显示,按A 键退回到正常使用。
电机空载保护后关闭输出并且显示,按A 键退回到正常使用。
直接可控制 220V 1.2KW外配接触器 380V 15KW缺水保护,溢出保护,空载保护,过载保护,堵转保护,故障记忆。
.JLD三、型号和相对功能选型表序号仪表功能开机显示功能作用01计数仪表使用+/P1/P2/P3接线端子计数计算02温控仪表使用+/P1/P2/P3接线端子控制显示温度03三线供水使用+/P1/P2接线端子给水箱、水池、设备供水04三线排水使用+/P1/P2接线端子给水箱、水池、设备排水05五线供水使用+/P1/P2/P3/+接线端子给水箱、水池、供水06防频繁开关使用流量和压力开关组合控制,防止水泵频繁启动07浮球控制使用+/P1/P2接线端子,接上浮球或电触点控制08倒计时定时器设定时间后,倒计时,到达时间后自动停机0924H 定时控制到达设定的时间后,启动水泵,水塔满后自动停机四、接线方法参考接线注意事项:1、输入和输出多是危险电压,请先切断输入电源再接线,以防触电危险。
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。
全自动液位控制器原理

全自动液位控制器原理引言液位控制是工业自动化系统中的重要环节之一,涉及到许多行业的生产过程。
为了实现对液位的准确控制,全自动液位控制器应运而生。
本文将介绍全自动液位控制器的原理,包括其工作原理、主要组成部分以及应用场景等内容。
一、工作原理全自动液位控制器主要通过传感器、控制器和执行器等组成部分实现对液位的监测和控制。
其工作原理如下:1. 传感器:全自动液位控制器采用不同类型的传感器来监测液位,常见的传感器包括浮球传感器、电容传感器和超声波传感器等。
这些传感器能够将液位信号转化为电信号,供控制器进行处理。
2. 控制器:控制器是全自动液位控制器的核心部分,负责接收传感器的信号并进行处理。
控制器根据预设的液位范围和液位变化速率等参数,通过算法计算出控制信号,并输出给执行器。
3. 执行器:执行器根据控制器输出的信号,对液位进行调节。
常见的执行器包括电磁阀、电动调节阀和泵等。
执行器通过开关控制液体的进出,以达到控制液位的目的。
二、主要组成部分全自动液位控制器主要由以下几个组成部分构成:1. 传感器:传感器是实现液位监测的关键部件,根据不同的液体特性和工作环境选择合适的传感器。
浮球传感器适用于液位范围较小且液体相对纯净的场景,电容传感器适用于液位范围较大的场景,而超声波传感器适用于需要非接触式测量的场景。
2. 控制器:控制器负责接收传感器的信号,并根据预设的参数进行处理。
控制器通常采用微处理器或PLC等设备,具备较强的运算和控制能力。
控制器还可根据实际需要实现液位报警、自动排放和数据记录等功能。
3. 执行器:执行器根据控制器输出的信号,对液位进行调节。
执行器的选择与液体的性质、流量要求和工作环境等因素有关。
电磁阀适用于控制液体的进出,电动调节阀适用于实现精确的流量控制,而泵适用于液体的输送和循环等场景。
三、应用场景全自动液位控制器广泛应用于许多行业的生产过程中,主要包括以下几个方面:1. 水处理:在水处理行业中,全自动液位控制器可用于水池的液位控制、水泵的自动启停以及水质监测等。
水位控制器

排水泵站远程监控系统适用于城市排水泵站的远程监控及管理。泵站管理人员可以在泵站管理处的监控中心 远程监测站内格栅机的工作状态、污水池水位、提升泵组工作状态、出站流量、池内有害气体浓度等;支持手动 控制、自动控制、远程控制格栅机、排风机及提升泵的启停;图像监视站内全景及重要的工位。
浮球磁性开关液位控制器
图2浮球磁性开关外形结构示意图浮球磁性开关液位控制器(UQK-611、612、613、614型)是利用浮球内置 干簧开关动作而发出水位信号。因外部无任何可动机构,因此特别适用于含有固体、半固体浮游物的液体,如生 活污水、工厂废水等液体的液位自动报警和控制。
图3浮球磁性开关液位控制器安装示意图图2为浮球磁性开关外形结构示意图,它由工程塑料浮球、外接导线 和密封在浮球内的开关装置组成。开关装置由干簧管、磁环和动锤组成。其安装示意图如图3所示。当液位在下限 时浮球正置,动锤在浮球下部,浮球因为动锤在下部,重心向下,基本保持正置状态,发出开泵信号。
用途
应用范围
水位控制器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用
分类
干簧管水位控制器
干簧管水位控制器由干簧管开关和永久磁铁组成。适用于工业和民用建筑中的水箱、水塔及水池等开口容器 的水位控制或水位报警。图1为干簧管水位控制器的安装和接线图。其工作原理如下:在塑料管内固定有上、下水 位干簧开关SL1和SL2,塑料管下端密封,
全自动水位控制阀原理

全自动水位控制阀原理
全自动水位控制阀是一种用于控制液体水位的设备,其原理是根据测量到的水位信号来自动调节阀门的开启程度,以实现自动控制水位。
该系统由水位传感器、阀门执行机构和控制器组成。
水位传感器用于监测液体的实时水位,并将其转化为电信号。
阀门执行机构则根据控制器的指令,调节阀门的开度。
控制器负责接收水位传感器的信号,并根据设定的水位值进行比较和计算,然后发送控制信号给阀门执行机构,以调节阀门的开启程度。
在系统正常运行时,水位传感器会持续地监测液体水位,并将信号传输给控制器。
控制器会根据设定的水位值来判断当前水位与目标水位之间的差距,并计算出相应的控制信号。
控制信号经过传输后,阀门执行机构会根据信号调节阀门的开度,使液体的流量得到控制,从而实现水位的自动控制。
当水位低于设定值时,控制器会发送开启阀门的信号,使阀门打开,允许液体流入。
当水位达到设定值时,控制器会发送关闭阀门的信号,使阀门关闭,阻止液体继续流入。
通过不断地调节阀门的开启程度,控制器能够精确地控制水位在设定范围内波动。
总之,全自动水位控制阀利用水位传感器、阀门执行机构和控制器的协作,实现了对液体水位的自动控制。
这种阀门在工业生产和民用生活中都有广泛的应用,可以方便地控制水位,提高生产效率和节约资源。
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DF-96系列全自动水位控制器工作原理一、整机工作原理该型全自动水位控制器电路原理如下图所示。
由图可知,本控制器电路主要由电源电路、水位信号检测电路、输出驱动电路三部分组成,下面分别加以介绍。
1.电源电路AC220V电压经变压器T降压,其次级输出近13V左右交流电加至由D1~D4 构成的整流桥输入端,整流后经电容CI滤波得到约直流电压。
该电压经Rl加到红色发光管LEDI上,将LEDI点亮,表示电源正常。
该电压除了为ICI及继电器提供工作电源外还直接送到水位检测电极C.作为水位检测的公共电位。
2.水位信号检测电路该部分是以四二输入与门电路CD4081为核心并配以五根水位检测电极A—E构成的。
其作用是根据电极实测水位的变化CD4081相应引脚的电平随之变化,满足与门条件时相应输出端电平改变,以驱动输出电路。
其中R2是ICI的电源输入限流电阻,D5与R3及D6与R8起隔离自锁作用,当相应输出端即ICI(10)脚、(3)脚为高电平时将(8)脚、(1)脚锁死,其状态的翻转取决于(9)脚和(2)脚。
C2—C5及R4_R6、R12的作用是滤除干扰信号意外进入控制器引起误动作。
3.输出驱动电路该部分主要由驱动管VTI,继电器Jl、功能选择开关K及输出状态指示绿发光管LED2组成。
功能选择开关K处于“开?位时,继电器Jl被强制动作.其相应触点Jl-I闭合,外接负荷(单相电动水泵或控制接触器)开始工作,输出状态指示绿发光管LED2也被点亮;处于“关”位时,触点Jl-I断开,外接负荷被切断;处于“自动”位置时.Jl 动作与否受驱动管VTI的控制.当VTI基极电位高于以上时则饱和导通,继电器儿得电动作,其触点Jl-I闭合,反之则断开。
二.实际应用分析下图是该型全自动水位控制器实际应用的四种接法,分别对应单控上水池、单控下水池、缺水保护和上下水池联合控制。
1.单控上水池此时电D(绿线)、E(黄线)与电极C(黑线)并接置入水池的最低点,与水池底部接触作为水池(水塔)地线(公共电位);电极A(红线卜一为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位,水与探头接触,水位控制器自动关泵;B隘线卜一为上水池(水塔下限液位控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触,水位控制器自动开泵,水池充水。
其电气原理是:由于电极D、E、c短接,则ICI(8)、(9)脚皆为高电平,与门输出端(10)脚输出高电平,该高电平送至ICI(5)脚,其(6)脚由于VI2的截止同样为高电平,这样与门输出端(4)脚输出高电位,驱动管VT1饱和导通.Jl得电动作,其触点J1-1闭合,外控水泵得电工作,向池内补水;随着水位的升高.检测电极B首先升为高电位(水是导电的).即ICI(2)脚转为高电平;待水位上升达到上限液位控制点A点时.Icl(1)脚亦转为高电平,与门输出端(3)脚输出高电位,则VI2饱和导通,将IC1(6)脚钳制为低电位。
根据与门的特性,其输出端(4)脚转为低电位,驱动管VT1截止.Jl失电,其触点J1-l断开,外控水泵停止工作,补水停止。
?随着池内水位的下降,电极A(对应于IC1(1)脚)脱离水面与公共电位断开,但此时由于(3)脚对(1)脚的自锁作用,所以ICI(1)脚仍然维持高电平并与(2)脚共同作用,始终将IcI(6)脚钳制为低电位;待池内水位下降直至检测电极B脱离公共电位时,即ICI(2)脚变为低电位,与门输出(3)脚电位翻转,则VT2截止.ICI(6)脚变为高电位,与门输出端(4)脚同样输出高电位,驱动管VT1饱和导通.Jl得电动作,触点Jl-I闭合,外控水泵得电工作,同时指示灯LED2被点亮。
向池内再次补水,往复循环,实现无人值守控制。
2.单控下水(排水)池此时电极A(红线)与电极B(蓝线)空着不用。
电极C(黑线)置入水池的最低点,与水池底部接触作为水池(水塔)地线(公共电位);电极E(黄线)一为下水池上限液位控制点.水位上升达到E点水位,水与探头接触,水位控制器自动开泵,水池排水;根据实际需要若不排水,则E点不接;电极D(绿线卜一为下水池下限液位控制点,水位下降到D点水位,水与探头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水。
其电气原理是:排水开始时池内是满水,电极C、D、E相当于短接在一起,即ICI(8),(9)脚皆为商电平,与门输出端(10)脚输出高电平。
该高电平送至ICI(5)脚,(6)脚同样为高电平,这样与门输出端(4)脚输出高电位.驱动管VTI饱和导通.Jl得电动作,其触点Jl-I闭合,外控水泵得电工作,向池外排水:随着水位的降低,检测电极E 首先脱离水面而转为为低电位,但此时由于(10)脚对(8)脚具有自锁作用,所以ICl(8)脚仍然维持高电平并与⑨脚共同作用,始终将ICI(10)脚钳制为高电位;待水位下降达到下限液位控制点D点并使电极D脱离液面时.ICI(9)脚转为低电平。
根据与门特性,则与门输出端(10)脚输出低电位,ICI(5)脚转为低电位,其输出端(4)脚转为低电位,驱动管VTl截止,继电器Jl失电,LED2熄灭,其触点Jl-I断开,外控水泵停止工作,排水停止。
3.缺水保护?此时电极A(红线)B(蓝线)空着不用。
电极C(黑线)与电极E(黄线)并接置入水池的最低点,与水池底部接触作为水池(水塔)地线(公共电位):C、D点为水池下限水位控制点,水位下降到下限水位.C、D探头之一与水面脱离接触,水位控制器继电器立即动作,切断输出,水泵停止工作。
其电气原理是:由于电极C、E并接且与D处于同一液面,相当于通过水阻短接在一起,即ICI(8)、(9)脚皆为高电平,与门输出端(10)脚输出高电平,该高电平送至ICI(5)脚,(6)脚同样为高电平,这样与门输出端(4)脚输出高电位,驱动管VTI饱和·导通,指示灯LED2被点亮.Jl得电动作,其触点J1-I闭合,外控水泵得电工作;当水位下降达到下限液位控制点并使电极C、D因无水脱离接触时,IC1(9)脚转为低电平,与门输出端(10)脚立即转为低电位,IC1(5)脚转为低电位,其输出端(4)脚转为低电位,驱动管VT1截止,继电器儿失电.LED2熄灭,其触点J1-1断开,外控水泵停止工作.起到缺水保护作用。
4.上下水池联合控制此时各电极的连接参见下图中第4部分所示。
其中电极c-为上、下水池(水塔)共用地线,放在上、下水池的最低点与水池底部接触;电极A-为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位,水与探头接触,水位控制器自动关泵;电极B-为上水池(水塔)下限液位控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触,水位控制器自动开泵,水池充水;电极D-为下水池下限液位控制点,水位下降到D点水位,水与探头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水:电极E-为下水池上限液位控制点,水位上升到E点水位,水与探头接触,水位控制器自动开泵,水池排头;其电气工作原理不再赘述,可参见前述分析。
三、功能和用途本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔)的水位分级提升进行设计,具有下下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位水高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、家庭均适用的产品。
非常适合城镇、农村、学校、式矿企事业单位及家庭用水的水井——水井供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。
性能特征(一)单控上水池控头安装说明安装图如图一所示:A(经线)—为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位,水与探头接触,水们控制器自动关泵;B(蓝线)—为上水池(水塔)下限液位控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触,水位控制器自动开泵,水池充水;C(黑线)—为水池(水塔)地线,放在水池的最低点与水池底部接触;D(绿线)、E(黄线)点并接到C。
(二)单控下水池(即排水池)探头安装说明安装图如图二所示:E—为下水池上限液位控制点,水们上升达到E点水位,水与探头接触,水位控制器自动开泵,水池排水;若不排水,则E点不接;D—为下水池下限液位控制点,水位下降到D点水位,水与控头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水;C—为水池地线,放地水池的最低点与水底部接触;A、B点不接。
(三)缺水保护探头安装说明安装图如图三所示:C、D点为水池下限水位控制点,水位下降到下限水位,C、D探头之一与水面脱离接触,水位控制器继电器立即动作,切断输出,水泵停止工作;E点与C点短接;A、B点不接。
(四)上下水池联合控制探头安装说明安装图如图三所示:A—为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位,水与控头接触,水们控制器自动关泵;B—为上水池(水塔)下限液们控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触,水位控制自动开泵,水池充水;C—为上、下不池(水塔)公用在线,放在上、下水池的最低点与水池底部接触;D—为下水池下限液位控制点,水位下降到D点水位,水与探头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水;E—为下水池上限液位控制点,水位上升到E点水位,水与探头接触,水位控制器自动开泵,水池排头;若不排水,则E点不接。
四、安装使用其他说明1、为确保液位控制器正常工作,安装好后请再次检查输入输出的接线、探头连接线是否接触可靠。
可上、下移动探头,使其接触、脱离水面,模拟检测水们控制器是否安装正确且能按您的需要正常工作。
2、建议将各点探头固定在水池内壁,以免探头位置发生偏移导致水位控制器误动作,(若水池壁为金属,则除C点地线外不宜接在内壁,以免发生短路,导致水位控制器不能正常工作)。
3、按上述接线方法接好后,检查产品右侧的“手动/自动”开关(DF-96D无),是否确能根据用户需要手动开启、关闭水泵,用后将其调整回“自动”位置,水位控制器进入工作状态。
4、临时需开启、关闭水泵,请用水位控制器左侧的“手动/自动”开关控制(DF-96D)型无手动开关。
5、为避免误动作,请勿将产品安装在潮湿、腐蚀及高金属含量气体的环境中。
6、建议您配套采用公司生产的水位控制专用探头。
五、故障排除1、接通电源不工作:a.检查红色电源指示灯有无点亮,若不亮,检查输入输出接线端子是否均已接触良好;b.检查产品左侧的“手动/自动”开关,是否在“关”上将其调整回“自动”位置,水位控制器进入工作状态。
2、水位线超过或低于探头控制点,水泵没有自动关闭或开启,请按“自动/手动”开关手动控制水泵。
并检查:a.探头是否偏离原位,安放位置过高(过低),导致水位无法接触(脱离);b.上、下水位线、地线探头连接是否与其他线错位,是否有接错或短路;c.探头有无锈蚀和脱落现象,探头线与产品、探头线与探头之间的连接是否接触良好;才点地线是否已经安放在水池最低位置。