全自动水位控制器_水泵全自动液位控制器_df-96c_38v_2a

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液位控制器说明

液位控制器说明

正面侧面背面上面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: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。

安装尺寸安装使用其他说明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。

控制阀F96说明书

控制阀F96说明书
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MODEL 53520/53620/63520/63620/73520/73620/93520/93620
注意事项
● 为确保产品安装后的正常使用,请在使用前让专业的安装或维修人员确 认。 安装时如有任何管道工程及任何电器工作都必须由专业人员完成。 严禁将该阀用于不安全的或者不明水质的地方。 软化各过程的参数应根据工作条件的变化和出水的要求及时修正。 当周期制水量过低时,请检查树脂的状况。如果树脂量过少需补加;如
安装使用说明书
在使用本阀前请详读此说明书,并加以妥善保存以备今后参考之用。 0WRX.466.065
MODEL 53550/53650/63550/63650/73550/73650/93550/93650
正式投入使用前,请填写好下面的内容,以备后查
程序型号设置(专业人员操作)
控制器上电全屏亮时,同时持续按下 和 5 秒,可进入型号选择界面。 设置型号时,须设置与控制阀体相应的型号。
1
MODEL 53550/53650/63550/63650/73550/73650/93550/93650
一、产品概述
1、主要用途及适用范围
主要用于水处理系统中进行软化、除盐或过滤水处理全过程的智能化控制。 53550/53650(过滤)
适用于泳池过滤设备 过滤系统 反渗透预处理系统中的活性炭过滤器、石英砂过滤器等 63550/63650(顺流再生软化) 73550/73650(逆流再生软化) 适用于原水硬度≤6.5mmol/L 的离子交换设备 锅炉给水软化系统 反渗透预处理系统中的软化系统等 93550/93650(浮动床软化) 适用于原水硬度<15mmol/L 的离子交换设备 锅炉给水软化系统 反渗透预处理系统中的软化系统等

液位控制器

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。

全自动水位控制器工作原理

全自动水位控制器工作原理

全自动水位控制器工作原理嗨,各位小伙伴!今儿个咱们聊点轻松的事儿——全自动水位控制器。

这玩意儿可不简单,它可是现代科技的一个小能手,能帮我们搞定那些让人头疼的水位问题。

别小看了它,它可聪明着呢!说起这个全自动水位控制器,咱们得从它的“心脏”——传感器说起。

这个小家伙就像是一个超级侦探,时刻关注着水位的变化,一旦发现不对劲儿,立马发出警报。

它还特别贴心,会根据水位变化自动调整,确保我们家里的水不会溢出来,也不会太少了。

再来说说这个全自动水位控制器的“大脑”——控制系统。

这个系统就像是它的大脑,负责接收传感器传来的信号,然后做出相应的判断和处理。

它能帮我们省下不少力气,比如自动补水、排水等;它也能帮我们解决一些突发状况,比如突然断电或者水管破裂。

这个全自动水位控制器也不是万能的。

它可能会犯些小错误,比如把水放得太满或者太少。

不过别担心,这些问题一般都不难解决。

只要我们多留意一下水位的变化,及时调整控制器的工作状态,就不会出现大问题了。

我突然想起一个有趣的事儿。

有一次,我家的全自动水位控制器出了点小故障,结果水位控制得乱七八糟的。

搞得我差点儿没被淹死。

后来,我仔细研究了一下控制器的说明书,才知道原来有个“重置”按钮。

这下好了,我赶紧按下那个按钮,水位终于恢复正常了。

从那以后,我就更加注重对全自动水位控制器的保养和维护了。

这个全自动水位控制器真的是太棒了!它不仅能够帮我们解决各种水问题,还能让我们的生活更加便捷和舒适。

我相信,在未来的日子里,它一定会发挥更大的作用,给我们带来更多的惊喜和便利。

好了,今天的分享就到这里啦!希望大家能够喜欢这个全自动水位控制器的小故事。

如果你们还有其他的问题或者想法,随时都可以告诉我哦!。

关于楼顶水箱水位自动控制系统的技术改造

关于楼顶水箱水位自动控制系统的技术改造

关于楼顶水箱水位自动控制系统的技术改造浦东虹桥花园共有24个楼顶水箱,分七套水位自动控制系统,在半年多时间的运行中,全部出现过故障,且故障频率相当高,多次出现过水箱断水,溢水事件,已造成了不小的负面影响。

为解决此问题,让业主免受断水之苦,浦东虹桥花园管理处组织工程部人员,到其他小区参观、学习不同的水箱水位自动控制系统的控制模式,吸收其它小区的先进经验,并结合本小区的特点,对本小区现有的水箱水位自动控制系统进行综合的分析,终于找到了相关的原因和解决的办法。

频繁出现故障的原因是水位自动控制失控,有时水箱水位低时不能自动起泵,导致业主断水;有时水箱水位高时不能自动停泵,导致水箱溢水,而产生这种故障现象的原因是水位控制浮球失灵。

工程部员工把控制失灵的浮球拆开检查,发现都是同一个原因,是干簧管的触点粘连引起。

经我公司技术人员初步分析,干簧管触点粘连的原因,很可能是干簧管在220V的电压下频繁的动作所产生的电火花引起。

另外,楼顶水箱超高、超低水位报警指示柜在三号泵房,且原设计的电器控制原理不适合本小区的实际要求:1、不能及时观察到水箱水位的情况,导致水箱断水或溢水时不能及时对其进行维修。

2、按照原有的电器控制原理不能真正的实现楼顶水箱超高水位显示。

找到了原因,就可以“对症下药”了。

管理处经过反复研究,决定采用低电压控制,也就是把控制浮球的工作电压降低到交流12V,减小干簧管动作时的火花,减少干簧管触点粘连的机率,延长控制浮球的使用寿命。

另外建议把楼顶水箱超高、超低水位报警显示移到监控室,便于及时发现水位的不正常情况,及时进行维修。

具体操作步骤如下:1、在控制柜内安装一个220V/12V变压器,使工作电压降到12V。

2、每一只水箱自动控制浮球要求有2只浮球(1只用于泵的启动、停止和低水位报警显示,另1只用于高水位报警显示),4个干簧管,其中3个干簧管常闭(1常闭用于停泵、2常闭用于高低水位报警显示)1个干簧管常开(用于启动泵),且4个干簧管互相之间的距离要求按实际情况定位。

水位控制器说明书-中文1

水位控制器说明书-中文1

水PR泵OT保EC护T器OR
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电C流M 自A动U 手M动A
复RS位T 设SE置T 启S/T停 DDXXPP-3-300
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面板说明: 接线说明:
数码管显砂
水泵保护器
家用型
电压
电流
自动
手动
复位 设置 启/停 DXP-30
电压显示指示 电流显示指示 工作在自动状态 工作在手动状态
设定 - 此键用来设定电流,当用户选定电机后用此键来设定电机过电流保护值 1安到30安单键设定,每按一下改变数值。
启动/停止 - 使用此键需将模式开关的2号开关处于手动状态,此时水泵必需用 此键进行启动,启动后工作过程中也可以用此键将水泵停止工作 如果启动后水位达到设定值水泵将自动停止工作,下一次的启动 必需由此键启动。
复位键
启动/停止键
设定键
电源输入
输出 到电机
ON
模式转换开关:
12
1: off: 加水
on: 排水
2: off: 自动
on: 手动
高中低
使用电极棒接线图
ON 12
电源输入 输出接电机
使用浮球开关接线图
ON 12
电源输入 输出接电机
高低 中
面板按键使用说明
复位 - 在任何状态下按下此键产品都将回到开机状态。
欢迎使,蓄水池, 水坑,水塔等用到蓄水控制的水位,并对水 泵的过电压,欠电压和过电流进行保护, 以确保水泵的工作正常.
产品参数: 显示方式:3位LED数码管 工作电源:220VAC±25% 接点电流:电阻30A 电流设定范围:1A至30A 过压:260VAC±1% 欠压:175VAC±1% 过电压时间:10秒 欠压时间:10秒 过电流时间:10秒 恢复时间:3秒 控制方式:电极棒或浮球开关

DF-96系列全自动水位控制器工作原理

DF-96系列全自动水位控制器工作原理

DF-96系列全自动水位控制器工作原理[日期:2012-01-02] 来源:作者:辽宁徐涛DF-96D DF-96A B C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10.5V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0.7V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。

电子式水泵控制器原理

电子式水泵控制器原理

电子式水泵控制器原理
电子式水泵控制器是一种用于自动控制水泵运行的装置,其工作原理基于水位传感器测量水箱或水井中的水位,并根据设定的水位参数来控制水泵的启停。

在工作过程中,水位传感器将实时监测水位的变化,并将信号传输给控制器。

控制器内部设置了相关的逻辑电路,用于判断水位的高低和与设定水位参数的比较结果。

当水位低于设定水位参数时,控制器会发出启动指令,使水泵开始工作。

而当水位达到或超过设定水位参数时,控制器会发出停止指令,使水泵停止运行。

除了水位控制,电子式水泵控制器还可以通过增加其他传感器来实现更多的功能。

例如,温度传感器可以用于监测水温,当水温过高时,控制器可以自动停止水泵以避免过热。

压力传感器可以用于测量管道中的水压,当水压低于设定的参数时,控制器可以启动水泵以增加水压。

另外,还可以加入故障自检功能,一旦检测到水泵出现故障,控制器会发出警报或自动切换到备用泵。

总之,电子式水泵控制器通过水位传感器监测水位变化,并根据设定参数来控制水泵的启停,从而实现自动化的水泵运行控制。

通过增加其他传感器和功能,可以进一步提高控制器的智能化和故障监测能力,为水泵的稳定运行提供保障。

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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10.5V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0.7V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。

性能特征单控上水池控头安装(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;d.c才点地线是否已经安放在水池最低位置。

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