水位自动控制装置20

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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。

几种自动液位水位控制的方法介绍

几种自动液位水位控制的方法介绍

几种自动液位(水位)控制的方法介绍在工农业生产以及日常生活应用中,常常会需要对容器中的液位(水位)进行自动控制。

比如自动控制水箱、水池、水槽、锅炉等容器中的蓄水量,生活中抽水马桶的自动补水控制、自动电热水器、电开水机的自动进水控制等。

虽然各种水位控制的技术要求不同,精度不同,但基本的控制原理都可以归纳为一般的反馈控制方式,如下图所示,它们的主要区别在于检测液位的方式、反馈形式,以及控制器上的区别。

1、机电控制式水位控制下图是这种控制方式的结构示意。

漂浮在水面上的浮球与控制器中的“检测机构”通过连杆机构相连,当水位发生变化时,浮球上下运动带动“检测机构”产生位移,这个位移可以直接用来驱动阀门动作,关闭或者开启进水口,调节水位。

如果需要控制的水筏较大,浮球的浮力不足以驱动控制水阀动作时,可以在“检测机构”与“阀门控制”之间增加一套机电控制驱动装置,具体控制过程为:①“检测机构”的位移先去带动一个位移开关动作;②位移开关控制电机的转动;③电机驱动水阀门。

这种控制方式结构比较复杂,但可以对大型蓄水装置进行控制,因此常常应用于工农业生产中。

2、全机械结构的水位控制方式家用抽水马桶是典型的全机械结构水位控制,以下是原理示意图:当用户进行冲水操作之后,蓄水箱的水被排空,浮球下降,这个信号通过连杆机构传递给进水阀门,使进水阀门开启,对蓄水箱补水;随着水量的增加,浮球逐步上移,直至达到设定的某个水位时,正好能够关闭进水阀,停止进水。

由此可见,在这种水位控制系统中,浮球=水位检测器(传感器),连杆机构=控制器,水位的“给定量”通过进水阀门与连杆机构的相对位置来设定。

3、古老的水位控制山区坡地种植水稻与平原不同,需要依山修筑层叠而上的梯田。

这种梯田结构至少有两个作用:其一,保持每一块田地都是平面,以便于耕作,其二,灌溉的水源从最上层引入,逐层注满后又逐层向下浇灌,因此,当水量充足时,只要每一层田埂上的排水口高度合适,就可以确保每块田地中的水位高度适中。

基于plc的水塔水位自动控制设计

基于plc的水塔水位自动控制设计

目录摘要 (I)第1章绪论 (1)1.1选题的背景与意义 (1)1.2可编程逻辑控制器简述 (1)第2章系统总体设计 (2)2.1水塔水位控制系统设计 (2)2.2水塔水位控制系统基本工作原理 (3)2.3水塔水位控制系统主电路设计 (4)第3章系统硬件设计 (5)3.1 硬件选型 (5)3.1.1 PLC的选择 (5)3.1.2水泵的选择 (6)3.1.3液位开关的选择 (6)3.1.4电气保护器件选择 (7)3.2 I/O口的分配及PLC外围接线 (8)第4章软件设计 (12)第5章仿真 (14)结论 (18)参考文献 (19)附录 (20)摘要目前,大量的高位生活用水和工作用水逐渐增多。

因此,不少单位自建水塔储水来解决高层楼房的用水问题。

最初,大多用人工进行控制,由于人工无法每时每刻对水位进行准确的定位监测,很难准确控制水泵的起停。

要么水泵关停过早,造成水塔缺水;要么关停过晚,造成水塔溢出,浪费水资源,给用户造成不便。

利用人工控制水位会造成供水时有时无的不稳定供水情况。

后来,使用水位控制装置使供水状况有了改变,但常使用浮标或机械水位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很大的麻烦。

因此为更好的保证供水的稳定性和可靠性,传统的供水控制方法已难以满足现在的要求。

本文采用的是三菱FXZN型PLC可编程控制器作为水塔水位自动控制系统核心,对水塔水位自动控制系统的功能性进行了需求分析。

主要实现方法是通过传感器检测水塔的实际水位,将水位具体信息传至PLC构成的控制模块,来控制水泵电机的动作,同时显示水位具体信息,若水位低于或高于某个设定值时,就会发出危险报警的信号,最终实现对水塔水位的自动。

关键词:水位自动控制、三菱FX2N 、传感器第1章绪论1.1选题的背景与意义在社会经济飞速发展的今天,水在人们正常生活和生产中起着越来越重要的作用。

一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失。

水塔水位的自动控制

水塔水位的自动控制

水塔水位的自动控制摘要在社会经济飞速发展的今天,水在人们正常生活和生产中起着越来越重要的作用,一旦断了水,轻则给人民生活带来极大的不便,重则可能造成严重的生产事故及损失,所以任何时候都要能提供足够的水量、平稳的水压、合格的水质是对给水系统提出的基本要求。

因此,如何建立一个可靠安全、又易于维护的给水系统是值得我们研究的课题, 随着社会的发展现在的自动装置无所不在,所以水塔水位的控制也不要人工进行操作,为了达到节能的目的, 提高供水系统的质量, 考虑采用可编程序控制器、继电器、接触器和传感器技术,本文设计出一套实用水位控制方案。

方案在硬件基础上配合软件实现了可切换手动/ 自动两种工作方式,实现了不用人操作的装置。

关键字:水位控制;手动/自动控制;可编程序控制器;传感器;交流接触器目录一.引言 (2)二.控制系统的组成 (2)2.1系统的工作原理 (2)2.2可编程序控制器及PLC的选择 (3)2.3阀门的选择 (3)2.4传感器的选择 (3)2.5电动机的选择 (4)2.6交流接触器的选择 (5)三.控制系统的方案——手动/自动运行方式 (5)3.1手动运行方式 (5)3.2自动运行方式 (5)四.设备安装与调试 (8)4.1元件参数设置 (8)4.2传感器零点及量程调试 (8)五.出现的问题及解决方法 (9)六.系统的比较及总结 (9)致谢.............................................................................................. 错误!未定义书签。

参考文献 (9)一.引言在一般住宅或大楼顶楼常设置水塔或水箱以提供充足的水压供用户使用, 另备有地下水槽储存自来水公司提供的水源并给顶楼水塔进水使用。

由于当前可编程序控制器( PLC)技术已日趋成熟, 因而考虑利用它来实现水塔/水箱供水控制。

本设计是利用上水塔和下水池通过电机、传感器和PLC来实现水塔水位自动控制,用交流接触器来实现手动控制。

20tRO+edi纯水处理(超滤预处理)设计方案

20tRO+edi纯水处理(超滤预处理)设计方案

55m3/h河水净化系统20m3/h超滤UF+反渗透(RO)+EDI系统目录公司简介...................................................................................................................... 错误!未定义书签。

一、设计依据................................................................................................................................................. 21.水质、水量资料及控制要求 ........................................................................................................... 2二、系统对外界要求..................................................................................................................................... 4三、处理流程及工艺说明............................................................................................................................. 4(1)、工艺流程..................................................................................................................................... 4(2)、工艺说明..................................................................................................................................... 5(3)、系统主要设备配置功能概述 ..................................................................................................... 5(4)、系统控制说明......................................................................................................................... 13四、设备选型............................................................................................................................................. 21五、项目清单及工程预算......................................................................................................................... 45六、工程总预算......................................................................................................................................... 50七、系统备品备件..................................................................................................................................... 50八、本公司提供的技术服务项目............................................................................................................. 51九、产品质量及售后服务......................................................................................................................... 52十、工程范围............................................................................................................................................. 52项目:55m3/h河水净化系统20m3/h超滤UF+反渗透(RO)+EDI系统一、设计依据1.水质、水量资料及控制要求(1)、原水水质:原水为经过混凝澄清处理的府河河水,再经过原有系统的机械过滤器的过滤处理后进入本系统。

毕业设计 水塔水位自动控制系统 -解读

毕业设计 水塔水位自动控制系统 -解读

摘要供水是一个关系国计民生的重要产业。

随着社会的发展和人民生活水平的提高,对城市供水提出了更高的要求,要满足及时、准确、安全保证充足供水,如果仍然沿用人工方式,劳动强度大,工作效率低,安全性难以保障,为此必须进行水塔水位控制自动化系统的改造。

可编程控制器( PLC) 因其高可靠性和较高的性价比在工业控制中得到广泛的应用。

本文针对目前比较流行的控制技术,利用PLC和传感器构成了水塔水位恒的控制系统。

改造后的水塔水位自控系统,实现水塔水位自动控制系统,远程监控,实现无人值守。

关键词: 可编程逻辑控制器(PLC)水塔水位自动控制AbstractWater supply is a major industry involving the interests of the state and the people. With development of society and the improvement of the people's livelihood, city water supply has been brought forward a higher request. It needed to be timely , accurate and safely to plentifully conduct water supply. If we still continue to use a way of the man-power, the intensity of labor are high , availability is low and the security is difficult to ensure .We must carry out water tower water level under the control of automatic system reforming for this purpose . Programmable Logic Controller (PLC) is applied broadly in industrial control because of high reliability and higher nature price. The main body of this paper on the control technology is aimed at being popular for at present comparatively, which makes the using of PLC and the sensor to compose water tower control system of permanent water level. Water tower control system after being reformed have realized water tower water level auto-controlling system , long-range supervisory control, and nobody's value guards realization.Key wards:Programmable Logic Controller. water pool water lever.automatically controls目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章水塔水位自动控制系统的现状和发展 (1)1.1水塔供水的发展 (1)1.2传感器和PLC的应用 (1)第二章水塔水位自动控制系统的组成 (3)2.1系统构成及其控制要求 (3)2.1.系统框图 (4)第三章水塔水位自动控制系统设计 (5)3.1水泵电动机控制电路的设计 (5)3.2水位传感器的选择: (6)第四章 PLC的设计 (8)4.1可编程序控制器(PLC)简介 (8)4.2PLC工作原理 (8)4.2.1扫描的概念 (8)4. 2. 2 PLC的工作过程 (8)4.3PLC的编程语言--梯形图 (10)4.4编程软件的简介和梯形图的基本绘制规则 (11)4.5水塔水位自动控制系统的软件设计 (14)第五章结束语(系统总结分析) (20)5.1系统的优点 (20)5.2结束语 (20)参考文献 (22)致谢 (23)第一章水塔水位自动控制系统的现状和发展1.1 水塔供水的发展中国的城镇供水具有120年的悠久历史。

水位开关的原理

水位开关的原理

水位开关的原理
水位开关是一种常用于控制液体水位的装置。

它的原理是基于液位的变化,通过漂浮在液体表面上的开关来实现开关的自动控制。

具体来说,水位开关通常由一个浮子和一个固定在容器内壁上的开关组成。

当液位上升到浮子靠近容器顶部时,浮子会随着液位的上升而上升,最终触碰到开关并将其关闭。

反之,当液位下降时,浮子也会下降,开关则会被浮子控制打开。

水位开关的工作原理是基于浮力和重力的平衡原理。

当浮子浸泡在液体中时,液体的浮力会使浮子产生向上的浮力,而等效重力会使浮子产生向下的力。

当液位达到一定高度时,液体的浮力等于等效重力,此时浮子将停留在液体表面,触碰到开关并将其关闭。

通过调整浮子的位置或液体的液位,可以精准地控制水位开关的触发点。

当水位高于或低于设定值时,水位开关将自动切换相应的开关状态,从而实现液体的自动控制。

总之,水位开关通过浮子与开关的作用,根据液体的水位变化来实现开关的自动控制。

这种原理简单、可靠,被广泛应用于水泵、冷却系统、防溢流装置等液位控制场合中。

水塔水位PLC自动控制系统

水塔水位PLC自动控制系统

摘要随着科技的发展,无论在日常生活中,还是在工农业发展中,PLC具有广泛的应用。

PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高、编程简单方便、使用方便、维护方便、设计、施工、调试周期短、易于实现机电一体化。

PLC总的发展趋势是:高功能、高速度、高集成度、大容量、小体积、低成本、通信组网能力强。

目前,大量的高位生活用水和工作用水逐渐增多。

利用人工控制水位会造成供水时有时无的不稳定供水情况。

后来,使用水位控制装置使供水状况有了改变,但常使用浮标或机械水位控制装置,由于机械装置的故障多,可靠性差,给维修带来很大的麻烦。

因此为更好的保证供水的稳定性和可靠性,传统的供水控制方法已难以满足现在的要求。

本课题设计和实现了一种采用可编程序控制器为主控制机的供水控制系统。

该控制系统是一种PLC控制的自动调节控制系统,在传统水塔供水的基础上,采用PLC为控制核心、变频器等器件组成,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,同时具备开启和全部停止功能,能够实现水塔水位的供水,应用此控制系统能显著提高劳动效率,减少劳动强度。

[关键词] 水位控制、PLC fx2n 自动控制目录摘要1第一章绪论 (3)1.1概述 (3)1.2可编程序控制器(PLC)简介 (3)1.3PLC工作原理 (3)1.4PLC特点 (4)1.5PLC选择 (5)第二章水塔水位系统PLC硬件设计 (6)2.1水塔水位控系统构成及其控制要求 (6)2.1.1水塔水位系统控制装置图 (6)2.1.2 水塔水位系统的输入/输出设备 (6)2.2水塔水位系统电机控制电路的设计 (7)2.3水塔水位系统水位传感器的选择 (8)2.4水塔水位系统PLC的输入/输出分配 (10)2.4.1水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表 (10)2.4.2水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口接线图 (11)2.5水塔水位系统的元件器件 (12)第三章水塔水位控制系统PLC软件设计 (13)3.1工作过程 (13)3.2程序流程图 (14)3.3梯形图 (15)第四章总结 (16)参考文献 (17)第一章绪论1.1 概述在工业生产中,电流、电压、温度、压力、液位、流量、和开关量等都是常用的主要被控参数。

水塔水位PLC自动控制系统

水塔水位PLC自动控制系统

目录1概论 ................................... 错误!未定义书签。

1.1 可编程序控制器简介................ 错误!未定义书签。

1.2 PLC的工作原理..................... 错误!未定义书签。

1.3 PLC的特点 ........................ 错误!未定义书签。

1.4 PLC的选择 ........................ 错误!未定义书签。

2 水塔水位自动控制系统方案设计........... 错误!未定义书签。

3 水塔水位自动控制系统硬件设计........... 错误!未定义书签。

3.1水塔水位控制系统设计要求........... 错误!未定义书签。

3.2 水塔水位控制系统主电路............ 错误!未定义书签。

3.3 水泵电机的选择.................... 错误!未定义书签。

3.4 水位传感器的选择.................. 错误!未定义书签。

3.5 PLC I/O接口分配................... 错误!未定义书签。

3.6 PLC控制电路原理图................ 错误!未定义书签。

4 水塔水位自动控制系统PLC软件设计....... 错误!未定义书签。

4.1 程序流程图........................ 错误!未定义书签。

4.2 梯形图程序........................ 错误!未定义书签。

4.3 指令表............................ 错误!未定义书签。

总结................................. 错误!未定义书签。

参考文献................................. 错误!未定义书签。

1概论我国的水工业科技发展较快,与国际先进水平的差距正在不断缩小,水工业科技体系已初步形成,拥有一支从事水工业基础科学研究、应用研究、产品研制和工程化产业化开发的科技队伍。

几种自动液位(水位)控制的方法介绍

几种自动液位(水位)控制的方法介绍

几种自动液位(水位)控制的方法介绍在工农业生产以及日常生活应用中,常常会需要对容器中的液位(水位)进行自动控制。

比如自动控制水箱、水池、水槽、锅炉等容器中的蓄水量,生活中抽水马桶的自动补水控制、自动电热水器、电开水机的自动进水控制等。

虽然各种水位控制的技术要求不同,精度不同,但基本的控制原理都可以归纳为一般的反馈控制方式,如下图所示,它们的主要区别在于检测液位的方式、反馈形式,以及控制器上的区别。

500)this.style.width=500;”>1、机电控制式水位控制下图是这种控制方式的结构示意。

500)this.style.width=500;”>漂浮在水面上的浮球与控制器中的“检测机构”通过连杆机构相连,当水位发生变化时,浮球上下运动带动“检测机构”产生位移,这个位移可以直接用来驱动阀门动作,关闭或者开启进水口,调节水位。

如果需要控制的水筏较大,浮球的浮力不足以驱动控制水阀动作时,可以在“检测机构”与“阀门控制”之间增加一套机电控制驱动装置,具体控制过程为:①“检测机构”的位移先去带动一个位移开关动作;②位移开关控制电机的转动;③电机驱动水阀门。

这种控制方式结构比较复杂,但可以对大型蓄水装置进行控制,因此常常应用于工农业生产中。

2、全机械结构的水位控制方式家用抽水马桶是典型的全机械结构水位控制,以下是原理示意图:500)this.style.width=500;”>当用户进行冲水操作之后,蓄水箱的水被排空,浮球下降,这个信号通过连杆机构传递给进水阀门,使进水阀门开启,对蓄水箱补水;随着水量的增加,浮球逐步上移,直至达到设定的某个水位时,正好能够关闭进水阀,停止进水。

由此可见,在这种水位控制系统中,浮球=水位检测器(传感器),连杆机构=控制器,水位的“给定量”通过进水阀门与连杆机构的相对位置来设定。

3、古老的水位控制山区坡地种植水稻与平原不同,需要依山修筑层叠而上的梯田。

水位开关自动控制器工作原理

水位开关自动控制器工作原理

水位开关自动控制器工作原理
水位开关自动控制器是利用浮球内置干簧开关动作而发出水位信号的。

开关装置由干簧管、磁环和动锤组成。

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。

开泵后液位上升,当液位接近上限时,由于浮球被支持点和导线拉住,便逐渐倾斜。

当浮球刚超过水平测量位置时,浮球内的动锤因自重向下滑动使浮球迅速翻转而倒置,使干簧管触点吸合,发出停泵信号。

当液位下降到接近下限时,浮球又重新翻转回去,又发出开泵信号。

此外,水位开关实际上是一个压力开关。

气室的入口与洗衣桶中的贮气室相联接。

当水注入洗衣桶后,贮气室口很快被封闭,随水位上升,贮气室的水位也上升,被封闭的空气压强亦增大,水位开关中的波纹膜片受压而胀起,推动顶杆运动而使触点改变,从而实现自动通断。

以上内容仅供参考,如需更多信息可查阅水位开关自动控制器的工作原理或使用说明。

连排液位自动控制装置简介2016

连排液位自动控制装置简介2016


容器 计
线

闸阀

汽管
⑷ ⑶

1-连排扩 2-就地翻板式水位
3-信号筒 4-标记
5-调节
6-调节
⑺ ⑹
Hale Waihona Puke 7-调节 8-旁路阀⑻ 至炉定排
图③
3、 安装在#3机连排新型液位控制装置与其它区别 1、信号筒(见示图④) 2、汽侧调节阀——汽侧信号管增装一只手动(调节)阀(见示图 ④)
黄线
汽侧调节阀
密封圈
图④ 3、调节器疏水控制阀(见示图⑤)
调节汽进口
阀体
疏水进口
疏水出口
疏水控制阀
图⑤ 4、示图④说明: ⑴、信号筒——在信号筒中间插入一根汽侧信号管,在汽管的前 端开有数只通汽的小圆孔或汽槽,信号筒与汽管用密封圈加以密 封,分隔汽水侧。其目的是防止容器内水位大幅度波动时,引起信 号筒内水位扰动,而影响汽侧信号,确保汽侧信号的稳定性,反映 容器内水位的真实性。 ⑵、汽侧调节阀——在信号筒汽管与调节器进口管路上增装手动 调节阀一只。其目的是调节信号筒汽侧流量(即信号),将调节阀 关小,流量减少,容器内水位下降,运行中可改变水位定值,反 之,上升。 5、示图⑤说明:疏水调节阀——调节器是液位控制装置的重要部 件之一。用户提供参数与实际运行工况存在一定的偏差,故在运行 中要维持容器内一定水位较难。为弥补偏差,在调节器喉部(中 间)增加类似调节阀阀芯疏水调节阀,阀芯向内旋进时减小喉部通 流面积,阻碍疏水通流,反之,增大。 4、 注意事项及存在问题 1、液位自动控制装置信号筒内有一根黄线(即标记线),在安 装前必须与所需要控制的水位定值标高一致,如300mm或500mm 等。若安装时与水位定值偏差较大,运行中水位不易维持。 2、按图纸要求施工安装,为确保汽侧管路畅通,汽侧信号管不 宜太小,开孔应选择在容器的饱和区,并向内延伸10mm,防止形成 水膜而影响汽侧信号。

自动水位控制器

自动水位控制器

自动水位控制器
在现代生活中,水是我们生活必不可少的资源之一。

对于一些需要根据水位变化进行控制的设备或系统,自动水位控制器扮演着至关重要的角色。

自动水位控制器是一种能够根据水位变化自动控制水泵或阀门的装置,以确保水位在设定范围内稳定运行的设备。

自动水位控制器通常采用传感器来监测水位的变化,并通过内置的控制逻辑来决定是否启动或停止水泵或调节阀门。

这种智能化的控制方式,不仅提高了水资源利用的效率,还降低了人工操作的难度和成本。

在家庭生活中,自动水位控制器可以应用于水箱、蓄水池等设施,可以根据水位高低来自动控制进水或排水,确保水的供应和排放达到平衡,有效防止溢水或缺水现象的发生。

在工业生产中,自动水位控制器被广泛应用于锅炉、水箱、水处理设备等需要准确控制水位的设备中。

通过自动水位控制器的运行,不仅可以降低生产过程中的人工干预,还能够提高生产效率和产品质量。

总的来说,自动水位控制器作为一种智能化控制设备,将在日常生活和工业生产中发挥着越来越重要的作用。

其便捷、高效、智能的特点,使其成为现代化生活的重要组成部分,也为节约水资源、提高水资源利用效率做出了重要贡献。

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本说明书中的信息都是经过认真核对且被视为准确的。

考虑到产品的不断完善,公司保留在不预先通知的情况下,对该说明书以及说明书描述的产品随时进行修改的权利。

为确保正确安全的使用本仪器,在拆箱安装操作该仪器之前请务必认真阅读整篇说明书特别提示:米家系列生态链产品MI-IOT测控通产品融入三十几年经验一直有人追随仿制但至今无人能超越。

感谢您选用米家生态链产品---开关量模拟量无线传感控制设备,我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务!敬告用户,请您在使用前,仔细阅读本手册!本手册适用于米家水池水位量自动手动无线控制设备,阅读时请您留意各型号的说明。

概述水池水位量无线自动控制设备是一种远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。

是针对各种应用场合研发的通用型远程终端设备。

广泛应用于石化、油田、炼钢厂、核电站、消防、供水、环保、建筑、电力、采矿业、交通、水泥厂上料送料带连锁启停控制等各个场所,是一种有极高可靠性能的无线远距离数据采集控制产品,可以接各种变送器输出。

水池水位量无线自动控制设备通常要具有优良的通讯能力和相应的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境。

米家系列生态链产品---开关量模拟量无线传感控制设备将现场数据采集、运算、通讯、控制和手机APP和电脑WEB远程测控功能有机地结合,为工业监测和控制系统提供快速、简便、低成本、易维护的解决方案。

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自动水位控制器原理

自动水位控制器原理

自动水位控制器原理
自动水位控制器是一种用于控制液体水位的装置,它可以根据设定的水位来自动控制水泵的启停,以维持水箱或水池中的液位在设定的范围内。

该控制器的原理通常基于液位传感器和电磁阀的配合工作。

液位传感器可以通过检测液体的接触来判断液位的高低,通常有浮球开关、电极式传感器或压力传感器等。

当液位低于设定的最低水位时,液位传感器会发出信号给控制器,控制器会启动水泵。

一旦水泵启动,水开始进入水箱或水池,液位传感器会不断监测液位,当液位接近设定的最高水位时,传感器会发出另一个信号给控制器,控制器会停止水泵。

整个过程是自动的,可以持续地监测和控制水位,以确保液位始终保持在设定的范围内。

除了基本的控制功能外,一些高级的自动水位控制器还可以具备其他功能,比如故障报警、水位显示、远程控制等。

这些功能可以提升控制器的实用性和便利性,使其更加适用于各种液位控制场景。

总而言之,自动水位控制器是一种能够根据设定的水位要求自动控制水泵开关的装置,其原理基于液位传感器和电磁阀的配合工作,通过不断监测液位并发送信号给控制器来实现自动控制功能。

液位自动控制系统设计

液位自动控制系统设计

重庆科技学院学生实习总结报告院(系):__ 机械与动力工程学院___ 专业班级:___机电一班_学生姓名:_______学号:___实习(实训)地点:_________I311_______报告题目:_______液位自动控制系统_________报告日期: 2016 年 12 月 28 日指导教师评语: _______________________________________ _____________________________________________________成绩(五级记分制):______ _______指导教师(签字):_____________________液位自动控制系统根据物体在水中漂浮的性质,可以用一个浮球来感知水塔里水位的升降,用来控制水泵,使水泵能自动对水池上水,水满时能自动断电停止,真正做到了水池的全自动控制功能,解决了人们日常用水的诸多不便。

本毕业论文范文写的是水池水位自动控制电路的作用是根据水位的高低,自动地控制水泵的启动与停止。

水泵和水位的高低是相互反馈的。

这样就可以实现水位自动控制的目的。

我所设计的水位制动控制装置是有以下几部分组成:水位自动控制电路,高低水位报警器,数码显示。

水位自动控制在一定范围内(如 2 —6 米 ),当水位低至2米时使水泵启动上水;当水位升至6米时,使水泵停止工作.因特殊情况水位超限(如高至7米、低于2米)报警器报警。

设有手动按键,便于随机控制。

由数码管直观显示当前水位。

本系统可以随时的控制水位的高低,防止过量放水或来水无人打开关。

随着城乡人民生活水平的不断改善,许多家庭都使用上了高位水池自来水系统或楼顶太阳能热水箱。

如果给这些水箱上装上下面介绍的装置,则可实现无人操作缺水自动上水、水满自动停水,既方便省事又节约水电资源,不会出现水上满后没有及时关掉电源而四处溢流的现象,本装置安装方便,使用简单、彻底解决了手动操作给人们带来的诸多不便、是家用水池目前最好的互补装置.本文介绍的水位自动控制装置可以根据使用者的要求,自动控制容器中水位的高低,当水位低于预先设定水位时,水位自动控制装置会自动启动抽水泵进行注水,达到一定的水位后,自动关闭抽水泵停止供水,当高出预定的水位后,报警器报警。

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水位自动控制装置20辽宁工业大学数字电子技术基础课程设计(论文)题目:水位自动控制装置院(系):电子与信息工程学院专业班级:电子112学号: 110404050学生姓名:黄晓东指导教师:(签字)起止时间: 2013.12.30-2014.1.10课程设计(论文)任务及评语院(系):电子与信息工程学院教研室:电子信息工程Array注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要水位自动控制装置实现水位自动控制在一定范围内(如 2 -6 米),当水位低至 2 米时使电机启动,带动水泵上水;当水位升至 6 米时,使电机停转,因特殊情况水位超限(如高至 7 米、低至 1 米)报警器报警的功能。

采用信号处理与处理、水位显示电路、电机控制电路、报警控制电路四个单元来实现目标。

信号产生由电机控制产生,信号处理采用编码器74147与7404反相器构成。

水位显示电路则由BCD-7段译码显示器驱动器7448;显示器为共阴极七段数码显示器来实现。

水位报警电路主要包括四输入与非门、继电器、手动开关、电机四个部分。

电机控制电路由555定时器和三极管构成应用EWB软件画出各部分电路图,进行仿真关键词:水位自动控制装置;信号产生与处理;水位显示;电机控制;报警控制目录第1章绪论 (1)1.1水位自动控制装置概况 (1)1.2本文研究内容 (1)1.3水位自动控制装置总体设计方案 (1)1.4总体框图 (2)第2章水位自动控制装置电路设计 (3)2.1信号产生部分电路设计 (3)2.2信号处理部分电路设计 (4)2.3水位显示电路设计 (6)2.4电机控制电路设计 (8)2.5报警控制电路设计 (9)2.6元器件型号选择 (10)2.7EWB仿真、数据分析 (11)第3章总结 (12)参考文献 (13)附录Ⅰ (14)附录Ⅱ (15)第1章绪论1.1水位自动控制装置概况水位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低水位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,成为水位自动控制器或水位报警器,从而来实现半自动化或者全自动化。

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液位显控设备,自动开、关电动阀。

本设计主要包括信号的产生与处理,报警控制,水位显示,电机控制等。

1.2本文研究内容分析设计要求,明确性能指标。

必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。

确定合理的总体方案。

对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行方案。

设计各单元电路。

总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。

组成系统。

在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆放各电路,并标出必要的说明。

设计参数:(1)水位自动控制在一定范围内(如 2 -6 米),当水位低至 2 米时使电机启动,带动水泵上水;当水位升至 6 米时,使电机停转;(2)因特殊情况水位超限(如高至 7 米、低至 1 米)报警器报警;(3)设有手动按键,便于随机控制;(4)由数码管直观显示当前水位。

1.3水位自动控制装置总体设计方案每部分电力都有其相应的功能:首先由信号产生部分产生整个电路的输入信号,该信号经过信号处理部分处理后输出其他电力的控制信号,控制其他电力工作:电机控制电力部分接受到由信号处理电力输出的有效控制信号后正常工作驱动电机转动抽水,使水位上升,而水位的变化又直接关系到信号的产生,因此有一个循环的过程,即使水位保持在一定范围内;水位显示电路接受到有效信号后驱动显示器工作使其显示该时刻的水位;水位超限时输出为报警电路的有效控制 信号使报警电路工作驱动报警器报警。

由“信号产生 信号处理 电机控制 信号产生”这个循环就能使水塔具有自动控制水位的能力。

由任务分析可知,该设计电路主要有三个功能:水位控制、水位显示与报警。

而要有这些功能就必须要有使其工作的控制信号,所以首先就必须要有输入信号,因为任务要求是自动控制所以输入信号也必须由电路自己产生而不能人为加入。

水位控制器主要由水位传感器、电源电路和控制电路三部分构成。

1.4总体框图图1.1总体框图第2章水位自动控制装置电路设计2.1信号产生部分电路设计该部分的目的是产生有效的输入信号。

主要原理是利用水的弱导电性。

水属于弱导电质,即使这样也可以通过水来传递微弱的电信号。

鉴于此原理,初步将该部分设计成由水面的上升与下降来控制电信号的接通与断开:当水位上升时接通电信号;当水位下降时断开电信号。

按此析,只要在水塔里放上用来传递电信号的探头,则水位上升到探头位置时接通电信号;水位低于探头位置时断开电信号。

把电信号接通时设为有效信号即当作控制信号。

在水塔的不同放置几个探头时就可以根据水位的高低接通某些探头和断开某些探头。

因此只要知道每个探头的具体位置,在根据其输出电信号的情况就能大致确定水位的位置,将探头输出的电信号当作输入信号经过处理后成为电路的控制信号。

设计该部分主要在于探头个数的选择与探头放置位置的选择。

因为探头的个数直接关系到水位检测的精确度:探头个数越多检测点也就越多检测水位就越准确。

但如果探头太多就会给其他电力设计带来麻烦:一个是信号处理的输入端要多,一个是水位显示也要相应的增加,加大了工作量。

根据任务设计的要求,假设一水塔高8米,令该水塔水位到达7米或低于1米时报警,也就是说水塔最起码要有7米深,因此可以将探头个数设计为八个,分别检测八个点的水位,原理图如下图2-2所示。

a—h为八个检测探头,其中a探头到水箱底部的高度为1米,其他探头一次放置在相差一米的位置上,即只能检测到1—8米的水位。

COM为公共电极,接+5V。

为了提高精确度,将公共电极尽可能的靠近探头,即使电极与探头的距离尽量小,有利于电信号的传递。

当水位上升到套头位置时,+5V电信号经过介质水接通到所在的探头;而当水位下降时断开,因此只要测出哪些探头接通电信号时,就大概可以确定水位的高度。

比如说只有abcd有电信号输出,而efgh都没信号(或者说输出低电平)输出时,就基本上可以确定水位在探头d以上e以下,即在4—5米之间,再将该电信号输入到信号处理部分进行处理输出相应的控制信号即可。

图2-2探头原理图2.2信号处理部分电路设计该部分主要是对输入信号进行处理输出其他电路的控制信号。

由于水的导电性十微弱,由公共端通过探头的电信号会很小,不一定能够成为满足电路工作的控制信号,因此有必要先对输入信号进行放大处理。

根据元器件的功能可知,晶体管具有放大、饱和和截止三种工作状态,可选用一种状态输入信号进行处理。

图2-3信号处理电路由探头出来的电信号输入到信号输入端,由信号输出端输出。

当有电流从公共电极流入探头时,经过电阻R到达晶体管Q的基极,此时三极管的发射结合集电结电压都正偏。

当发射结电压超过三极管的导通电压时,由晶体管的工作条件可知此时其处于饱和状态,即相当于开关的闭合状态,接通集电极与发射极,使集电极输出低电平。

只要涉及电阻R的阻值合理,就能比较稳定地使晶体管工作。

经过三极管处理的信号还只是一个低电平的信号,没有控制其他电路工作的能力,还必须经过编码处理。

由以上电路的设计与分析,该编码电路最少应有八个输入端,作为八个探头输出信号的输入端,而且有效电平为低电平,因此应设计成具有优先编码功能的编码电路,所谓“优先”编码即多个输入端同时满足编码条件时,只对最高位编码。

根据要求该电路设计成以编码器为核心的编码电路,具体设计的电路图如图2-4所示:图2-4信号编码电路a-h为信号输入端,DCBA为信号输出端。

元器件选择:编码器74147,反相器7404。

芯片介绍:74147为10-4线BCD优先编码器,编码输入有效电平为低电平,编码输出为BCD反码,即当输入端有“0”输入时,输出端就输出与之对应的BCD 反码。

如“2”,“4”同时输入“0”,则按“4”进行编码,内部编码成BCD码0100,输出则为BCD反码1011,74147的真值表如表2.1所示:表1 74147真值表2.3 水位显示电路设计该部分主要是用七段数码显示器显示水位。

七段数码显示器一般有两种接法:一种是共阴极接法;一种是共阳极接法。

无论哪种接法,其都是由七组发光二极管构成。

当其为共阴极接法时则对高电平有效,即要输入高电平时才能使其点亮;当其为共阳极接法时对低电平有效,只有输入低电平时才会显示,显示器原理图如下图2-5中(a )、(b )、(c )所示。

(a )结构和引脚 (b )共阴极接法(c)共阳极接法图2-5七段数码管显示器原理由原理图可知,该显示器有七个发光二极管分别用a、b、c、d、e、f、g,因此只要点亮相应的发光二极管,就能使其显示特定的数字,比如说对于共阴极接法的显示器同事对a、b、c输入高电平时使a、b、c段二极管点亮而其他的都灭即显示出数字“7”。

该部分电路直接由显示译码器对编码信号译码后驱动显示器工作,电路图Array如图2-6所示:图2-6显示器原理图DCBA为二进制码信号输入端,a—g为译码后信号的输出端。

信号输出后经过限流电阻直接接到显示器输入端,驱动显示器工作。

元器件选择:经过分析,译码器选用BCD-7段译码显示器驱动器7447;显示器为共阴极七段数码显示器;R阻值220欧姆。

7447译码器输出高电平有效,用以驱动共阴极显示器,其功能表如表2.2所示:由功能表可以知道,当输入信号DCBA为二进制码0000,即相当于十进制的“0”时,输出abcdefg为1111110,接到显示器上的相应输入端即显示数字“0”;当DCBA 为0101,即相当于十进制的“5”时,abcdefg输出为1011011,接到显示器时点亮a、c、d、f、g即显示出“5”。

2.4电机控制电路设计该部分为整个设计电路的重点部分,也是难点部分。

主要目的即是要靠那个值电机的工作通过控制电机的工作来控制水位,这也就是本实验的主要设计目的。

由任务的设计要求:要将水塔的水位控制在2-6米。

即水位低于2米时使电机工作升到6米时使电机停止工作。

而由信号产生部分设计可知:当水位低于2米时只有探头a接通电信号。

因此要将该电信号设计为控制电机转动的控制信号。

而该电信号通过编码处理后输出为四位二进制码0001,所以就是要使输出信号为0001时使电机工作。

而水位上升到6米时要控制电机停止工作。

因此时水位在6米时有六个探头接通电信号,为a、b、c、d、e、f。

根据编码器的工作原理,只有探头f的电信号才为有效信号,即只对f的电信号编码处理。

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