二台水泵依次轮换三水位控制装置电路图

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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。

KB0-CC-45两台互备排(污)水泵自动轮换控制电路图

KB0-CC-45两台互备排(污)水泵自动轮换控制电路图
t带熔断指示AD11-22/20 ~220VAD11-22/20 ~220VAD11-22/20 ~220VAD11-22/20 ~220VLAY3 (1常开1常闭)(2).计决定,详见控制保护器的选型由工程设本图集第9-15页.JZC4-42 ~220VJSS14/~220V 0.1~99s就地手动控制及运行指示就地手动控制及运行指示xxLW5-16D0724/3通电延时高水位启泵23242324A2A1141395059808989508051413A1A2KB0- / / 电源2KB0KT2为消防排(污)水泵时,电源应引自双电源切换后.L31SP2SP泵时,外引1.2P灯光信号取消.注:(1).本图适用于就地检修手控和正常工作时由高.低压力实现自动控制;两泵互为备用自动投入运行.当不作为消防排(污)水 2P灯光信号信号电源运 行至消防控制屏或消防联动模块MPENL1L21KB01W1V1U至消防控制屏 行M自手手动红绿色各二1水位控制器高水位时闭合YW1-2241按需要增减红色信号灯HRHR1.2SS1.2KB0控制保护器中间继电器KAKT1、2时间继电器启.停按钮1.2SF,低水位停泵电源延时轮换启、停泵2SF2SS1SF2HG2KB02HY2HB短路故障报警信号控制控制报警信号短路故 障保护二次电源N1SSSAA2MA1L22FU1FUKT1KA1KT2KT1KT2KA1HB1HY1HG1KB01211x910动自动65432145045A1A2用途接点号xxx78SA转换开关接点图表位置和2U2V2W2KB021转换开关SA二次NL2两台互备排(污)水泵自动轮换控制电路图页 号图集号KB0-CC452221按需要增减绿色信号灯黄色信号灯1.2HG1.2HB1.2HY1.2FU熔断器3467215序号符 号名 称型号及规格 数量备 注 RT18-32X/4A蓝色信号灯8910122按需要增减I>}I>>}I>>}I>>}I>}I>}I>>}I>}I>>}I>}I>>}I>}~}M~}电源保护YW1YW2低水位断开、两泵故障信号KT2515252512KB01KB0延时轮换延时轮换31322KB01KB03231KT1KT2电源信号HW11HW白色信号灯AD11-22/20 ~220V1按需要增减按需要增减

水位自动控制器电路图

水位自动控制器电路图

水位自动控制器电路图目前市售水位控制器大都没有水塔(池)进水指示与保护、报警功能,当水源无水或水泵故障时,不能自动停泵,既浪费电能,又容易烧毁电机。

当水位低于下水位且泵无水时,不能及时停泵报警,提醒用户。

因此,其安全性与可靠性尚有不足。

本文介绍的两种水位自动控制器,都是为解决上述问题而设计的。

图1是S Z K-Ⅱ型水位自动控制器电原理图。

同相器I C3、I C4组成大回差施密特触发器。

R12、C4为积分电路,能有效地消除交流电源引入的干扰。

R14、R13使I C4输出呈施密特特性。

通过水塔地电极与下、上水位电极跟水顺序接触,改变I C3输入电压,实现水位自动控制。

I C1、I C2、I C3的输出共同控制三极管V T1。

V T1导通时,C3放电,I C5输出为负。

V T1截止时,V D7反偏,电源经R10向C3充电,延时开始。

到达延时时间后,I C5输出变正,电路进入保护或报警状态。

延时时间应调整为略大于开泵至水塔有进水所需的时间。

V T1截止有两种情况:1、I C1与I C2输出都为正,即水位在上水位电极以上和进水口仍有水流。

这是专为自来水压力不正常须装加压泵或自来水与井、河水并用的环境而设计的报警。

当自来水压力能自流上水塔时,水满报警,提醒用户关闭水阀。

如果水塔加装水位浮球阀,并使浮球阀关水线在上水位电极上方,则不需报警便能自动控制。

这时应拆去V D5、V D6,并将V T1发射极接电源负极,使I C2输出开路以消除本项报警。

2、I C1、I C2、I C3输出都为负,即水位在上水位电极以下、水泵工作和水抽不(未)上水塔时的状态。

这时,在延时时间内,水塔进水口若有水流,则I C1输出变正,V T1导通;若仍无水流,则I C5输出因C4充电电压上升而变正。

V D8、R15能加速I C5翻转和消除电源波动的影响。

I C5的输出分两路,一路为V T2提供基极电流,产生鸟叫声报警;一路通过V D9加至I C4输入端,使其输出变正,水泵停泵,同时通过R11作用于I C3输入端。

(完整版)水位控制电路图水位控制器原理

(完整版)水位控制电路图水位控制器原理

水位控制电路图水位控制器原理1.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。

双(两)台泵交替循环使用电路图

双(两)台泵交替循环使用电路图

双(两)台泵交替循环使⽤电路图GKY2X是双台泵交替使⽤循环⼯作的设计⽅案,采⽤GKY液位传感器和仪表来控制两台⽔泵的⼿动、⾃动,具有液位显⽰、双台泵交替使⽤、应急时同时⾃动、⽔泵故障报警等功能。

现在的液位(⽔位)传感器种类很多,但使⽤寿命⼀般不超过三年,⽽且⼤部分不能于污⽔和热⽔。

详细分析可参见本⽂附录“各类液位传感器检测原理和性能分析”。

GKY液位(⽔位)传感器可以在污⽔、清⽔和温度不⾼的热⽔中使⽤。

但在80、90度⾼温的热⽔中还是建议采⽤传统玻璃管液位计加装光电监控探头的⽅法⽐较好。

为什么选择GKY液位传感器?是因为GKY 液位(⽔位)传感器是⽬前液位传感器市场上唯⼀⼀款敢于承诺三年内包换的液位传感器。

GKY2X⽔泵控制箱采⽤直接启动⽅式,具有液位显⽰,供⽔排⽔选择,⼿动,⾃动控制双台泵交替使⽤,应急时同时启动的功能。

直接启动⼀般⽤于功率较⼩的⽔泵,如⼩于22KW。

因为功率⼤的⽔泵,直接启动会对电⽹产⽣冲击波,影响周围的⽤电同时对电机也会造成伤害,影响⽔泵寿命。

所以功率较⼤的⽔泵可以通过软启⽅式或变频⽅式启动。

GKY2X具体设计⽅案如下:1、GKY2X控制箱⼀般配上限、中间、下限3个GKY液位传感器,如果需要配更多,则在其后标注传感器数量就可以了。

如需要配4个传感器,则在其后增加标注“-4T”。

如果不标传感器数量则默认为3个传感器。

2、该控制箱具有排⽔或供⽔选择功能。

选择排⽔型则⾼液位启动,低液位停泵。

选择供⽔型则低液位启动,⾼液位停泵。

3、该控制箱具有⽔泵故障报警功能。

控制箱热继电器的常开触点接⼊GKY仪表,当⽔泵电流过⼤,触点吸合,仪表发出声光报警。

这时应断开电源,排除故障,再按下热继电器复位按钮即可。

4、GKY液位传感器适⽤于污⽔、清⽔和70°C以下的热⽔。

如果要⽤于控制⾼温热⽔,则需采⽤传统玻璃管液位计加装光电监控探头的⽅式,在其后加标“-BLR”。

5、双台泵交替使⽤是指这次⾃动启动⼀台泵,下次⾃动启动另⼀台泵,交替使⽤。

双(两)台泵交替循环使用电路图

双(两)台泵交替循环使用电路图

GKY2X是双台泵交替使用循环工作的设计方案,采用GKY液位传感器和仪表来控制两台水泵的手动、自动,具有液位显示、双台泵交替使用、应急时同时自动、水泵故障报警等功能。

现在的液位(水位)传感器种类很多,但使用寿命一般不超过三年,而且大部分不能于污水和热水。

详细分析可参见本文附录“各类液位传感器检测原理和性能分析”。

GKY液位(水位)传感器可以在污水、清水和温度不高的热水中使用。

但在80、90度高温的热水中还是建议采用传统玻璃管液位计加装光电监控探头的方法比较好。

为什么选择GKY液位传感器?是因为GKY液位(水位)传感器是目前液位传感器市场上唯一一款敢于承诺三年内包换的液位传感器。

GKY2X水泵控制箱采用直接启动方式,具有液位显示,供水排水选择,手动,自动控制双台泵交替使用,应急时同时启动的功能。

直接启动一般用于功率较小的水泵,如小于22KW。

因为功率大的水泵,直接启动会对电网产生冲击波,影响周围的用电同时对电机也会造成伤害,影响水泵寿命。

所以功率较大的水泵可以通过软启方式或变频方式启动。

GKY2X具体设计方案如下:1、GKY2X控制箱一般配上限、中间、下限3个GKY液位传感器,如果需要配更多,则在其后标注传感器数量就可以了。

如需要配4个传感器,则在其后增加标注“-4T”。

如果不标传感器数量则默认为3个传感器。

2、该控制箱具有排水或供水选择功能。

选择排水型则高液位启动,低液位停泵。

选择供水型则低液位启动,高液位停泵。

3、该控制箱具有水泵故障报警功能。

控制箱热继电器的常开触点接入GKY仪表,当水泵电流过大,触点吸合,仪表发出声光报警。

这时应断开电源,排除故障,再按下热继电器复位按钮即可。

4、GKY液位传感器适用于污水、清水和70°C以下的热水。

如果要用于控制高温热水,则需采用传统玻璃管液位计加装光电监控探头的方式,在其后加标“-BLR”。

5、双台泵交替使用是指这次自动启动一台泵,下次自动启动另一台泵,交替使用。

水位自动控制器电路图

水位自动控制器电路图

水位自动控制器电路图目前市售水位控制器大都没有水塔(池)进水指示与保护、报警功能,当水源无水或水泵故障时,不能自动停泵,既浪费电能,又容易烧毁电机。

当水位低于下水位且泵无水时,不能及时停泵报警,提醒用户。

因此,其安全性与可靠性尚有不足。

本文介绍的两种水位自动控制器,都是为解决上述问题而设计的。

图1是S Z K-Ⅱ型水位自动控制器电原理图。

同相器I C3、I C4组成大回差施密特触发器。

R12、C4为积分电路,能有效地消除交流电源引入的干扰。

R14、R13使I C4输出呈施密特特性。

通过水塔地电极与下、上水位电极跟水顺序接触,改变I C3输入电压,实现水位自动控制。

I C1、I C2、I C3的输出共同控制三极管V T1。

V T1导通时,C3放电,I C5输出为负。

V T1截止时,V D7反偏,电源经R10向C3充电,延时开始。

到达延时时间后,I C5输出变正,电路进入保护或报警状态。

延时时间应调整为略大于开泵至水塔有进水所需的时间。

V T1截止有两种情况:1、I C1与I C2输出都为正,即水位在上水位电极以上和进水口仍有水流。

这是专为自来水压力不正常须装加压泵或自来水与井、河水并用的环境而设计的报警。

当自来水压力能自流上水塔时,水满报警,提醒用户关闭水阀。

如果水塔加装水位浮球阀,并使浮球阀关水线在上水位电极上方,则不需报警便能自动控制。

这时应拆去V D5、V D6,并将V T1发射极接电源负极,使I C2输出开路以消除本项报警。

2、I C1、I C2、I C3输出都为负,即水位在上水位电极以下、水泵工作和水抽不(未)上水塔时的状态。

这时,在延时时间内,水塔进水口若有水流,则I C1输出变正,V T1导通;若仍无水流,则I C5输出因C4充电电压上升而变正。

V D8、R15能加速I C5翻转和消除电源波动的影响。

I C5的输出分两路,一路为V T2提供基极电流,产生鸟叫声报警;一路通过V D9加至I C4输入端,使其输出变正,水泵停泵,同时通过R11作用于I C3输入端。

我想问一下三个浮球开关、2台水泵怎么接线?

我想问一下三个浮球开关、2台水泵怎么接线?

我想问一下三个浮球开关、2台水泵怎么接线?
谢谢邀请!你的问题描述的很详细,我来回答一下这个问题,看一看能不能帮到您。

你的三个浮球控制二台水泵,先且不管它是排污泵还是给水泵,那么我们先看一看它的条件:
一、低水位是起电源接通作用,那么就是说蓄水池里面要有水,没有水浮球就要关闭电源,这个浮球就需要带一个中间继电器,做线路的接通开关电源之用。

二、中间水位第二个浮球开关的作用是控制第一台水泵,那么很好理解了,就是简单的一般浮球控制线路。

三、高水位第三个浮球开关,控制的第二台水泵,实际上是备用水泵,也是一个很重要的备用水泵,就是当外界来水大或者用户用水量大了,一台水泵不能够满足排水或者供水要求,需要两台水泵同时供水。

通过以上描述就很好地理解题主的要求,根据题意可以把它设计成可以手动、自动切换,两台水泵互为备用,同时还具备高水位的两台水泵同时工作的控制线路,以满足要求的控制线路。

所用电气材料:
1、空开两个
2、浮球开关3个
3、接触器2个
4、热继电器2个
5、万能转换开关1个
6、启动按钮2个停止按钮2个
7、中间继电器1个
8、红色指示灯3个,绿色指示灯2个,黄色指示灯1个
9、蜂鸣报警器红色1个
10、导线及其他配件若干
通过以上的材料配置可以很快的设计出控制原理图,然后就可以
着手接线。

如果题主需要,可以根据要求我来手绘一张控制原理图,供你参考。

那就要看一看关注我和点赞的程度了……开个玩笑,稍等一下,让我休息一下再上图。

以上是我个人见解,不足之处请斧正,欢迎关注我点赞和收藏我,你的支持是我的动力!谢谢!。

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