全自动水位控制器水泵全自动液位控制器DFC_V_A

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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。

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

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

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

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

水位控制器
在排水控制系统中,主机安装在泵房。工作中,主机实时检测水深信号,并控制水泵,上限启泵,下限停泵。 如果水位超过上上限、或低于下下限、或水泵故障,主机通过短信通知管理员,管理员可现场查看,或编发短信 指令,强制启、停水泵。
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。

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
WA家TE用R型PUMP 电V压M
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
ON 12
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

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全自动水位控制器的幕后英雄各位朋友,今天咱们聊聊那个让咱们家水壶、鱼缸甚至花园里的植物都乖乖听话的小帮手——全自动水位控制器。

这个小家伙可是家居生活中不可或缺的“小精灵”,别看它平时不显山露水,关键时刻可能起到大作用!首先得说说它的工作原理,这玩意儿其实是个高科技版的“水位感应器”。

简单来说,就是通过一个微型传感器来监测水位,一旦水位低于预设值,它就会发出信号,然后自动打开阀门放水,直到水位回升到设定的高度。

听起来是不是挺高科技的?咱们先从它的外观说起。

这家伙长得小巧玲珑,像个精致的小盒子,放在家里的任何角落都不突兀。

它的表面通常会有一层防水材质,这样不管是在厨房还是浴室,都能稳稳地工作。

再来说说它的功能。

别看它小小一个,能做的事情可多了去了。

比如说,它可以控制洗衣机、洗碗机等家用电器的水位,让你的家务活变得更加轻松。

还有那些养鱼的朋友,它能帮你精确控制鱼缸的水深,保证鱼儿的健康生长。

当然了,除了这些实用的功能,它还有着不少有趣的特性。

比如说,有些型号还支持远程控制,你可以通过手机APP随时随地查看水位,甚至在出门前就安排好一切,回家就能喝到热水或者享受清凉的泳池。

不过,虽然全自动水位控制器这么好用,但咱们也得注意一些事项。

比如,记得定期检查它的电池或电源线,确保它能够稳定工作。

还有啊,如果家里水质比较硬,可能还需要额外考虑一下它对水质的影响。

总的来说,全自动水位控制器真的是个聪明的小家伙,它用高科技的方式解决了我们生活中的很多烦恼。

如果你还在为找不到合适的水位控制器而发愁,那不妨试试这个既实用又智能的选择吧!相信它一定能给你带来不一样的生活体验。

三相水泵智能保护水位无线自动控制启 停电控柜说明书

三相水泵智能保护水位无线自动控制启 停电控柜说明书

三相水泵智能保护水位无线自动控制启停电控柜使用说明书型号SC33产品概述SC33型三相水泵无线水位自动控制启停智能保护电控柜,适合深井泵,潜水泵、离心泵、管道泵,液位/压力控制,又名智能水泵控制器,水泵智能控制器,智能水泵控制箱,水泵智能控制箱,泵控之宝。

额定工作电压AC380V/50HZ,匹配电机功率0.37-15KW,过流,缺相,短路,欠压,过压,干转保护。

三相水泵无线水位自动控制启停智能保护电控柜适用于0.37-15KW三相380V不锈钢/铸铁深井潜水泵、管道泵等的自动液位或自动压力控制及保护,尤其独特设计的无需安装下水池(水井)探头即可实现灵敏可靠的水泵干转停机保护功能。

产品广泛应用于深井泵、潜水泵、排污泵、管道泵、增压泵、多级泵、离心泵等;应用于生活供水、地下排污、高楼供水等。

优化功能:★增加手动、自动功能★手动状态下带过载、缺相保护★最优化的按键:设置简单,操作简单★探头免维护:一般情况下1-2年不用维护★电路集成度更高,产品故障率更低SC系列远程无线液位控制器,系我公司推出且拥有自主知识产权的智能化新产品,该控制器能解决水塔水池根据水位高低自动启停水泵的要求,可广泛应用在:水文、自来水、冶金、矿山、化工等行业。

可用来测量江、河、湖、海的深度和储水池、储水容器内的水位。

例如高山水库之间水位控制,高速公路消防水池水位控制,别墅的排水泵站群自动控制,小区泵房的自动控制,工厂水位水塔的自动控制,不用架设LAN线,不用中继站,不用开挖施工,用极小的投资,就能实现数台设备的远距离双向检测和控制,不但省去了弱电施工成本,后期也基本没有维护费用,避免盗割电缆造成的巨额损失,本控制器可以一对一无线通讯,也可以1对多,无线控制距离根据用户实际控制距离环境量身定制,免费无线电台控制距离0.1-几百公里,基于移动网传输的收费网络电台控制距离无限制,可全球遥控遥测。

该控制器不同于其它厂供应的调幅民用不可靠无线液位控制器,该控制器采用调频工业级耐高低温、抗电机干扰高的电路制造,该控无线制器溶入十几年无线工程经验,具有很高的稳定可靠完美性,具备多项先进而实用的技术功能,精湛的技术,优良的制造封装工艺,确保了本产品的高效、稳定、持久和免维护运行,高强的品质、坚固的结构、稳定的性能,胜任于野外恶劣的环境,是现代工业传统水位(液位)控制方式理想的无线液位控制更新换代产品。

三塔全自动水位控制器说明书

三塔全自动水位控制器说明书

三塔全自动水位控制器说明书一、产品概述三塔全自动水位控制器是一种用于监测和控制水位的设备,适用于池塘、水库、水池等水体的水位控制。

该控制器采用先进的传感器技术和控制算法,能够实时准确地监测水位,并根据预设的水位范围自动控制水泵或闸门的启停,以维持水位稳定。

二、产品特点1. 全自动控制:三塔全自动水位控制器通过自动化控制系统,实现了水位的自动监测和控制,无需人工干预,大大减轻了操作负担。

2. 高精度测量:采用先进的水位传感器,能够实时准确地测量水位,误差小于0.5厘米,确保了水位控制的精度和稳定性。

3. 多种控制模式:三塔全自动水位控制器提供了多种控制模式,包括定时控制、定量控制和自动控制等,可根据不同需求进行选择。

4. 多重保护功能:该控制器具有过流保护、过压保护、短路保护等多重保护功能,能够有效保护水泵和闸门的安全运行。

5. 易于安装和操作:三塔全自动水位控制器安装简便,操作方便,用户只需按照说明书进行正确接线和设置参数即可。

三、安装步骤1. 将三塔全自动水位控制器固定在安装位置上,并确保与水位传感器的连接线路畅通无阻。

2. 将水位传感器正确安装在需要监测水位的位置,确保传感器与水体充分接触。

3. 将水泵或闸门与控制器连接,根据需要设置控制模式和控制参数。

4. 检查所有接线是否正确无误,确保设备安装完毕后进行电气连接。

四、操作方法1. 设置控制模式:根据实际需求选择定时控制、定量控制或自动控制等模式,并设置相应的参数。

2. 设置水位范围:根据需要设置水位上限和下限,控制器将在这个范围内自动控制水泵或闸门的启停。

3. 启动控制器:按下启动按钮,控制器开始工作,实时监测水位并根据设定的参数控制水泵或闸门的运行。

4. 监测水位:通过控制器上的显示屏可以实时监测当前水位情况,以便及时调整控制参数。

五、注意事项1. 在安装和操作过程中,请务必断开电源,以确保安全。

2. 定期检查控制器和传感器的工作状态,如有异常及时处理。

三塔全自动水位控制器说明书

三塔全自动水位控制器说明书

三塔全自动水位控制器说明书1. 简介三塔全自动水位控制器是一种用于控制水位的装置,适用于各类水池、储水塔以及其他液体容器。

它采用先进的传感技术和控制算法,能够实现精确的水位控制,提高水资源的利用效率。

2. 组件三塔全自动水位控制器由以下几个组件组成: - 水位传感器:用于测量当前的水位。

- 控制单元:根据传感器反馈的数据进行计算和决策,并输出控制信号。

- 执行机构:根据控制信号进行操作,如开关阀门或启停泵站。

3. 工作原理三塔全自动水位控制器通过不断检测和调节液体容器中的水位,以达到设定的目标水位。

其工作原理如下: 1. 水位传感器实时监测液体容器中的水位,并将数据传输给控制单元。

2. 控制单元根据接收到的数据进行分析和计算,判断当前是否需要进行补充或排放液体。

3. 如果当前水位低于设定目标,则控制单元会发送信号给执行机构,启动泵站或打开阀门,将水补充到目标水位。

4. 如果当前水位高于设定目标,则控制单元会发送信号给执行机构,关闭泵站或关闭阀门,将多余的水排放出去。

5. 控制单元会不断地监测水位变化,并根据设定的控制策略进行调整,以保持稳定的水位。

4. 功能特点三塔全自动水位控制器具有以下功能特点: - 全自动控制:无需人工干预,系统能够自动检测和调节水位。

- 高精度测量:采用先进的传感器技术,能够实现高精度的水位测量。

- 灵活可调:用户可以根据实际需求设定目标水位,并灵活调整控制策略。

- 多种保护功能:系统具有多种保护功能,如过载保护、短路保护等,确保系统运行安全可靠。

5. 使用方法使用三塔全自动水位控制器非常简单: 1. 将水位传感器安装在液体容器中,并确保传感器与控制单元连接正常。

2. 打开电源开关,系统将开始工作。

3. 根据实际需求设定目标水位,并调整控制策略。

4. 系统将自动监测和调节水位,保持稳定的目标水位。

6. 注意事项在使用三塔全自动水位控制器时,请注意以下事项: - 请确保系统的电源接地良好,以避免电气安全问题。

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全自动水位控制器,让水的智慧化哎呀妈呀,你知道咱们家那个老式水龙头是怎么工作的吗?它得靠人工去拧开关,才能决定水流的大小。

现在好了,有了全自动水位控制器,这玩意儿简直就像魔法一样,能自动调节水的流量和压力,简直就是居家生活的小能手!首先说说这个控制器的“眼睛”——水位传感器。

这家伙就像是个聪明的小侦探,只要看到水位有变化,立马就报告给控制器。

然后,控制器就像个机智过人的管家,根据水位传感器的报告,开始指挥阀门开合。

想象一下,当水位低的时候,控制器会像个调皮的小孩,悄悄打开阀门,让水流像小溪一样慢慢流出来;而水位高的时候,它又会像个勤劳的园丁,赶紧把阀门关紧,不让多余的水白白浪费。

而且,这玩意儿还特别聪明,它能记住每个时间段的水位情况,就像一个记忆力超强的小伙伴,随时准备着调整水量。

有时候,你可能会觉得水龙头突然变得特别大,或者水流得特别快,这都是因为控制器在帮你调节呢。

再来说说这个控制器的“大脑”——微处理器。

它可是个超级聪明的小家伙,能够快速处理来自水位传感器的信号,然后做出最合适的决策。

就像是一个超级英雄,无论面对多大的困难,都能找到解决问题的方法。

而且,这玩意儿还能学习哦!随着使用时间的增长,它可能会变得越来越聪明,越来越懂得如何更好地控制水流量。

就像是你的孩子一样,随着时间的推移,你会越来越了解他的脾气和需求,他也会越来越懂事。

别忘了这个控制器还有“情感”哦!当你轻轻一按开关,它就能感受到你的心意。

就像你给宠物喂食一样,它也会用它的方式回应你,给你提供舒适的水流。

全自动水位控制器就像是家里的一个智能小精灵,它不仅能让你轻松掌控水流量,还能给你带来更多的便利和舒适。

别再为手动调节水流量而烦恼了,让我们一起迎接这个智能时代的来临吧!。

三塔全自动水位控制器说明书

三塔全自动水位控制器说明书

三塔全自动水位控制器说明书第一章:引言三塔全自动水位控制器是一种用于监测和控制水位的设备,广泛应用于各种水处理系统中。

本说明书将详细介绍该控制器的工作原理、安装步骤和使用方法,以帮助用户正确地操作和维护这一设备。

第二章:工作原理三塔全自动水位控制器采用先进的传感技术和控制算法,能够实时监测水位并根据用户设定的参数自动控制水泵的启停。

该控制器主要由水位传感器、控制单元和继电器组成。

水位传感器负责检测水池或水箱的水位变化,并将信号传输给控制单元。

控制单元根据接收到的信号和预设的水位参数判断水泵的工作状态,并通过继电器控制水泵的启停。

第三章:安装步骤1.确定安装位置:选择一个稳定、通风良好的位置安装控制器,避免阳光直射或潮湿环境。

2.固定控制器:使用螺丝将控制器固定在安装位置上,确保控制器稳固可靠。

3.连接电源:将电源线连接至控制器的电源接口上,并确保电源稳定接地。

4.连接水位传感器:根据传感器的类型和接口要求,将传感器正确地连接至控制器的传感器接口上。

5.连接水泵:根据水泵的接线要求,将水泵正确地接入控制器的继电器接口上。

6.检查连接:检查所有的连接是否牢固可靠,是否接触良好。

第四章:使用方法1.设置参数:首次使用前,用户需要根据实际需求设置水位参数。

通过控制单元上的按钮或旋钮,用户可以设定水位上限、水位下限和启停延时等参数。

2.手动模式:当需要手动控制水泵启停时,用户可以选择手动模式。

通过按下手动模式按钮,用户可以手动控制水泵的启停状态。

3.自动模式:在自动模式下,控制器会根据设定的水位参数自动控制水泵的启停。

当水位低于下限时,控制器会自动启动水泵;当水位达到上限时,控制器会自动停止水泵。

第五章:注意事项1.请确保水位传感器正确安装,避免受到外部干扰或损坏。

2.使用前请检查电源电压是否符合控制器要求,以免损坏设备。

3.请勿将控制器暴露在潮湿、高温或有腐蚀性气体的环境中。

4.请勿在没有水的情况下启动水泵,以免损坏设备。

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。

全自动水位控制器水泵全自动液位控制器DF

全自动水位控制器水泵全自动液位控制器DF

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一一水井供水工程,广泛应用丁印染、化工、食品、饮料、酿洒、制糖等行业。

性能特征型号DF-96A DF-96B DF-96C DF-96D夕卜形尺寸126X 88 x 51mm 126X 88x 51mm126X 88x 51mm 126X 88x 74mm工作电压220V220V380V220V安装方式壁挂壁挂壁挂导轨负载10A20A20A20A单控上水池控头安装A B C 0 E.三二fl |长等号F [客;」|(W - ffi - 菌M(一)单控上水池控头安装说明安装图如图一所示:A (经线)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,水们控制器自动关泵;B (蓝线)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;C (黑线)一为水池(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G(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一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,贝U E点不接;匚1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一为水池地线,放地水池的最低点与水底部接触;(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,水与控头接触,水们控制器自动关泵;B一为上水池(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一为上、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;D1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一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。

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。

全自动水位控制器水泵全自动液位控制器DFC_V_A

全自动水位控制器水泵全自动液位控制器DFC_V_A

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。

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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。

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