KB0-CC-45两台互备排(污)水泵自动轮换控制电路图
KB0-CC-95两台互备自投供(补)水泵自耦减压启动控制电路图
KB0-CC-48两台互备自投消火栓泵控制电路图3
两台水泵电动机转换工作
两台水泵电动机转换工作本例介绍的两台水泵电动机转换工作并任意故障自投控制电路(见图190),其特点是在转换开关置于自动位置时,倘若补水罐内压力低至P限时,电接点匠力表sP(1·43)闭合,中间继电器K儿线圈得电吸合.其常开触点(11—15)闭合,接通中间继电器KAI线圈电源,KAI常开触点(15—l 7)闭合自锁;KAI常升触点(29—31)闭合使中间继电器KA3线圈得电并自锁(29—31),I(AI常开触点(7—13)闭合,接通电动机M1控制用交流接触器KM,线阁电源,KM,辅助常开触点(5。
13)闭合白银,KMl三相主触点闭合.水泵电动机MI起动运转;随着补水罐内压力的逐渐提高.当达到电接点压力表亡跟值时,SP(1—45)闭合,K 入线圈得电吸合,此时KA》常闭触点(11—13)断开,切断厂交流接触器KM,线圈回路电源.KMI线圈回路电源,KMl线圈断电释放,其三相主触点断开,水泵电动机MI失电停止运转。
当电动机Ml停止后将作为备用泵使州,也就是说,下一次需要起动的是电动机M:,冉下一次起动的才是电动机M、,两台电动机依次轮流替换工作。
1.1”水泵手动控制将转换开关sA置于1…泵手动位翌,sA(1—3)接通,为I…水泵电动机M1手动控制做准备。
起动时,按下起动按钮5B2(5—7),交流接触器xMl线圈得电吸含义KMl辅助常开触点(i—7)闭合自锁,KMl三相主触点闭合,1:水泵电动机M,得电起动运转。
停止时,则按下停止按钮sBl(3七),切断f交流接触器KM J线圈问路电源,KM?线圈断电释放,KMi 子相主触点断开.1‟系电动机M J失电而停止运转中压变频器。
2.2‟水泵手动控制将转换开关sA置于2‟泵手动位置,S人(1—3;)接通.为2;水泵电动机M2手动控制做冲备。
起动时,按下起动按钮5B.L(37—39),交流接触器KM z线圈得电吸合氏xM z 辅助常开触点(37—39)闭合自锁.xM 2二相主触点闭合,2”水泵电动机Mz得电起功运转。
KB0-CC-43两台互备稳压泵自动轮换控制电路图
KB0-CC-46两台互备自投消火栓泵控制电路图1
KB0-CC-53两台互备自投供(补)水泵全压起动控制电路图
两台水泵故障自动切换原理
两台水泵故障自动切换原理水泵故障自动切换系统是一种可以在一台水泵故障时自动切换到备用水泵的设备。
这种系统能够确保水泵系统的连续运行,提高系统的可靠性。
以下是两台水泵故障自动切换系统的原理及工作流程。
1.系统组成-控制器:负责监测水泵运行状态和故障信号,控制切换动作。
-电磁接触器:负责控制电源的连接和断开,实现水泵的切换。
-传感器:用于检测水泵的状态,如压力传感器、电流传感器等。
-电源:为整个系统提供电力支持。
2.工作原理-初始状态:系统启动时,主泵(泵1)处于工作状态,备用泵(泵2)处于停止状态。
-监测故障:控制器通过传感器实时监测主泵运行状态,如电流、压力等参数,如果出现异常,表示主泵故障。
-接触器动作:控制器接收到主泵故障信号后,控制电磁接触器将主电源与主泵断开,同时将备用泵与备用电源连接。
-备用泵启动:备用泵接通电源后开始工作,保证水泵系统的连续供水。
-修复主泵:一旦主泵被修复,控制器会接收到信号,切断备用电源,同时重新将主电源与主泵连接。
-回到初始状态:主泵恢复工作后,备用泵停止工作,系统回到初始状态。
3.系统特点-自动切换:系统通过控制器和电磁接触器实现自动切换,无需人工干预。
-实时监测:系统通过传感器实时监测水泵的运行状态,一旦发现故障即刻切换到备用水泵。
-连续供水:备用泵的快速启动和停止可以保证系统的连续供水,减少供水中断时间。
-系统保护:系统可以对水泵进行监测和保护,如电流过载保护、过压保护等,确保水泵的正常运行。
总结两台水泵故障自动切换系统是一种可以在主泵故障时自动切换到备用水泵的设备。
该系统通过监测主泵状态和控制电磁接触器实现自动切换,保证系统的连续供水。
该系统具有自动切换、实时监测、连续供水和系统保护等特点。
在实际应用中,该系统被广泛应用于各种需要连续供水的场合,如居民小区、商业建筑等。
通过使用该系统,可以提高供水系统的可靠性和稳定性。
KB0-CC-44两台互备自投排(污)水泵控制电路图
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。
KB0-CC-49两台互备自投喷淋泵控制电路图1
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。
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