水位控制电路图水位控制器原理
水池浮球阀自动水位控制器原理
水池浮球阀自动水位控制器原理水池的水位控制,听起来是不是挺简单的?但这背后可有不少门道哦!今天就跟大家聊聊水池浮球阀自动水位控制器的那些事儿,轻松幽默地带你走进这个“水”的世界。
1. 什么是浮球阀?1.1 浮球阀的基本构造首先,浮球阀就像个小小的“水管警察”,它负责监控水位,就像我们家里的“水表”。
想象一下,一个可爱的浮球,漂浮在水面上,轻松自如。
这个浮球就像个聪明的孩子,只要水位一涨,它就会跟着水面一起升高。
哎呀,这浮球可真是个“水面神探”啊!1.2 浮球的工作原理当水位上涨到一定高度时,浮球就会带动阀门的开关,水流就开始停了。
就好比你在外面玩得正嗨,突然接到家里的电话:“快回来,水满了!”你肯定会立马转身,这浮球的反应也一样迅速。
水位一降低,它又会再次开启阀门,水流重新开始,像是给水池“充电”一样。
2. 自动水位控制器的好处2.1 省心又省力说实话,这个自动水位控制器简直是懒人福音!以前我们还得每隔一段时间去检查水位,现在有了它,就像有了个勤劳的小助手,完全可以把精力放在更重要的事情上,比如看剧、打游戏,或者追星,哈哈!再也不用担心水池里干涸的尴尬场面。
2.2 安全又稳定而且,水位控制器不仅省心,还很安全。
你想啊,要是水位过低,水泵工作得过于辛苦,那可是要出故障的!但有了这个控制器,就好比给水泵穿上了保护衣,水位低了,水泵自动停工,保护得妥妥的,真是一举两得,何乐而不为呢?3. 如何维护浮球阀?3.1 定期检查说到这里,大家肯定想知道:那这个浮球阀怎么维护呢?其实很简单,记得定期检查就好。
就像照顾植物,偶尔浇水施肥,让它长得更好。
浮球阀也需要你的关心,看看有没有杂物堵塞,浮球是否自由活动。
如果发现有问题,就赶紧清理一下,不然一旦出故障,可就要“大事不妙”了。
3.2 注意水质另外,水质也是关键。
水池里的水要保持干净,别让脏东西跑进去,这样浮球阀才能正常工作。
想想,清澈见底的水池,浮球在水面上翩翩起舞,那画面是不是美滋滋?如果水质差,浮球也会受影响,别说水位控制了,连它的“舞蹈”都变得笨拙。
一个水池水位自动控制系统如图1-1所示试简述系统工作原...共72页
值范围。
01-4-53-j2j2-图4-6 系统根轨迹图)15.0(125.0(++s s s K 4-7 系统结构图0.5 6090 --1801K K =时,极坐标图在1ω与实轴交于1-,即图5-7中与负实轴相交于50-的点右移到1-,则有同理可得极坐标图在2ω与实轴交于-1的增益为252=K ,在3ω与实轴交于1-的增益为4310=K 。
如图5-8所示。
图5-8 例5-8K 变化时的极坐标图现对各种情况分析闭环稳定性:(1)410>K 时,2,2==Z N ,闭环系统不稳定,有两个s 右半平面的根; (2)41025<<K 时,0,0==Z N ,闭环系统稳定;(3)2510<<K 时,2,2==Z N ,闭环系统不稳定,有两个s 右半平面的根; (4)100<<K 时,0,0==Z N ,闭环系统稳定。
综上所述,使得闭环系统稳定的K 值范围为100<<K 和41025<<K 。
【例5.9】 已知系统的开环传递函数为当3.0=ω时,系统开环对数幅频渐近特性dB 10)3.0(=L ,试确定系统参数K 。
解 22(51)(61)(0.210)4()()(1)(1)(31)(41)44Ks s s G s H s s ss s s s +++=+++++ 系统交接频率T ω依次为5,2,1,31,41,51,61。
根据对数幅频渐近特性的表达式,对于惯性环节 对于振荡环节 对于一阶微分环节 由于3.0=ω在交接频率41和31之间,故 根据已知条件解得 456.0=K 【例5.10】 系统结构如图5-9所示,当输入t t r ωsin 2)(=时,测得输出为)45sin(4)(o -=t t c ,试确定参数,n ξω。
解 系统的闭环传递函数 图5-9 系统结构 系统幅频与相频特性为由已知得 ))1(sin()1(2)45sin(4)(oϕ-=-=t A t t c即)(t c 可写成1=ω时幅频和相频的综合表达式: 整理得 1.244,0.22n ωξ==【例5.11】 控制系统如图5-10所示,010()(0.11)G s s s =+,设参考输入信号)(1)(t t r =,干扰信号)100sin(1.0)(t t n =。
两台排水泵水位控制原理cad图
液位控制器工作原理图示
西安祥天和电子科技有限公司详情咨询官网主营产品:液位传感器水泵控制箱报警器GKY仪表液位控制系统,液位控制器,无线传输收发器等液位控制器工作原理图示液位控制器是简单的液位控制系统,接线简单、使用灵活。
常见的有GKY通用液位控制器和水位报警器,可以接入GKY液位传感器、电极探头(如GKYC-DJ)、UQK01等液位传感器。
以下,以GKY传感器为例来说明其工作原理。
一、GKY通用液位控制器工作原理图通用液位控制器外形尺寸长150宽90高70mm,继电器输出I、输出II同步工作,在低水位吸合高水位断开,继电器触点负荷均为220V10A。
用于供水时选择4端接入控制回路,用于排水时选择5端接入控制回路。
以下为UGKY典型的电气控制接线方案,其中KA为中间继电器或交流接触器:供水接线方案排水接线方案二、GKY液位报警器工作原理图水位报警器外形尺寸长150宽90高70mm,可以配一个或两个液位传感器。
配一个传感器时,报警器为水满报警:即在这个传感器有水时发出声光报警,同时上限继电器吸合。
如果将报警器设置1(7、8端子)用一段导线连接(即短路),则报警器为缺水报警:即在这个传感器无水时发出声光报警,同时下限继电器吸合。
如果配两个传感器时,则报警器在下限无水或上限有水时发出声光报警,同时相应的继电器吸合。
继电器触点负荷均为220V10A。
如果不需要声音报警则把设置2(9、10端子)用一段导线连接即可。
以下为GKY-BJ典型的电气控制接线方案,其中KA为中间继电器或交流接触器:以上是最简单电气控制方案,复杂的控制功能可以通过电气控制柜的设计方案来实现。
具体可在的“资料免费下载”栏目中下载所需的电气控制柜设计图。
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。
液位控制器原理
液位控制器原理
液位控制器是一种常用的自动化控制设备,用于实时监测和调节容器内液位的高度。
其原理基于浮子式液位传感器和控制回路,通常包括以下几个部分:
1.液位传感器:液位传感器是液位控制器的核心部件,用于测量液位高度并将其转换为电信号。
传感器通常采用浮子式液位传感器,其中浮子跟随液位的变化,通过机械装置将运动转换成电信号输出。
浮子式液位传感器的工作原理类似于浴室里的水龙头,水龙头的水位随着水流的变化而变化,由于水位变化会带动浮子的升降,从而改变电信号输出的数值。
2.控制回路:液位控制器的控制回路是用来控制液位的高度,通常由比例控制、积分控制和微分控制三个部分组成。
比例控制通过调整阀门的开度来控制液位的高度,积分控制用于消除系统误差,微分控制用于消除系统的震荡。
3.电路板和显示屏:液位控制器通常配有电路板和显示屏,用于控制回路的计算和液位高度的显示。
电路板通过接收传感器输出的电信号,计算出液位高度和控制回路需要的参数,并控制阀门的开度。
显示屏则用于实时显示液位高度和控制回路的状态。
液位控制器的主要作用是自动控制容器内的液位高度,避免因液位过高或过低而引起的安全隐患和生产事故。
其应用范围广泛,涵盖了化工、石油、医药、食品等各个行业和领域。
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。
水位控制器工作原理
水位控制器工作原理水位控制器是一种用来监测和控制液体水位的设备,广泛应用于水处理、供水系统、污水处理、化工、制药等领域。
它能够自动地控制水位,保持水箱、水池或管道中的水位在设定的范围内。
那么,水位控制器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍水位控制器的工作原理。
首先,水位控制器通常由传感器、控制器和执行机构组成。
传感器用来感知水位的高低,控制器根据传感器的信号来判断水位是否达到设定值,执行机构则根据控制器的指令来控制阀门或泵等设备,以调节水位。
传感器是水位控制器的核心部件之一,它能够将水位的高低转化为电信号。
常见的水位传感器有浮球式传感器、电极式传感器和压力传感器等。
浮球式传感器通过浮球的浮沉来感知水位的变化,电极式传感器则是通过电极与液体的接触来检测水位,而压力传感器则是利用液体压力与水位的关系来进行测量。
这些传感器能够准确地感知水位的变化,并将信号传输给控制器。
控制器是水位控制器的大脑,它接收传感器的信号,并根据预设的水位设定值进行判断和控制。
当水位低于设定值时,控制器会发出指令,启动执行机构,让水箱或水池中的水得到补充;当水位高于设定值时,控制器则会关闭执行机构,停止水的进入,以保持水位稳定在设定范围内。
控制器还可以根据需要进行延时控制、报警提示等功能,实现智能化的水位控制。
执行机构是根据控制器的指令来进行操作的设备,常见的执行机构有电磁阀、电动阀、泵等。
当控制器判断需要补水时,执行机构会打开阀门或启动泵,让水进入水箱或水池;当水位达到设定值时,执行机构则会关闭阀门或停止泵,以达到控制水位的目的。
总的来说,水位控制器通过传感器感知水位的变化,控制器进行判断和控制,执行机构根据控制器的指令进行相应的操作,从而实现水位的监测和控制。
它能够提高水利设施的自动化程度,减轻人工操作的负担,保障水位的稳定和安全。
在实际应用中,水位控制器的工作原理可以根据具体的需求进行调整和优化,以满足不同场景下的水位控制要求。
PID水箱水位PLC控制
微分(D)调节器
根据误差信号的微分进行调节,误差越大,调节幅度 越大。
PID控制器的参数
Kp
比例系数,影响系统的响应速度和调节精度。
Ki
积分系数,影响系统的稳态误差和积分项的 强度。
Kd
微分系数,影响系统的动态性能和超调量。
PID控制器的优点
05 实际应用与效果分析
实际应用情况
应用场景描述
控制策略实施
硬件配置
PID水箱水位控制广泛应用于工业和 民用领域,如水处理、冷却塔、锅炉 系统等。通过PLC(可编程逻辑控制 器)实现自动化控制,确保水箱水位 稳定,满足工艺需求。
在PLC控制系统中,PID算法用于调节 水箱进水和出水流量,以维持设定水 位。通过实时监测水位传感器信号, PLC计算偏差并输出控制信号至执行 机构。
PID水箱水位PLC控 制
目录
CONTENTS
• PID控制原理 • PLC简介 • PID水箱水位控制系统 • PID水箱水位PLC控制实现 • 实际应用与效果分析 • 结论与展望
01 PID控制原理
PID控制器的组成
比例(P)调节器
根据误差信号的大小进行调节,误差越大,调节幅度 越大。
积分(I)调节器
04 PID水箱水位PLC控制实 现
PLC选型与配置
PLC型号选择
根据控制需求和规模,选择合适 的PLC型号,确保其具有足够的输 入输出点数、处理速度和通讯接 口。
I/O模块配置
根据水位检测和阀门控制等需求, 配置适当的输入输出模块,包括 模拟量输入输出、数字量输入输 出等。
通讯设置
根据需要,配置PLC的通讯接口, 如RS485、以太网等,以便与上 位机或其他设备进行数据交换。
水位自动控制装置的原理图
5
GKYU 系列
GKYU-5T GKYU-4T GKYU-3T
GKY-4TR 配备通信 GKY-2TR 接口仪表
5 个 GKY 液位传感器 4 个 GKY 液位传感器 3 个 GKY 液位传感器 4 个 GKY 液位传感器 2 个 GKY 液位传感器
GKY-BJ1 报警器 GKY-BJ2
系列 QGKY
上限水满或下限缺水报警
水泵缺水保护器,将一个传感器固定 在悬挂水泵的绳索上,当无水时禁止 水泵启动。 通过短息方式传输液位信号 通过流量卡传输液位信号 通过无线天线传输液位信号 遇紧急情况向管理员发短信打电话 液位显示/供水排水选择/手动自动转 换/水泵故障报警 传统玻璃管液位计上加装光电监控
6
常用液 2 个 GKY 液位传感器
GKY 系列
GKY-4T
4 个 GKY 液位传感器
GKY2-4T 4 个 GKY 液位传感器
双台泵专 用仪表
GKYU-3T-P 3 个 GKY 液位传感器
功能简介 液位显示/供水排水选择/手动自动转 换/水泵故障报警 双保险/超高超低水位报警/液位显示 /供水排水选择/手动自动转换/水泵 故障报警 双台泵交替使用/紧急情况双台泵同 时启动/超高或超低水位报警/液位显 示/供水排水选择/水泵故障报警/报 警端口输出 平时一台泵使用/紧急情况双台泵同 时启动/液位显示/仅用于排水
以下是各种无线液位信号的传输控制系统原理图。 第一种方式:直接采用无线收发设备传输液位信号的系统原理图
2
图 2.1 直接采用无线收发系统传输液位信号 第二种方式:借助于短信收发功能传输液位信号的系统原理图
图 2.2 借助短信收发系统传输液位信号 第三种方式:借助中间服务器平台采用流量卡传输液位信号的系统原理图
自动控制基础知识.详解
例2:“是”函数的真值 表
例3:“与”函数的真值 表
例4:“或”函数的真值 表
三、卡诺图
卡诺图:就是按一定规则画出的方块图。
图中一个方块就代表变量的一种取值情况,和真值表类似, 有n个逻辑变量,在卡诺图中就有2n 个格。
0 a1
aa
图1.19 单变量 卡诺图
3 复合控制
计算
给定值
计算
执行
测量
干扰
受控对象
被控量
测量
图1.7 复合控制框图
§1.2 传递函数与环节特性
一、比例环节
其传递函数为:
特点:当输人信号变化时,输出信号会同时以一定的比例 复现输入信号的变化。
x(t)
y(t)
A A
KA A
图1.8 比例环节动态特性
二、一阶环节
其传递函数为: 特点:当输入信号x(t)作阶跃变化后,输出信号y(t)立刻以
“非”函数可用常闭开关符号代表:
“非”函数的基本性质如下:
(2) 双变量(多变量)运算
设变量“a、b、c、d…”,函数S,有如下运算: a.“与”函数
又称“逻辑乘”,表示“同时”、“共同 ” 等价表于达两式个为常:开开关串联:
基本性质: 置换律: 结合律: 几个特殊关系:
当有n个变量时,“与”函数可表示为: 上述性质均成立
(2)过渡过程的5个品质指标
y
图1.13 定值系统的过渡过程
最大偏差A 过渡时间ts 余差C 衰减比ψ 振荡周期Tp
§1.4 自动控制的基本方式
f 被控对象
uห้องสมุดไป่ตู้
控制器
c
c
e
r0
图1.14 控制系统方框图
555液位控制器电路图及工作原理
设计电路图
图555构成的水位控制电路图
工作原理
如图所示为水位控制电路。
该控制电路由降压整流电路、555触发电路(IC1、IC2)、继电器控制电路等组成。
其中降压整流电路为整个控制电路提供直流电压,触发电路IC1对应水塔低水位泵水控制电路,触发电路IC2对应水井高水位泵水控制电路。
当水塔内的水位探极B、D高于塔内的水位线时,IC1②脚为“地”电位,使IC1发生置位,③脚输出的高电平使继电器J1吸合,触点J1-1闭合,抽水电机因得电而运转,进行抽水;当水位上升至探极A时,相应IC1复位,输出的低电平使J1释放,触点J1-1断开,抽水机断电停转,从而对水塔水位实现自动控制。
置于水井中的探极B、D,正常情况下应在水面以下一定深度处,使IC2(555)因2脚为高电平而复位,③脚输出的低电平使J2吸合,触点J2-2闭合。
当因连续抽水而使B、D探极高于水面时,IC2因②脚为低电平而发生置位,③脚输出的高电平使J2释放,触点J2-2断开,电机断电停转,从而避免电机空转,同时对水井水位进行检测。
水位控制系统工作原理
水位控制系统工作原理水位控制系统是一种用于监测和控制水位的自动化系统,广泛应用于水利工程、工业生产、生活用水等领域。
它能够实现对水位的精准监测和控制,保障水资源的合理利用和安全运行。
本文将从水位控制系统的工作原理入手,详细介绍其组成结构和工作过程。
1. 传感器。
水位控制系统的核心部件是传感器,它能够实时感知水位的高低。
常见的水位传感器有浮子式传感器、压力传感器和超声波传感器。
浮子式传感器通过浮动物体的上升和下降来感知水位的变化,压力传感器则是通过测量水压的变化来确定水位高低,而超声波传感器则是利用超声波在水面和传感器之间的反射时间来计算水位高度。
传感器的选择取决于具体的应用场景和要求。
2. 控制器。
传感器采集到的水位信号将被送入控制器进行处理。
控制器根据预设的水位设定值和实际水位信号进行比较,然后输出控制信号给执行机构,以实现对水位的调节。
控制器通常采用微处理器或 PLC 控制器,具有高精度、稳定性和可靠性。
3. 执行机构。
执行机构是根据控制器输出的信号来实现对水位的调节。
常见的执行机构有电磁阀、水泵、闸门等。
电磁阀通过控制水流的通断来调节水位,水泵则是通过控制水的进出来实现水位的调节,而闸门则是通过控制水流通道的开合来实现水位的控制。
4. 工作原理。
水位控制系统的工作原理是通过传感器感知水位信号,将信号送入控制器进行处理,然后控制器输出控制信号给执行机构,最终实现对水位的精准调节。
当水位高于设定值时,控制器将输出信号给执行机构,执行机构将启动相应的设备,如泵或闸门,以减少水位;反之,当水位低于设定值时,执行机构将启动相应的设备,增加水位。
通过不断地监测和调节,水位控制系统能够保持水位在设定范围内,确保水资源的合理利用和安全运行。
总结。
水位控制系统通过传感器、控制器和执行机构的协调配合,实现了对水位的精准监测和控制。
它在水利工程、工业生产、生活用水等领域发挥着重要作用,为保障水资源的合理利用和安全运行提供了有力支持。
浮球开关水位控制器原理
浮球开关水位控制器原理为利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。
在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号。
浮球开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小、速度快、作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。
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。
水位控制系统工作原理
水位控制系统工作原理水位控制系统是一种用于控制液体水位的智能化设备。
它通过监测液体的水位信号,并与控制装置进行交互,以实现自动调节和控制液体水位的目的。
在水位控制系统中,主要包括以下几个关键部件:1. 水位传感器:水位传感器用于测量液体水位的高度,并将其转化为电信号。
常用的水位传感器包括浮子式、电容式和超声波式传感器。
这些传感器能够快速准确地获取液体水位信息。
2. 控制装置:控制装置是水位控制系统的核心部分,它接收来自水位传感器的信号,并根据预设的设定值对液体水位进行控制。
控制装置通常包括微处理器、电路板和程序控制软件等。
3. 执行机构:执行机构是控制装置的输出部分,它根据控制信号调节液体水位。
常用的执行机构包括水泵和阀门等。
水泵可以通过控制其转速和开关状态来控制液体的进出流量,而阀门则可以调节进出液体的通道。
水位控制系统的工作原理如下:1. 初始状态:控制装置通过水位传感器获取当前液体的水位高度,并记录下初始状态。
2. 比较检测:控制装置将测得的水位信号与预设的设定值进行比较。
如果水位高于设定值,控制装置将判断当前状态为高水位状态;如果水位低于设定值,控制装置将判断当前状态为低水位状态。
3. 控制决策:根据当前水位状态和预设的控制策略,控制装置将决定执行机构的动作。
如果当前状态为高水位状态,控制装置将判断是否需要启动水泵以排水或打开阀门以排液体;如果当前状态为低水位状态,控制装置将判断是否需要启动水泵以进水或调整阀门以进液体。
4. 控制执行:根据控制决策,控制装置将发送相应的控制信号给执行机构,启动水泵或调整阀门以实现液体水位的控制。
执行机构将按照控制信号的要求进行动作,直到水位达到设定值。
5. 反馈与调整:水位传感器持续监测液体的水位情况,并将实时信号传输给控制装置。
控制装置根据实际水位信号进行反馈调整,如果水位不稳定,控制装置将相应地调整执行机构的工作以保持稳定的水位控制。
通过以上的工作原理,水位控制系统能够自动地监测和调节液体的水位,实现高效、精确的水位控制。
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。
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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(C D4011),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(B C547)的基极,其集电极连到12V电源,发射极连到继电器R L1,继电器R L 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(B C547),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R L2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R L2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R L l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R L l吸合。
N3第○13脚仍为高电平,同时,水箱中的水也给晶体管T2提供基极电压使其导通,N l第①、②脚输入端为高电平,第②脚输出端为低电平,N2第③脚输出端为高电平,N3第○11脚第终输出低电平,使T3截止,电动机停止抽水。
若水位下降低于探头B但高于探头A,水箱中的水依然供给晶体管T1的基极电压,继电器R L l继续吸合,使N3第○13脚仍为高电平,但晶体管T2不导通,N1第①、②脚输入端为低电平,其第③脚输出端为高电平,N2第⑥脚为低电平,则N2第④脚输出为高电平,最终N3第○11脚输出端继续保持低电平,电动机仍停止工作。
若水位降到探头A以下,晶体管T1与T2均不导通,与非门N3输出高电平,驱动继电器R L2,电动机又开始将水抽入水箱。
图2为指示器/监控器电路图,共有五个发光二极管,如果发光二极管全部亮,表示水箱中的水已充满。
12V电源送到水箱底部的水中,晶体管(T3~T7)只要得到基极电压,就会导通并点亮相应的发光二极管(L E D5~L E D l)。
当水箱中的水到达最低水位C时,晶体管T7导通,L E D l点亮;当水位上升到水箱的1/4时,晶体管T6导通,L E D l与L E D2点亮;当水位升到水箱的一半时,晶体管T5导通,则L E D l、L E D2和L E D3点亮;当水位升到水箱的3/4时,晶体管T4导通,则L E D l~L E D4均点亮;当水箱的水充满,晶体管T3导通,五个发光二极管全亮。
因此从发光二极管点亮的状态,就能知道水箱中的水位发光二极管与水箱中的水位对应关系如附表所示。
发光二极管应安装在容易监视的位置。
改变探头A和B的高度可调节水位,但应注意调整螺丝A、B和C,其它水位探头之间必须绝缘,从而避免短路。
2.本文所示的电路图1是控制高架游泳池的简单便量方案。
电路非常简单并且非常容易制造。
图1中的SW1(通
常闭合)和SW2(通常开路)是密封的PVC管中的微型舌簧开关。
管的两端做成防水的,用防水密封胶密封它们。
1个磁铁安装在可以浮在水面的热孔隙薄片上。
磁铁可随水面上下移动并可驱动舌簧开关。
当水池完全放空时磁铁安置在制动器上(如图1所示),而S W2闭合。
12V电源通过S W1和S W2连接到R L 继电器的线圈上。
继电器被激励,而且经继电器的1个公共端连接V A C到水泵的电机。
当水泵开始注水到游泳池时,磁铁随着水面向上移动。
当磁铁离开支座时,S W2开路,但电源通过继电器R L的第2个公共端仍然连接到继电器的线圈上。
当磁铁到达S W1时,它打开S W1开关,而电源到达继电器线圈的第2条通路也断开。
继电器去除激励,关断水泵。
当从水池排水时,S W1再次闭合,但电源不能到达继电器线圈。
水进一步排出,S W2闭合,而继电器再次被激励,从而再次开启水泵。
此过程一次又一次地重复。
水泵不是连续运行,而是间隔运行。
间隔时间依赖于舌簧开关之间的距离,然而,手动按瞬时开关
S W3可以开启水泵。
R L是D P D T继电器(1个极用于逻辑控制,1个极用于开/关电机)线圈电压为12V d c,按点负荷依赖于负哉。
S W1和S W2为微型舌簧开关。
3. 最简单的水位传感元件是采用两个电极,当水面淹没电极时,利用不纯净水的导电性使电极之间导通,但导通电阻值较大,约50kΩ,不能代替光敏电阻器直接驱动如图4所示的光控电路,需要灵敏更高的控制电路。
水位自动控制电路 如图5所示。
它是在图4电路的基础上,增加了一级前置放大管VT1,在其基极输入很微弱的电流(10μA)就可以使VT1~3皆饱和导通。
控制开关S可以用大头针做成两个电极,当其被水淹没而导电时,小电动机会自行运转。
C1为旁路电容器,防止感应交流电对控制电路的干扰。
VT1选用低噪音、高增益的小功率NPN硅管9014。
根据上述电路水位控制的功能,能否设计成一个感知下雨自动关窗、自动收晾晒衣服绳索的自动控制器。
下偏置水自动控制电路 见图6。
图中,将两个电极改接在VT1下偏置,R1仍为上偏置电阻器。
当杯内水面低于两个电极时,相当于偏置开路,R1产生的偏置电流使电动机起动。
当水位上升到淹没电极时,两个电极之间被水
导通,将R1产生的偏置电流旁路一部分,使VT1~3截止,电动机停转,与图5控制效果恰好相反。
4. 此主题相关图片如下。