太阳能热水器水位水温传感器
ntc热敏电阻作用 7个常见例子
7负温度NTC热敏电阻利用其特性,在N多种场合、N多种产品中发挥重要的作用。
随温度的增大、阻值变小;温度下降,阻值变大~NTC热敏电阻在体温探头的作用体温探头其温度精度达到±0.1℃。
这对NTC热敏电阻的要求是:体积小,高精度,高可靠,良好的耐热循环能力.档监护仪采用双道体温测量电路,用于重症病人监护方面.它要求一个体温探头能同时提供双道测量温度,以配合监护仪的双道测量电路. 传统的做法,是将两粒NTC热敏电阻并联起来,制作成一个体温探头。
但因受其尺寸限制,这种做法不能适应其小型化要求。
一是测量精度更准确,因其两粒芯片所测温度可以作对比,可以更能准确的测量出实际温度。
二是可靠性更强,在工作中,即使其中一粒芯片突然失效,另一粒芯片仍可继续工作。
NTC热敏电阻医用植入式传感器植入式传感器应当体积小,重量轻,并且和身体兼容,同时还要求其功率非常小。
更重要的是,它们不能随着时间的推移而衰变。
由于这类传感器属于第Ⅲ类医疗器械,因此需要有食品及药物管理局(FDA)的批准才能使用。
一般来讲,这类传感器价格非常昂贵,而且需要专家做外科手术进行移植。
NTC热敏电阻和体液相接触的外用传感器有几类一次性传感器是附在体外使用的,但是它们却是和体液相接触的。
比如一次性血压传感器(DSP),(见图5)。
这类传感器用于外科手术和重症监护,以便持续地监控病人的血压情况。
这是在给病人进行静脉输液(IV)的同时测量其血压的最理想方式。
这类传感器需要每24个小时更换一次,以保证传感器的清洁卫生。
这类传感器被连到一个监控器上,以便记录下所有的信息。
还有其它几类与药物或是体液相接触的传感器。
NTC热敏电阻 "临时性"插入传感器这类传感器要求能够通过切口插入体内(典型的方式是通过导管插入)。
和植入式传感器相比,这种传感器的危险性不高。
这种传感器的应用也很敏感,同样需要食品及药物管理局的批准才能使用。
根据外科手术的不同,这些传感器可能会发挥几分钟到几个小时的功效。
太阳能控制仪表功能及使用说明
太阳能控制仪表功能及使用说明太阳能热水器控制仪表功能及使用说明特色:◇采用广域亮彩显示屏,绚丽多彩◇运用纯屏按键,操作便捷◇三种人性化模式(智能/定时/温控),设置更方便◇超薄外型设计,时尚高贵◇环行水位显示方式,水位显示更直观一、主要技术指标1、使用电源:220VAC 功耗:≤5W2、测温精度:±2℃3、测温范围:0-99℃4、控温精度:±2℃5、水位分档:五档环形显示6、可控水泵或电热带功率:≤500 W7、可控电加热功率:≤1500 W 可选3000 W8、漏电动作电流:≤10mA/0.1s9、电磁阀参数:直流DC12V,可选用有压阀或无压阀有压阀工作压力:0.02MPa~0.8 MPa,适用于直供水无压阀工作压力:0.0MPa,使用于水箱供水或低水压供水二、主要功能1、北京时间:实时显示北京时间2、水位预置:可预置加水水位50、80、100%3、水温预置:可预置加热温度范围:30℃~80℃,定时加热若不需要启动电加热,可预置为00℃4、水温指示:显示太阳能热水器内部实际水温5、水位指示:显示太阳能热水器内部所存水量6、缺水提示:当水位从高变低,出现缺水状态时,蜂鸣报警,同时20%水位闪烁7、缺水上水:当水位从高变低,出现缺水状态时,延时30分钟自动上水至预置水位8、手动控制:可手动启动上水、加热,在操作时首先显示预置的水位或水温,用户可利用▲、▼键调整预置参数,确认后,启动上水、加热,也可手动关闭。
启动加热时水位若低于50%,则先启动上水再加热。
正在加热时水位低于50%自动关闭加热,保护电加热管。
启动手动上水时,若实际水位大于等于预置水位时、测控仪自动上调预置水位,以保证用户上水需求,启动手动加热时,若实际水温大于等于预置水温时,自动上调预置水温,以保证用户加热需求,建议用户预置水温不要超过60℃。
9、自选模式:有智能、定时、温控三种模式可选定时模式:可设定二次定时上水、二次定时加热,原厂设置定时上水第一次9:00上水至100%水位,第二次15:00启动上水至100%水位。
水温水位传感器 原理
水温水位传感器原理
水温水位传感器是一种用于测量水温和水位的装置,它的工作原理基于不同的物理原理。
对于水温的测量,常用的原理是热敏原理。
该原理利用了电阻、电容或者半导体材料随温度变化的特性来测量温度。
具体做法是通过将热敏材料放置在测量水体中,当温度变化时,热敏材料的电阻、电容或者导电性会相应发生变化,通过检测这些变化可以得知水温的变化情况。
而对于水位的测量,常用的原理有浮力测量原理和压力测量原理。
浮力测量原理是利用物体在液体中受到的浮力与液体的排斥力平衡的原理来测量水位。
具体做法是将一个浮体或者浮子放置在液体中,通过浮力的变化来检测水位的变化。
压力测量原理则是利用液体对物体施加的压力与液体的高度之间的关系来测量水位。
具体做法是将压力传感器放置在水体底部,当液体的高度发生变化时,传感器受到的压力也会相应变化,通过检测压力的变化可以得知水位的变化情况。
水温水位传感器通常会结合多种原理进行测量,以提高测量准确性和稳定性。
经过处理和转换,传感器会将温度和水位的信息转化为电信号输出,供其他设备使用或者进行数据处理。
这些传感器广泛应用于水利工程、环境监测、温泉浴缸等领域,为相关行业提供了重要的测量和监测手段。
太阳能热水器水位水温外置传感测量方法及装置
太阳能热水器水位水温外置传感测量方法及装置技术领域本发明涉及一种太阳能热水器水温水位传感测量技术,尤其是一种水温水位外置的传感测量方法及装置。
背景技术:太阳能水温水位的测量装置及仪表是关系到太阳能热水器全自动运行的重要部件,通过此部件,消费者可以清晰明白的了解并看到太阳能热水器所指示的水量水温,以及控制和指挥与其相关联的辅助设备(如电加热,水泵,电磁阀等),而其中用于水温水位测量最关键的传感工具就是测量探头。
探头的组成和使用是由热敏电阻及相关的电子元件和防水,感应材料等部件组成,放入太阳能热水器水箱内部用于探测水温水位;由于太阳能热水器水箱内部的特定环境;从正常水温最冷时的5度左右,到形成沸水的温度99度,温差非常大,传感器长时间是在高温高湿的环境中工作;容易导致传感器失灵,使用寿命短,因此售后服务过于频繁,给厂家和经销商以及消费者带来相当的不便和麻烦。
其中最主要的原因;其一是:传感器元器件的组成除电子元件以外,还配套使用了多种不同成份的用于包裹密封电线和电子元件的材料;如不锈钢管/铜管,硅胶及塑料等;由于其各自的膨胀系数完全不同,在高低温伸缩作用下非常容易进水从而使传感器失灵。
其二是:传感探头在高温作用下及易形成水垢,由于传感探头有一定的弱电解电极磁力作用,被热水分解的矿物成份非常容易吸附到传感器的金属部位上来,而使传感器的测量作用产生误差或失灵。
综上所述,国内众多电子仪表配件厂家进行了多种方法的改良,不乏从材料,结构,防水,耐高温等关键方面的开发和应用。
其产品对于耐高温,防水,耐用的问题都有不小的进步;比如硅胶水温传感探头,浮球式传感探头,还有其它式样比如葡萄串式传感探头或电子元件外置传感头等等。
但是从根本上不能解决高温高湿和结水垢等方面的问题,而总体的来讲传感探头的灵敏度和使用寿命只有几个月到一年时间。
其原因是:1:硅胶传感探头由于解决了防水及水垢的问题,但是由于硅胶的导电性能比金属材料差,在灵敏度上有一定的欠缺。
水位传感器结构及工作原理
水位传感器结构、原理及应用1、水位传感器组成及工作原理水位传感器是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等。
第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。
采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
是针对化工工业中强腐蚀性的酸性液体而特制,壳体采用聚四氟乙烯材料制成,采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进行电气连接,既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
工作原理:用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:P :变送器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g :当地重力加速度Po :液面上大气压H :变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
太阳能热水器常见故障诊断及维修
太阳能热水器常见故障诊断及维修太阳能热水器常见故障诊断及维修常见故障诊断及维修问题原因解决方法一、天气晴好时热水器控制仪显示有热水,但洗浴过程中没有热水为什么?1、因为水压不稳定或自来水压力过大,使得热水器中热水下不来加增压泵或加粗热水管2、热水管内有空气拆开室内热水阀门,放出空气3、管路接口脱落或堵塞重新接好或疏通管道4、若冬季出现此情况,可能是室外管路被冻住用解冻带解冻5、传感器探头失灵更换传感器6、喷头阀门或混水阀失灵,或实际并未打开换阀门二、分析水箱上不满水的故障原因及处理方法?1、自来水压力不足增装一台全自动吸水泵2、上下水管漏水更换管路阀门或接头3、室内或室外某管件损坏更换损坏管件4、智能仪中的水位探头有问题更换探头5、水箱主机有漏水地方水箱维修或更换三、分析太阳能水箱真空管管口处漏水原因及处理方法?1、水箱严重不同心或抽瘪更换水箱2、管口锈蚀更换水箱3、管口处有积料清除积料4、密封圈坏更换密封圈5、密封圈被插翻或变形插真空管时涂抹润滑剂,防止密封圈插翻6、保温层太厚,真空管插不到硅胶圈处更换水箱7、水箱安装角度不对调整水箱角度四、上满水后温控仪显示的水位是100%,过一会之后就显示80%水位。
这是因为在上水过程中,由于冷水的压力过大造成水箱内水面起伏不稳,当水面的波峰碰到传感器的第四个探头的时候,显示水满,待水面平静后实际水位可能达不到第四格水位或100%而显示三格或低于100%此时并非表示只有三个水位或80%的水,而是略低于第四个水位或100%。
对水箱的水容量和用户的使用没有太大的影响五、洗浴时水温不稳定,请分析其原因及解决方法1、市政冷水水压不稳定关小冷水阀门;把热水器出水管加粗;装增压泵;加高太阳能高度,增大热水水压2、其他用水点不断增加或减少先关闭其他用水点或保持其他用水点稳定3、阀门坏及时更换阀门六、水箱里没水情况下控制仪显示100%格,分析其原因及解决方案1、水温水位冻住,传感器始终显示满水位只要热水器解冻,则控制仪恢复正常2、水位口和传感器连接处的橡皮圈没有通孔传感器里空气产生气压使显示器显示100%,只要把传感器橡皮圈拆下,使橡皮圈通孔3、因水垢将传感器探头堵上使其失灵将水垢清除4、传感器水位连接线短路重接或更换传感器连接线5、传感器损坏更换传感器七、外封盖处漏水的原因有哪1、管口处漏水,慢慢渗到底部,通过外封盖处漏水重插真空管些?2、侧排气管件或电加热处漏水维修或更换水箱3、内封头处漏水更换水箱八、免焊管件处漏水原因主要有哪些?1、免焊管件处有残留积料,造成漏水清除残留积料2、在搬运时直接抬免焊管件,使免焊管受力错位重装免焊管件3、密封圈损坏更换密封圈4、管口处漏水检查真空管口,重插真空管5、免焊管头有裂纹更换免焊管头九、炸管的原因有哪些? 1、阳光强烈时加水或空管内高温加水注意上水时间2、内胆抽瘪或变形引起管口变形从而挤碎真空管保持排气通畅3、水箱安装角度偏差大,加水时改变水箱压力方向,压碎真空管调好水箱安装角度4、管口聚氨脂二次发泡,挤碎真空管清除多出聚氨酯5、北方冬季气温极低,冻炸真空管冬季不用时保持水箱内有水,水箱内水温低于5度时启动电加热6、管内壁结垢严重清除水垢十、如何检验控制仪加热功能是否正常?控制仪加热功能有无电压输出启动加热后用万用表交流电压档测量电加热输出端子是否是220V左右的电压,若没有电压则是测控仪有问题。
太阳能热水器控制仪操作使用说明
太阳能热水器控制仪操作使用说明如果遇到水质太纯净或传感器长时间使用结水垢出现灵敏度降低,检测不到最高水位时,可以将接线盒内传感器的灵敏度跳线开关从低跳到高的位置(出厂时传感器的灵敏度设在低的位置)。
一、太阳能控制仪按键功能:1.设置键:用来设置电加热的温度上限和加水的水位上限;2.加水水位键:加水或终止加水;进入设置后用来设置水位上限的值;设置定时加水或取消定时加水;3.加温水温键:加热或终止加热;进入设置后用来设置温度上限的值;设定定时加热或取消定时加热;4.管道保温键:启动关闭管道保温;或“管道循环键”:启动关闭管道循环;5.温控开关键:手动关闭或开启温控上水功能。
二、参数设置:(出厂值:水位上限100%、温度上限50%)1.设置水位上限和温度上限:按一下设置键进入这二个参数的设置,此时,原设置的温度上限和水位上限的参数不停的闪烁,用加水水位键修改水位上限的值(出厂100%,设置范围50-100%),用加温水温键修改温度上限的值(出厂50,设置范围50-90),等待5秒钟自动保存退出。
2.设置定时加水:按住加水水位键3秒,听到“滴”一声后,显示温度的两位数码和“定时加水”指示灯开始同时闪烁,重复按加水水位键即可设置定时加水的时间。
设置时的北京时间加上设入的小时数即为定时加水,如在中午12点的时候设置,定时在每天早上8点定时上水,则设定小时数20(范围00-23),等待5秒自动保存退出“定时加水”指示灯常亮,定时加水功能生效,以后每天的上午8点都会启动定时加水。
若要取消定时加水:按住加水水位键3秒,听到“滴”一声后“定时加水”指示灯灭,定时加水功能取消。
3.设置定时加热时间:按住加温水温键3秒,听到“滴”的一声后,显示温度的二位数码和“定时加热”指示灯开始不停的闪烁,重复按加温水温键即可设置定时加热的时间。
设置时的北京时间加上设入的小时数即为定时加热的时间,如在上午10点的时候设置,定时在每天下午4点加热,则时定小时数06(范围00-23),等待5秒自动保存退出“定时加热”指示灯常亮,定世加热功能生效,以后每天的下午4点都会自动定时加热。
太阳能热水器水位传感器
对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的,其中由于水位水温传感器引起的故障率又占50%,所以深入地了解控制系统的作用,了解控制部件的原理,是掌握太阳能热水器安装和维修所必须的。
说实在话,太阳能控制器目前完全过关的可以说没有,为此,笔者只能根据自己在长期实践中认为比较好的西子牌自尊太阳能控制仪为基本元件来解说这一章的内容。
当然,市面上还有许多太阳能控制仪,质量也可能不错,无法一一介绍。
可以负责地说,你只要掌握了本书介绍的控制仪和系统,已经可以解决绝大部分太阳能的问题了。
第一节水位水温传感器目前探测水位的方法很多,但最常用的是导电式方法和浮子式方法,这两种方法也是太阳能热水器中使用面最广的探测方法,所以本书将专门介绍这两种探测法。
(常用的太阳能的水位水温传感器如图7-1-1,图7-1-2所示)图7-1-2浮子式传感器图7-1-1导电式传感器太阳能热水器的水位水温传感器是太阳能的眼睛,它将太阳能大部分的信息传给控制仪,控制仪通过对这些信息的处理来管理太阳能热水器,同时将热水器的运行情况告诉用户,让用户合理正确的利用太阳能。
传感器是太阳能热水器的重要部件,也是故障经常发生的地方,在太阳能普及的初期,太阳能90%以上的故障来自传感器。
随着人们不断总结、改进,太阳能传感器的质量不断提高,传感期的寿命也逐步达到1年以上。
一、太阳能水位的控制原理1、导电式探测原理导电式水位传感器的原理就是利用水的导电性来探测水面的高度,如图7-1-3,在图中的水位情况下,0极(公共极)与1、2、3是导通的,与4是不导通的,因此控制系统就可以判断水面在3、4之间。
图7-1-3导电式探测水位原理图实际使用中的家用太阳能导电式传感器的结构如图7-1-8。
2、浮子式探测原理浮子式的原理就是通过不同高度的干簧管通断的情况来探测水面的高度的。
干簧管是一种电子元件,当它遇到强烈的磁场时,内部的开关闭合,电流从干簧管两端流过,给出位置和温度的信号。
太阳能水位检测
一、太阳能热水器水位检测的作用由于太阳能热水器及水箱安装在室外,随着注水和放水,水箱里面的水量随之发生变化,因此水位检测有其特殊的作用。
首先,用户在使用热水时需要知道水箱里的水量。
防止在使用过程中出现缺水情况,特别是在沐浴过程。
太阳能热水器与蓄水承压式电热水器不同,在通常情况下不宜在用水的过程中往水箱里注水,否则会造水温下降,影响正常使用。
当然,目前大多数太阳能热水器具有电辅助加热功能,但除了特殊情况之外用户应当尽量发挥太阳能加热的作用,少用电加热。
其次,自动注水控制。
如果没有水位检测就无法实现对水箱注水的自动化,水箱是否要注水和水满之后停止注水的控制,防止水箱溢水都离不开对水箱内水位的检测。
二、太阳能热水器水位检测的现状受太阳能热水器水箱的结构和形状的限制,水位检测不得改变或破坏箱体的尺寸及隔热部件。
水位检测部件只能从上部或底部预留的一个Ф20mm左右的圆孔伸入箱内。
目前大部分太阳能热水器采用电极片检测水位(简称电极式),原理是利用水的导电性能。
电极片按照一定的尺寸要求分布在一根绝缘棒上,构成测量棒,从水箱顶部插入。
如图一所示,其中A、B、C、D包括公共端为电极片。
当A、B、C、D电极片被水浸没时,就会与公共端产生电流。
实际检测是根据电极片上是否有电流,判别其是否浸没在水中。
由于电极式的控制及检测电路比较简单、成本较低,因而得到广泛应用,是目前的主流技术。
然而,当电极片结垢(钠镁离子的附着)之后,导致测量错误的问题一直未能从根本上得到解决。
因为电极片结垢之后,或者水垢的厚度达到一定的程度,就不能正常测量水位。
在水质较差的地方情况更加严重,为了保证测量的准确,必须定期更换测量杆。
少量太阳能热水器采用水压传感器测量水位,安装在水箱底部的压力传感器,通过测量水压来确定水位(量),简称压力式。
如图二所示。
压力式在一定程度上避免了水垢造成的测量问题,然而,此种传感器不能够耐受60℃以上的高温(实际水温经常超过60℃)。
水位传感器结构及工作原理
1、水位传感器组成及工作原理水位传感器是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器〔液位计〕是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号〔一般为4~20mA/1~5VDC〕。
分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等。
第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
静压投入式液位变送器〔液位计〕适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
精巧的构造,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
4~20mA、0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。
采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
是针对化工工业中强腐蚀性的酸性液体而特制,壳体采用聚四氟乙烯材料制成,采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进展电气连接,既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
工作原理:用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:P :变送器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g :当地重力加速度Po :液面上大气压H :变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器反面的Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然, 通过测取压力P ,可以得到液位深度。
太阳能热水器水温水位测控仪分析资料报告
目录【摘要】 (2)第一章绪论 (3)第二章智能仪工作原理 (4)2.1 基本工作原理 (4)2.2原理实现方案 (4)第三章仪器中的硬件配置 (5)3.1 仪器直流电源的设计 (5)3.2 输入接口电路的连接 (7)3.3 显示接口的连接 (9)3.4 主机结构 (13)第4章仪器中的软件配置 (22)4.1 系统存储器 (22)4.2 水温水位显示程序 (23)第五章中断接口设置 (27)5.1 I/O接口说明 (27)5.2 T1/T0中断程序 (28)心得体会 (31)致 (32)参考文献 (33)太阳能热水器水温水位测控仪分析【摘要】当前能源紧缺,用电紧,太阳能是绿色能源,得到广大用户的喜爱。
使用太阳能热水器时存在的:不可缺水,空晒情况下上水会爆炸;春、秋天,水温升高蒸发,造成热能损失;冬温不够,须用电等等。
采用太阳能热水器智能仪(仪称太阳能热水器水温水位测控仪),能解决上述问题。
使用户省心,使用方便,智能运行,用户不必作任何操作。
【关键词】太阳能热水器;工作原理;技术性能Solar-powered water heater intelligence meter designAbstract: The current energy shortage, tension electricity, and solar energy is green energy, the love from the vast numbers of users. The use of solar water heaters exist: not water, and air dryingcircumstances Sheung Shui explode; spring and autumn, the water temperature increased evaporation, causing heat loss in winter water temperature enough to electricity, and so on. Intelligent use of solar water heaters-(LAU said solar water heater temperature Monitor), to address the issue. Enables users peace of mind, easy-to-use,intelligent operation, users need not make any operational.Key words:Solar water heaters;Principle;Technical performance第一章绪论当前能源紧缺,用电紧,太阳能是绿色能源,得到广大用户的喜爱。
太阳能热水器水位传感器
对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的,其中由于水位水温传感器引起的故障率又占50%,所以深入地了解控制系统的作用,了解控制部件的原理,是掌握太阳能热水器安装和维修所必须的。
说实在话,太阳能控制器目前完全过关的可以说没有,为此,笔者只能根据自己在长期实践中认为比较好的西子牌自尊太阳能控制仪为基本元件来解说这一章的内容。
当然,市面上还有许多太阳能控制仪,质量也可能不错,无法一一介绍。
可以负责地说,你只要掌握了本书介绍的控制仪和系统,已经可以解决绝大部分太阳能的问题了。
第一节水位水温传感器目前探测水位的方法很多,但最常用的是导电式方法和浮子式方法,这两种方法也是太阳能热水器中使用面最广的探测方法,所以本书将专门介绍这两种探测法。
(常用的太阳能的水位水温传感器如图7-1-1,图7-1-2所示)图7-1-2浮子式传感器图7-1-1导电式传感器太阳能热水器的水位水温传感器是太阳能的眼睛,它将太阳能大部分的信息传给控制仪,控制仪通过对这些信息的处理来管理太阳能热水器,同时将热水器的运行情况告诉用户,让用户合理正确的利用太阳能。
传感器是太阳能热水器的重要部件,也是故障经常发生的地方,在太阳能普及的初期,太阳能90%以上的故障来自传感器。
随着人们不断总结、改进,太阳能传感器的质量不断提高,传感期的寿命也逐步达到1年以上。
一、太阳能水位的控制原理1、导电式探测原理导电式水位传感器的原理就是利用水的导电性来探测水面的高度,如图7-1-3,在图中的水位情况下,0极(公共极)与1、2、3是导通的,与4是不导通的,因此控制系统就可以判断水面在3、4之间。
图7-1-3导电式探测水位原理图实际使用中的家用太阳能导电式传感器的结构如图7-1-8。
2、浮子式探测原理浮子式的原理就是通过不同高度的干簧管通断的情况来探测水面的高度的。
干簧管是一种电子元件,当它遇到强烈的磁场时,内部的开关闭合,电流从干簧管两端流过,给出位置和温度的信号。
太阳能热水器水位水温传感器原理
在可再生能源的应用领域中,太阳能热水器因其清洁、节能的特性而广受青睐。
作为系统的关键组成部分,水位水温传感器承担着监测和控制的重要任务。
它们精准地反馈水位和水温信息,确保用户能获得稳定和安全的热水供应。
接下来,让我们详细了解这两种传感器的工作原理及其在太阳能热水器中的应用。
水位传感器通常采用电容式、电阻式或浮球式等技术来检测水箱内的水位高低。
以电容式传感器为例,其由一个固定电极和一个水面上方的参考电极组成。
当水位变化时,介电常数随之改变,从而引起电容值的变化。
电路通过检测这一变化来确定水位的高度。
这种传感器精度高、反应速度快,而且不受水质影响。
另一方面,水温传感器则多采用热敏电阻,也就是我们常说的“温度探头”。
热敏电阻的电阻值会随温度的变化而变化,且这种变化是可逆的。
通过测量其电阻值,电子控制单元就能计算出相应的水温。
常用的热敏电阻材料有铂和镍等,它们都有良好的稳定性和较高的精度。
在实际使用中,水位水温传感器协同工作,将实时采集的数据发送给控制系统。
当水位过低时,控制系统会启动进水程序,保证水箱内有足够的水量。
同时,根据水温的读数,系统可以决定是否启动辅助加热器,以保证出水温度符合用户的设定。
这样智能的控制不仅提高了能源的使用效率,也极大提升了用户体验。
在设计传感器时,制造商会考虑到多种工作环境因素,如温度范围、水质、安装方式等,以确保传感器在各种条件下都能准确稳定地工作。
例如,为防止水垢或其他杂质影响传感器的性能,一些传感器表面会涂有特殊材料或设计有防护罩。
综上所述,水位水温传感器是太阳能热水器不可或缺的智能元件。
它们的精确度和稳定性直接关系到热水器的性能表现。
随着科技的进步,未来这些传感器将更加智能化,更好地服务于太阳能及其他领域,为我们提供更加高效、便捷的生活体验。
水位传感器结构及工作原理
1、水位传感器组成及工作原理水位传感器是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等。
第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。
采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
是针对化工工业中强腐蚀性的酸性液体而特制,壳体采用聚四氟乙烯材料制成,采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进行电气连接,既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
工作原理:用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po式中:P :变送器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g :当地重力加速度Po :液面上大气压H :变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
水位传感器结构及工作原理
水位传感器结构及工作原理IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】1、水位传感器组成及工作原理水位传感器是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等。
第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。
采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
是针对化工工业中强腐蚀性的酸性液体而特制,壳体采用聚四氟乙烯材料制成,采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进行电气连接,既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
工作原理:用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ . + Po式中:P :变送器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g :当地重力加速度Po :液面上大气压H :变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ . ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
太阳能热水器控制器工作原理
太阳能热水器控制器工作原理一、太阳能热水器控制器的组成一般来说,太阳能热水器控制器包括主控板、温控传感器、差动控制器、液位传感器、触摸屏、电池等多个部件。
主控板是整个控制系统的核心,负责接收和处理各种传感器的信号,并输出相应的控制指令。
二、太阳能热水器控制器的工作原理1.温度传感器太阳能热水器控制器通过温度传感器监测太阳能集热器和储水箱的温度。
一般来说,控制器会设定一个温差,当太阳能集热器的温度高于储水箱的温度时,则启动水泵将热水循环到储水箱中;当太阳能集热器的温度低于储水箱的温度时,则停止水泵,避免热量流失。
2.差动控制器差动控制器是太阳能热水器控制器中的重要组成部分,其作用是维持太阳能集热器和储水箱之间的温差。
差动控制器会根据设定的温差范围对水泵工作状态进行调节,保证集热器的热量能够有效地传递给储水箱。
3.液位传感器液位传感器用于监测储水箱中的水位情况。
当储水箱中的水位低于设定值时,控制器会启动水泵将水从水源中抽取到储水箱中;当水位高于设定值时,控制器会停止水泵的工作,避免溢水和浪费。
4.备用电源5.触摸屏触摸屏一般用来显示和调节太阳能热水器的相关参数和状态。
用户可以通过触摸屏设定温度、液位等参数,也可以查看系统的运行状态和故障报警信息。
三、太阳能热水器控制器的工作流程1.接收传感器信号:控制器通过温度传感器、液位传感器等接收相关参数的信号。
2.处理信号数据:主控板对接收到的信号数据进行处理,进行温度、液位判断和控制策略的计算。
3.输出控制指令:主控板根据处理后的数据和设定的控制策略,输出相应的控制指令,控制水泵、辅助加热器等部件的工作状态。
4.控制器反馈:控制器监测各个部件的工作状态,并将实际工作情况反馈给主控板。
5.用户交互:通过触摸屏,用户可以设定相关参数、查看系统状态和故障信息,对系统进行手动控制。
总结:太阳能热水器控制器通过感知相关参数,如温度、液位等,根据设定的控制策略智能地调节各个部件的工作状态,实现太阳能能量的高效利用。
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太阳能热水器水位水温传感器对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的。
对于太阳能热水器,控制系统是十分重要的,在我们所遇到的太阳能热水器故障中,90%以上是由于控制系统的故障引起的,其中由于水位水温传感器引起的故障率又占50%,所以深入地了解控制系统的作用,了解控制部件的原理,是掌握太阳能热水器安装和维修所必须的。
说实在话,太阳能控制器目前完全过关的可以说没有,为此,笔者只能根据自己在长期实践中认为比较好的西子牌自尊太阳能控制仪为基本元件来解说这一章的内容。
当然,市面上还有许多太阳能控制仪,质量也可能不错,无法一一介绍。
可以负责地说,你只要掌握了本书介绍的控制仪和系统,已经可以解决绝大部分太阳能的问题了。
第一节水位水温传感器目前探测水位的方法很多,但最常用的是导电式方法和浮子式方法,这两种方法也是太阳能热水器中使用面最广的探测方法,所以本书将专门介绍这两种探测法。
(常用的太阳能的水位水温传感器如图7-1-1,图7-1-2所示)图7-1-1导电式传感器图7-1-2浮子式传感器太阳能热水器的水位水温传感器是太阳能的眼睛,它将太阳能大部分的信息传给控制仪,控制仪通过对这些信息的处理来管理太阳能热水器,同时将热水器的运行情况告诉用户,让用户合理正确的利用太阳能。
传感器是太阳能热水器的重要部件,也是故障经常发生的地方,在太阳能普及的初期,太阳能90%以上的故障来自传感器。
随着人们不断总结、改进,太阳能传感器的质量不断提高,传感期的寿命也逐步达到1年以上。
一、太阳能水位的控制原理1、导电式探测原理导电式水位传感器的原理就是利用水的导电性来探测水面的高度,如图7-1-3,在图中的水位情况下,0极(公共极)与1、2、3是导通的,与4是不导通的,因此控制系统就可以判断水面在3、4之间。
图7-1-3导电式探测水位原理图实际使用中的家用太阳能导电式传感器的结构如图7-1-8。
2、浮子式探测原理浮子式的原理就是通过不同高度的干簧管通断的情况来探测水面的高度的。
干簧管是一种电子元件,当它遇到强烈的磁场时,内部的开关闭合,电流从干簧管两端流过,给出位置和温度的信号。
如图7-1-4所示。
图7-1-4浮子式水位传感器原理图实际使用的浮子详图如图7-1-9。
3、通用的控制方法太阳能热水器经十几年的的发展,已经形成一个被国内同行普遍认可的控制模式和控制电阻参数,这方面的控制器已经可以互用和替代,其数量已经占新安装产品的80%以上,为此本书将以介绍通用控制方法为主。
不管是导电式还是浮子式,目前太阳能热水器水位控制普遍采用开关控制法,利用开关接通和断开所造成的电阻的串联(并联)产生的不同电阻值来传递水位信号,让控制器判断水位,水位一般分为4档。
传感器导电的原理有水导电(利用水的导电特性)和干簧管导电两种,实际上就是四个开关的开和关的状态。
原理如图7-1-5。
图7-1-5水位传感器电路原理图解说:当水位在1格以下时,所有开关都处于开的状态,1、2端输出的电阻值R1+R2+R3+R4=60K 很大,控制仪显示水位为一格20%以下。
当水位到达1格时,开关K1由于水的导电作用(或者干簧管在磁铁的作用下)导通,电阻R1被短路,端口1、2的电阻值为R2+R3+R4=30K,控制仪显示水位为20%;当水位到达2格时,开关K2导通,电阻R2也被短接,端口1、2的电阻值为R3+R4=20K,控制仪显示水位为50%;当水位到达3格时,开关K3导通,电阻R3也被短接,端口1、2的电阻值为R4=10K,控制仪显示水位为80%;当水位到达4格时,开关K4导通,电阻R4也被短接,端口1、2的电阻值接近为0。
控制仪显示水位已满。
水位低于1格时,控制仪输出12V的电压,启动电磁阀等打开进水,水位高于4格时,控制仪关闭电磁阀等停止进水。
二、温度控制原理1、温度传感器采用热敏电阻,目前统一的标准是Rt=10KΩ的NTC(负温度系数)电阻,B值在3800左右,精度在3%左右即可。
温度传感探头一般是和水位传感器装在一起,一般放在水位传感器的中间部位,它表示太阳能水箱中间部分的温度。
也有一些温度传感器是单独做成单一配件的,比如部分浮子式传感器。
图7-1-6是温度传感器的温度曲线。
图7-1-7是一种常用的温度传感器的外形。
图7-1-6温度传感器图7-1-710KΩ热敏电阻的温度曲线三、太阳能热水器常用的水位水温传感器要正确使用和灵活安装太阳能热水器,就必须充分了解太阳能热水器传感器的原理和结构。
1、导电式水位水温传感器(探头):在传感器中间还带有温度探头,目前50%以上的太阳能热水器的传感器是采用导电式传感器,优点是成本低,安装简便;最大的缺点是受水的质量影响大,易结垢,水质好的地方可以用一年以上,最好的使用5年都见过;差的只有几十天,最短的只有两个星期。
一般情况下,寿命在一年左右。
虽然导电式传感器有致命的缺点,但由于成本低、安装简便,目前还是使用最广泛的太阳能的水位温度器件。
其结构如图7-1-8。
图7-1-8导电式水位水温传感器结构图传感器的探头是由热缩套管和不锈钢管做成的,里面安装由4个电阻和一个热敏电阻Rt组成的电子电路(实际为等效电路),其水位原理如图7-1-5,温度原理如图7-1-7,安装方法见第四章的图4-1-8。
2、浮子式水位控制传感器(探头):这种传感器的水位和温度是分开的。
安装如第四章图4-1-9,有一个浮子和四个浮子之分,一般采用4个浮子的为多,浮子式方案中,采用浮子和温度探头分开的安装方式,这样各自在不同的位置进行探测,比较准确,浮子又与水箱分离,利用同水位原理探测水位,传感器的环境温度比太阳能水箱内的温度低,这样延长了传感器的寿命。
这种传感器一般做成可以拆卸的,如果浮子脏了,或是结垢了,可以拆下来清洗,还可以反复使用,这样可以达到在太阳能有效的生命期内不用更换水位传感器的目的。
温度探头另外安装,可以安装在热水出水口附近,温度显示比较准确。
根据实践得出的结论,温度传感器的故障率很小,一般在5%以下,寿命在10年以上。
浮子式方案的缺点是成本比较高,安装比较复杂。
所以目前用的不多。
但随着人们对太阳能热水器可靠性的要求提高,浮子式的使用量可能会增加。
浮子式传感器的电子线路原理图同导电式的原理图7-1-5,结构图如图7-1-9。
图7-1-9浮子式水位传感器和温度传感器传感器上有4个浮子,带有磁铁的浮子浮在水面上,当水位上升时浮子跟着上升,当它浮到干簧管附近时,被浮子上挡圈挡住,传感器内部相应干簧管导通,送出水位信号给控制系统,告知水面的位置。
实际中家用太阳能浮子式传感器的浮子是4个的,主要考虑的是实际使用中断电时的状况和浮子浮动范围不能太大。
传感器内部的电子原理与导电式一样,不再赘述。
温度探头就是一个热敏电阻Rt,安装在一边封死的探头体内,温度传感器的故障率很低,一般不超过2%,只要探头体不漏水,寿命可达10年以上。
3、硅胶导电式水位传感器(探头):硅胶水位传感器是利用硅胶的的导电特性制作的(如图7-1-10),它也是利用水的导电的原理来探测水位的,由于采用了硅胶作为导电体,可以有效地减缓传感器表面的结垢,延长传感器的寿命,它的电子线路原理同以上两种传感器。
但部分产品阻值有所不同(如比华丽公司的产品,引线只有2根,设计更为先进,但也一定程度上限制了它使用的灵活性)。
由于其成本低、安装简便,目前也是使用较多的太阳能水位温度传感器件。
其缺点是无法克服水中泥土的附着,对泥沙较多的水质较容易失效。
在温度传感方面,由于硅胶的导热性差,所以温度显示起伏大,不能准确的显示水箱的当前温度。
另外,由于太阳能水箱的温度高低变化大,高的时候达100℃,低的时候仅在10℃以下,而硅胶的膨胀系数和金属导线的膨胀系数不一致,导电硅胶体与导线容易产生脱离,出现导电不良的现象,在温差大的太阳能水箱里,硅胶体老化变质加快,它的寿命也是比较短的。
图7-1-10硅胶传感器4、电子线路探测方案:目前,国内已经自然形成了较为统一的电子线路探测方案,为各种控制仪的传感器的互换创造了好的条件。
了解了水位温度传感器的原理,可以知道:传感器的输出一般是4条线(有部分是2条的),其中两条是传递温度信号的,两条是传递水位的。
用万用表的100KΩ以上的档测量,能量出电阻的(阻值在7-10KΩ)是温度线,另外两条就是水位线,水位线的阻值一般在60KΩ左右。
水位和温度的电子线路都是由电阻组成,所以它是没有极性的,接头可以互调。
下面举一个例子说明是如何灵活应用传感器原理的:例7-1-1:有一台承压式太阳能热水器,水位不需要控制,水箱侧面留有探测温度的盲孔,以便控制温度,手头上有一台普通的“西子牌”控制仪,如何达到控制太阳能温度的目的?解决的办法:1)用10KΩ,B值为3800左右的热敏电阻两端焊上导线,用热缩套管将热敏电阻保护起来(其他保护方法也可以),做成一个简易的水温探头,将它插入测温孔中。
将导线与控制仪传感器导线连接,如果没有标记,可以试着连接传感器导线中的两条,有温度出现,且与水温相近的就是了,其他两条同时可断定为水位线。
2)将水位的两条导线短接(如有1K左右的电阻更好)。
3)此时控制仪显示当前水的温度,同时显示水位为满格,太阳能可以正常工作了(如电加热)。
如果没有测温孔,用户可以通过三通,还有水箱的排污口,使用图7-1-6的温度传感器进行温度探测,效果跟例7-1-1是一样的。
还有一些传感器:压电式传感器,厚膜电阻传感器,由于应用不多,这里暂不介绍。