Kontrola pumpe preko nivoa. Kontrolni krug (isključivanje) vodovodom (na vodi na vodi i u rasutom stanju)

Često se to događa dovoljno da ima samo pumpu za pumpanje ili punjenje vode, još uvijek je potrebno uređivati, odnosno uključiti i omogućiti na vrijeme. Bilo šta ako su takvi procesi planirani, a ako ne, kako biti? Recite, imate podrum, gdje dolazi voda ... ili obrnutu situaciju. Postoji tenk koji mora uvijek biti, spreman za zalijevanje. Tokom dana, voda se zagrijava, a uveče vodu. Dakle, ostali trebaju stalno pratiti, a ovo je sve vrijeme, briga, vaših radova. Ali naša dob, takvi zadaci su već riješeni jednom ili dva puta, odnosno možete automatizirati proces. Kao rezultat toga, automatizacija će ispuniti sve za vas, pumpanje ili crpljenje vode, a ostat ćete samo vrlo rijetko, provjerite njegovu performanse. Pa, naš članak će se dati takvoj temi kao provedbu sheme za pumpanje ili crpljenje vode, tada ćemo o tome razgovarati detaljnije i predmete.

Kontrolna šema (isključivanje) pumpa za pumpanje vode po stepenu

Započnimo s shemom crpljenja vode, odnosno kada se suočite s zadatkom pumpanja vode u određenoj mjeri, a zatim isključite pumpu tako da ne radi u praznom hodu. Pogledajte shemu u nastavku.

Zapravo, takav temeljni električni krug može pružiti pumpanje vode, na unaprijed određenu diplomu. Pogledajmo na princip njenog rada, koji je ovdje i zašto. Dakle, zamislite da voda dopunjava naš rezervoar, nije značajno da je ovo vaša soba, podrum ili rezervoar ... kao rezultat, kada voda dođe do gornjeg Germe-a SV1. P1. Njeni kontakti su zatvoreni, a preko njih je paralelna veza sa njemačkom. Takav način releji je samo oblikovanje. Power Relej P2 takođe je uključen, koji prerađuje kontakte pumpe, odnosno, pumpa je uključena na pumpanje. Zatim, razina vode počinje smanjuje i dolazi u Herkeon SV2, u ovom slučaju bit će zatvoren i dostavlja pozitivan potencijal za navijanje zavojnice. Kao rezultat toga, pozitivan potencijal na zavojnicu s obje strane, trenutna ne ide, magnetno polje releja je slabljenje - P1 relej je isključen. Kada se P1 isključuje, tablice za P2 relej su isključeni, odnosno pumpa takođe prestaje pumpati vodu. U podsedniku iz snage pumpe možete pokupiti relej na struju koja vam je potrebna.
Nismo izgovorili ništa o otporniku od 200 ohm. Potrebno je tako da se u procesu okretanja Herkeon SV2 nije dogodio kratki spoj s minusom, kroz kontakte releja. Otpornik je bolje odabrati takvu da mu omogućava da samouvjereno radi relej P1, ali to je bio maksimalni mogući potencijal. U našem slučaju, to je bilo 200 ohm. Druga karakteristika šeme je upotreba Gerksa. Njihov plus kada se primijeni je očigledan, nisu u kontaktu s vodom, što znači da neće biti mogućih promjena u strujama i potencijalima o različitim životnim situacijama, bilo da je to sol ili nečist voda ... Shema će uvijek raditi stabilno i "Bez sušenja".
Pa, sada podnesite da analizirate suprotnu situaciju kada je potrebno pumpati vodu na suprotnom spremniku i prekinuti se s redizajnom razinom.

Kontrolni krug (isključivanje) pumpa na pumpanju vode po stepenu

Ako pokrijete naš članak koji sve radi i jednom u očima, primijetite da jednostavno primjećujemo drugu shemu u članku i nisu vodili, osim onog Rossela. U samopoštovanju je, naravno, razumna činjenica, jer se u stvari razlikuje crpna shema iz sheme pumpnog sheme, osim što se geroni nalaze na dnu drugog na dnu. To jest, ako preuredite gerone na mjestima ili ponovo povežite kontakte, a zatim jedna shema za kontaktiranje drugog. To jest, sažemo da ćemo predati gornju shemu u shemi pumpe za punjenje vode, promijenite bogatstva njemačkog jezika. Kao rezultat toga, pumpa će sadržavati iz donjeg senzora - Hercon SV1 i isključiti se na vrh diplomu iz Herrona SV2.

Implementacija instalacije gerona kao krajnjih senzora za pokretanje pumpe u podloga vode

Pored električnog kruga, morat ćete napraviti dizajn koji pruža krug mikroba u gomili vode. Možemo vam ponuditi nekoliko opcija koje će zadovoljiti takve uslove. Pogledajte ih ispod.

U prvom slučaju, izgradnja se provodi pomoću niti, kabel. U drugoj krutijoj konstrukciji, kada se magneti unesu na štap plutajući na plovku. Opišite elemente svakog dizajna posebnog razloga iz Neti, ovdje u principu i tako je sve izuzetno jasno.

Povezivanje pumpe prema shemi pokretanja u hrpi vode u rezervoaru - sažetak

Najvažnije je da je ta shema vrlo jednostavna, ne zahtijeva rješavanje i ponavljanje, može se koristiti u korištenju, čak i bez iskustva sa elektronikom. Drugo, shema je vrlo pouzdana i troši minimalnu snagu u stanju pripravnosti, jer su svi njegovi lanci otvoreni. To znači da će potrošnja biti ograničena samo na gubitke struje u napajanjem, a ne više.

DIMMER, Sheme i sorte veze Kapacitet tablice za LED rasvjetu, luminescentne, halogene i žarulje Kako pronaći i promijeniti, izbrisati programe iz automatskog učitavanja u sustavu Windows 8 Omjer stranaka TV Program za snimanje telefonskih razgovora za Android uređaje

Održavanje autonomnog vodovodnog sustava uključuje kontrolu nad pumpnom opremom i uslužnom opskrbi, očuvanje mreže tokom dugog nedostatka, racionalno automatsko upravljanje.

Automatizacija je jednostavna za implementaciju, postavljajući upravljački ormar pumpe na posebno određeno mjesto - kompaktni prekidač koji radi u nekoliko načina rada. Detaljno ćemo vam reći kako kompetentno napraviti IT montažu i ugradnju. Nakon našeg savjeta, možete kompetentno izvesti opremu.

Doveli smo do tipičnog skupa kontrolnog ormara. Opisano što se dodatne funkcije mogu instalirati i koristiti. Podaci predloženi za razmatranje završene su korisne ilustracije i video zapise.

Tehničko popunjavanje različitih modela različito je, jer kontrolne točke imaju individualnu funkcionalnu orijentaciju.

Proizvođači nude gotove standardne sheme, ali ne ispunjavaju uvijek posebne zahtjeve, tako da postoji takva usluga kao izrada upravljačke jedinice za naručivanje. Za početak, pokušat ćemo razmotriti opće položaje koji kombinuju sve modele.

Funkcionalne dužnosti upravljačkog ormara

Glavna funkcija bilo koje distribucijske stanice je organiziranje rada opreme povezane s njom, u ovom slučaju - pumpanje. S jedne upravljačke ploče (i to je prikladno, ako je udaljenost između objekata velika) učinkovito kontrolirana nad motorima odvodnje, površine, bušotina.

Broj povezanih agregata može biti različit. Minimalna veza je jedna bunar ili koja vrši dovod vode i pruža ga cijelim vodovodnim sustavom (grijanjem, gašenje požara). Pored njega, odvodnjačka pumpa povezana je sa pumpom vode u domaćim i vanrednim situacijama.

Galerija slika

Mogući načini rada: cirkulacija i odvodnja na analognom senzoru ili pritisku. Dvije opcije za algoritam posla sugeriraju zajednički ili alternativni uključivanje pumpi

Specifikacije:

  • Napon - 1x220 V ili 3x380 V, 50 Hz
  • Moć motora povezane opreme - do 7,5 kW po motoru
  • Raspon temperature - od 0 ° C do +40 ° sa
  • Stupanj zaštite: IP65

Ako hitno i lomljivi električni motor pumpe (zbog kratkog spoja, preopterećenja, pregrijavanja), oprema se automatski isključuje, a dolazi do veze sigurnosne kopije.

Wilo SK ormarići

SK-712, SK-FC, Wilo SK-FFS brend dizajnirani su za kontrolu više pumpi - od 1 do 6 komada.

Nekoliko automatskih krugova na Wilo SK-712 ormaru uvelike pojednostavljuje rad crpnih stanica

Specifikacije:

  • Napon -380 V, 50 Hz
  • Moć motora povezane opreme - od 0,37 do 450 kW
  • Temperaturni raspon - od + 1 ° C do +40 ° C
  • Stupanj zaštite: IP54

Tokom rada na ekranu se prikazuju svi tehnološki parametri. U slučaju nužde prikazuje se kôd greške.

Zaključci i koristan video na temi

Da biste saznali više o tome kako funkcioniraju ormari za kontrolu pumpe, možete iz sljedećih video zapisa.

Kako napraviti najjednostavniju shun da to učinite sami:

Primjer tipičnog šunka na ispitnoj klupi:

Upotreba upravljačkih ormara za pumpe omogućava vam efikasno korištenje dobro ili odvodnih resursa i uštede električne energije. Poznavanje tehničkih karakteristika svoje crpne stanice, možete kupiti osnovni model shn ili napraviti narudžbu po pojedinačnom shemu.

Članak opisuje jednostavan i pouzdan upravljački krug električne pumpe. Uprkos ograničavanju jednostavnosti sheme, uređaj može raditi u dva načina: vodosnabdijevanje i odvodnjavanje.

Na području zemlje ili na farmi bez vode jednostavno je nemoguće učiniti bez vode. Na takvim udaljenim mjestima centraliziranog vodosnabdijevanja, u pravilu, ne postoji toliko načina za proizvodnju vode ovdje. Ovo je bunar, dobro ili vanjski rezervoar. Ako postoji struja u području zemlje, tada je problem vodovoda najbolje riješen pomoću električne pumpe.

U ovom slučaju pumpa može raditi ili u načinu punjenja spremnika ili u režimu odvodnje - ispumpavajući vodu iz rezervoara, dobro ili dobro. U prvom slučaju, moguće je preliti kroz ivicu tenka, a u drugom slučaju suhi tok pumpe. Za svaku pumpu, ovaj je režim vrlo štetan jer se rashladni uvjeti pogoršavaju bez vode, a motor može propasti. Stoga je čak i u tako najjednostavnijim slučajevima potrebna shema upravljanja pumpe.

Za uređaj za vodoopskrbu dacha poželjno je uspostaviti kontejner u kojoj će se voda biti isporučena na pumpu. Na pravim mjestima mjesta i kod kuće voda iz rezervoara bit će isporučena pomoću vodovodnih cijevi. Ljeti će ga zagrijati solarna voda, a nakon rada na web mjestu moguće je tuširati se.

Jedna moguća opcija sheme prikazana je na slici 1.

Slika 1. Šema upravljanja vrtom pumpe.

Broj detalja sheme je mali, što vam omogućava da ga sastavite metodom privitka jednostavno na komadu plastike ili čak šperploče, bez razvoja štampane ploče. Njegova pouzdanost je vrlo velika, jer je s takvim brojem dijelova lako se slomiti.

Uključivanje - isključivanje pumpe vrši se normalno zatvorenim kontaktnim relejem K1.1. S2 prebacivanje odabranog načina rada (vodovod - odvodnjavanje). Na dijagramu se prekidač nalazi u položaju "vodovod".

Razina vode u rezervoaru kontroliraju senzori F1 i F2. Dizajn senzora i sam dijagram je takav da se kućište spremnika nije povezano s bilo čim, samim tim, elektrohemijska korozija spremnika je potpuno isključena. Štaviše, rezervoar se može izraditi od plastike ili drveta, tako da je moguće koristiti čak i konvencionalnu drvenu bačvu.

Moguća verzija dizajna senzora. Senzor za automatsku jednadžbu NAO može se izraditi od dvije letvice iz izolacijskog materijala koji ne vlaže vode. Može biti pleksiglas ili fluoroplastična, a provodljive ploče poželjno su izvesti nehrđajući čelik. Vrlo pogodno za ove se noževe lopatice iz sigurnih britvica.

Druga varijanta senzora jednostavno je tri šipke promjera oko 4 - 6 mm, obogaćene na općoj izolacijskoj bazi: prosječna elektroda je povezana na tranzistorsku bazu, a druga dva su jednostavno presječene u željenu dužinu, kao na konceptu .

Kad se napajanje uključi s prekidačem S1, ako se nivo vode ispod senzora F1 K1 relejni zavojnica isključuje, tako da će pumpa započeti kroz normalno zatvorene kontakte releja K1.1. Kad se voda iznese na gornji senzor F1, otvorit će se tranzistor VT1, koji će uključiti relej k1. Njeni obično zatvoreni kontakti K1.1 otvorit će se i pumpa će se zaustaviti.

U isto vrijeme, kontakti K1.2 relejnih kontakata zatvoreni su, koji su povezani s F2 elektrodom donjeg nivoa u VT1 tranzistorsku bazu. Stoga se, kada se razina vode spusti, senzor relejnog isključivanja F1 ne dolazi dolje (podsjećajući da se početak pumpe izvodi s relej K1 objavljenim), jer je tranzistor otvoren za baznu struju R2, K1,2 F2 A k1 relej se čuva u državi. Stoga pumpa ne pokreće.

Kada se razina vode padne ispod elektrode F2, bazna struja će se prekinuti, a tranzistor VT1 zatvara i isključuje K1 relej, čiji će se uobičajeni kontakti zatvoriti. Zatim će se ciklus ponovo ponoviti. Ako je prekidač S2 postavljen na desni položaj, pumpa će raditi u režimu odvodnje. Istovremeno, ova okolnost treba uzeti u obzir: Ako je ovo pumpa pod potopne vrste, kako bi se izbjegli suhog moždanog udara, njegov zamršeni dio treba biti ispod senzora donjeg nivoa F2.

Nekoliko riječi o detaljima. Shema nije kritična za vrste korištenih dijelova. Svaki transformator niske snage pogodan je kao transformator, na primjer, iz tri programskih prijemnika ili iz kineskih DC adaptera. U ovom slučaju napon na kondenzatoru C1 mora biti najmanje 24 V.

Umjesto CD212 dioda, bilo koji s izravnim strujom od oko 1 a i obrnuto napon od najmanje 100 V tranzistora VT1 može se zamijeniti s KT829 sa bilo kojim slovom ili na CT972A. C1 C1 C1 tip ili uvezen.

HL1 LED ukazuje na vezu uređaja na mrežu. Može se zamijeniti bilo kojim LED crvenim sjajem. Dijagram koristi relej tipa TK52 koji može zamijeniti bilo tko s zavojnice do 24 V i kontaktima koji mogu izdržati struju koju je potrošila pumpa.

Pravilno sastavljen iz povoljnih detalja, uređaj za kontrolu pumpe u prilagođavanju u pravilu ne treba. Ali prije instaliranja u rezervoaru, bolje je provjeriti šta se naziva tablicom: umjesto pumpe privremeno povežite žarulju male snage, a elektrode mogu oponašati u čaši s vodom, pa čak i bez vode.

Da biste to učinili, uključite krug istovremeno, svjetlost treba biti upaljena. Zatim bliži elektrodi F2, žarulja nastavlja da gori. Ne zamagljivanje elektrode F2, bliže elektroda F1, a svjetlost bi trebala izaći.

Nakon toga, dosljedno razbijaju elektrode F1 i F2, žarulja će izaći tek nakon otvaranja potonjeg. Ako sve radi na ovaj način, onda možete sigurno povezati pumpu i koristiti svoju votku.

Boris Ayalashkin

Siguran sam da je mnogo potrebno jednostavno, pouzdan i lagan u proizvodnji upravljačke jedinice vodene pumpe. Predlažem shemu koja je teško pronaći jednako u tom pogledu, osim, sa neovisnom proizvodnjom, uređaj će koštati gotovo za ništa, jer ne sadrži oskudne dijelove, a svi potrebni dijelovi obično su dostupni. Trgovina je isti analog ovog bloka "povlači" ni sto rubalja. Također napominju, takav uređaj može raditi i u sustavu vodenog unosa, kada pumpa ispuni neki kapacitet, a u odvodnim sustavima kada se voda pumpa iz rezervoara dok ga ispunjava.

Jednostavan uređaj za upravljanje pumpom za vodu - domaća upravljačka jedinica pumpe

Shema uređaja prikazana je na slici. 1. Razgovarat ćemo o detaljima sheme u nastavku i dok ćemo se upoznati sa principom senzora nivoa.


Na slici. 2 prikazuje šemu senzora za metalni spremnik. Posebnost je da je ovdje jedna žica direktno povezana sa Bakuom, kao rezultat, smanjuje se (po) broju potrebnih žica. Elementi osjetljivih senzora - dva iglica (elektroda) nehrđajuća žica. Senzor za nemetalni rezervoar je dva para ploča (Sl. Z.), čiji će se dizajn biti opisani u nastavku.

Princip rada uređaja za kontrolu vodene pumpe prilično je jednostavan. Razmislite o slučaju unosa vode u metalni rezervoar u kojem se instalira senzor dva igle (vidi Sl. 2). Za jasnoću, kontakti na 1,3 releja K1 prikazan u dijagramu na slici. 1, izvučen pored spremnika, u stvari su, naravno, unutar releja i povezani sa žicama senzorima.

Iako nema vode, kontakt između tela rezervoara i elektrode F1, da se napon ne isporučuje na kontrolnu elektrodu Thiristor VS1, a zatvoren je, relej k1 je obnavljan i njen Otvorit će se K1.3, a kontakti K1.1 i K1.2 su zatvoreni. Kad voda iznese na PIN PIN, tada će doći do struje između njega i tijela rezervoara, dovoljno za otvaranje VS1 Thiristor. Kao rezultat toga, relej će raditi na pumpi, što isključuje pumpu, otvaranjem kontakata K1.1 i K1.2. Pored toga, relej zatvara K1.3 i na taj način "proširenje" PIN F1, povezivanje PIN F2 na njega, što će osigurati potrebnu radnu jačinu u rezervoaru, a samim tim i normalan rad cijelog sistema upravljanja. Podesiva volumena vode, bit će shvaćena, ovisit će o razlici u donjim krajevima igle F1 i F2. Ovaj je volumen poželjan da pruži više, zatim će pumpa postati manje uobičajena. Crpka će biti isključena, dok voda ne padne ispod PIN-a F2, nakon čega će se pumpa ponovo uključiti, a cijeli ciklus napuniti ciklus spremnika će se ponoviti.

Za periodičnu pumpanje vode iz rezervoara (odvodnja) bit će potrebno zamijeniti normalno zatvorene kontakte K1.1 i K1.2 na normalno otvorenom, kao što je prikazano na Sl. 4, dok se ostatak sheme ne mijenja.

Važna prednost ove sheme je da naizmjenična struja prolazi kroz kontakte senzora. Zaista, sa stalnom strujom, kontaktima su korodirani, što dovodi do nestabilnog rada, pa čak i ukupnog kvara sistema. Na alternacijskoj struji, kao što pokazuje prakse, takvi uređaji rade tačno.

Sada o detaljima. Transformator T1 - Mreža, mala snaga, pogodna i mala. Namotavanje I - Mreža, 220 V. Napon na sekundarnom namotu II približno dvostruko više znakova stalnog releja radnog napona. Na primjer, ako je relej namota dizajniran za konstantan napon od 24 V, sekundarni namot II trebao biti 48 V (u praksi 40 ... 50 V). Ako se relej zagrijava, tada je potrebno uključiti otporni za gašenje, njegov otpor je odabran eksperimentalnim putem. Istovremeno, napon i na navijanju i II i na namotavanju III ne bi trebao prelaziti sigurnu granicu od 70 V, jer u slučaju tiristora i dioda mogu biti na elektrode.

Napon na sekundarnom namotavanju III (5 ... 30 V) određuje se namotavanjem u transformatoru.

Ako imate priliku, pokušajte mučiti dio okreta iz dostupnog drugog sekundarnog namotaja ili namotavanje novog (oko 20 ... 40 okretaja) iz gotovo bilo koje žice. Obavezno u skladu sa pouzdanim izolacijskim brtvom (od fluoroplasta, fiberglasa, PVC-a, tkanine impregnirane lakom), odvajanjem sekundarnog namotaja iz mreže tako da je opasan napon 220 V.

Thiristor VS1 - Tip KU201 ili KU202 sa indeksima Letterpoint D, E, F i, K i L. Na naponu na sekundarnom namotu III, tiristori su takođe prikladni sa abecednim indeksima u, r, na naponu manjim od 25 V - sa indeksima A i B.

R1 otpornik ograničava teristorsku kontrolu struju, osiguravajući ga iz sagorevanja kada su elektrode senzora zatvorene. Naprijed na sekundarnom namotavanju III, manje od 20 u otporniku nije potrebno i zamjenjuje se skakačem, a općenito otpor otpornika treba biti tako da se kada su elektrode senzora zatvorene, prolazeći kroz Kontrolna elektroda tiristora, bila je manja od maksimalnog dopuštenog tiristora. Uz povećanje napona na sekundarnom namotu III, otpor R1 proporcionalan je povećanju u odnosu na vrijednost lica prikazana na dijagramu, dok je odstupanje dopušteno za oko 40%.

K1 releji su odabrani prema naponu na sekundarnom namotu II (8 ... 30 V), kontakti releja moraju biti dizajnirani za 220 V i vašu struju. Na primjer, za centrifugalnu pumpu sa kapacitetom od 500 W kontakti su potrebni za izdržavanje struje više od 2 A.

Res 22 (24 V), RP21 (24 V), a drugi pogodan je kao relej k1. Ako nema releja koji ima potrebne zatvorene i otvorene grupe, dozvoljeno je da primijeni dva i čak tri paralelna releja. U ovom slučaju reS6 je pogodan, različiti automobilski releji itd. Prikladnim kontaktima. Kada koristite relej automobila, može se moći smanjiti transformatorska snaga. Diodni most VD1 je bilo koja montaža, kao što je KC401. Za ovo mjesto su diode d226, D7, KD105, D522 itd. (Trenutak mosta ne prelazi 20 mA).

Elektrode - igle (vidi Sl. 2) su instalirani na izolatore. Elektrode senzora prikazane na slici. 5, napravljeno od britvice sa hromiranim premazom, ojačane na pločici u obliku slova u obliku dielektrične: polietilen, pkv, fluoroplast, pleksiglas. Oštrice se na bilo koji način popravljaju, žice su im lemljene kiselinom, lemljenje je po mogućnosti zaštićeno lakom.

Senzori su ugrađeni u spremnik na željenom nivou. Jaz između elektroda ovisi o svojstvima vode i može zahtijevati ugradnju. To bi trebalo biti takav da su se elektrode uronjene u vodu, pokrenut je relej. Ovo se odnosi na prstene elektrode.

Za automatizaciju mnogih proizvodnih procesa potrebno je nadgledati nivo vode u rezervoaru, mjerenje se vrši pomoću posebnog senzora koji hrani signal kada tehnološko okruženje dostigne određenu razinu. Bez nivoa, nemoguće je učiniti bez nivoa i u svakodnevnom životu, svijetli primjer za to WC školjke ili automatizacija za isključivanje bušotine. Razmotrimo različite vrste senzora nivoa, njihov dizajn i princip rada. Ove informacije bit će korisne prilikom odabira uređaja pod određenim preradom zadatka ili senzora vlastitim rukama.

Izgradnja i princip rada

Konstruktivni dizajn mjernih uređaja ove vrste određuje se sljedećim parametrima:

  • Funkcionalnost, ovisno o ovom uređaju, uobičajeno je podijeliti na alarme i mjerače nivoa. Prvo prati specifičnu točku punjenja rezervoara (minimum ili maksimum), drugi se vrši kontinuirano nadgledanje nivoa.
  • Načelo djelovanja, u svom temelju može se postaviti: hidrostatika, električna provodljivost, magnetizam, optika, akustika itd. Zapravo, ovo je glavni parametar koji određuje opseg primjene.
  • Metoda mjerenja (PIN ili beskontaktna).

Pored toga, karakteristike dizajna određuju prirodu tehnološkog okruženja. Jedna je stvar - za mjerenje visine pitke vode u rezervoaru, ostalo - da biste provjerili punjenje rezervoara za industrijsku otpadne vode. U potonjem slučaju je potrebna odgovarajuća zaštita.

Vrste senzora nivoa

Ovisno o principu rada, alarmi su napravljeni da podijele sljedeće vrste:

  • plov tip;
  • koristeći ultrazvučni talasi;
  • uređaji s kapacitivnim principom određivanja nivoa;
  • elektroda;
  • radar tip;
  • hidrostatski princip.

Budući da su ove vrste najčešće, razmislite o svakom od njih pojedinačno.

Lebdjeti

Ovo je najlakše, ali, ipak, efikasna i pouzdana metoda za mjerenje tekućine u rezervoaru ili drugim kapacitetom. Primjer primjera može se naći na slici 2.


Sl. 2. Float senzor za kontrolu pumpe

Dizajn se sastoji od plovka s magnetom i dva gerona instalirana na kontrolnim bodovima. Ukratko opišite princip rada:

  • Kapacitet se isprazni na kritični minimum (i na slici 2), dok se plovak spušta na nivo gdje se nalazi Gercon 2, uključuje relej hranjenje pumpu, pumpajući vodu iz bunara.
  • Voda dolazi do maksimalne oznake, plovak se diže na mjesto rasporeda HERCON 1, okida i relej je isključen, respektivno, motor pumpe prestaje raditi.

Sasvim je jednostavno napraviti takav uređaj za pomicanje klica, a njegova postavka se smanjuje na postavljanje razine isključivanja.

Imajte na umu da ako pravilno odaberete materijal za plovak, senzor nivoa vodostaja će raditi, čak i ako u rezervoaru nalazi sloj pjene.

Ultrazvučan

Ova vrsta brojila može se koristiti i za tekuće i suho okruženje, a može biti analogni ili diskretni izlaz. Odnosno, senzor može ograničiti punjenje da bi se postigla određena tačka ili ga stalno prati. Uređaj uključuje ultrazvučni emitiranje, prijemnik i regulator obrade signala. Princip rada alarma prikazan je na slici 3.


Sl. 3. Princip rada senzora ultrazvučnog nivoa

Sistem funkcionira na sljedeći način:

  • emitira se ultrazvučni podsticaj;
  • prihvaćen je reflektirani signal;
  • analiziralo trajanje prigušenja signala. Ako je rezervoar dovršen, bit će kratak (i \u200b\u200bSl. 3), a kao što je prazan, počet će se povećavati (na slici 3).

Ultrazvučni signalni uređaj je ne-kontaktni i bežični, tako da se može koristiti čak i u agresivnim i eksplozivnim okruženjima. Nakon primarnog okruženja, takav senzor ne zahtijeva nikakve specijalizirane usluge, a nepostojanje pokretnih dijelova značajno produžava radni vijek.

Elektroda

Elektrode (dicofEtric) signalizatori omogućavaju vam kontrolu nad jednom ili više nivoa provodljivog sredstva za električno provodljivo (to jeste, nije pogodno za mjerenje punjenja spremnika rezervoara). Primjer upotrebe uređaja prikazan je na slici 4.


Slika 4. Merenje nivoa tekućine od strane senzora dirigenta

Primjer alarma na tri nivoa uključen je u kojim dvije elektrode kontroliraju punjenje spremnika, a treći je hitan slučaj, kako bi se omogućio intenzivni režim crpke.

Kapacitivan

Uz pomoć ovih alarma moguće je odrediti maksimalno punjenje posude, kao i tehnološko okruženje, i tečni i labavi mješoviti sastav (vidi Sl. 5) može se koristiti kao tehnološko okruženje.


Sl. 5. Kapacitivni senzor nivoa

Princip rada alarma isti je kao kondenzator: kontejner se mjeri između tanjira osjetljivog elementa. Kada dosegne prag, signal se šalje u kontroler. U nekim je slučajevima izvršavanje "suvog kontakta" uključeno, odnosno mjerač razine radi kroz zid tenka u izolaciji iz tehnološkog okruženja.

Ovi uređaji mogu funkcionirati u širokom temperaturnom opsegu, elektromagnetska polja ne utječu na njih, a aktiviranje je moguće na velikom daljinu. Takve karakteristike značajno proširuju opseg primjene do teških radnih uvjeta.

Radar

Ova vrsta signalnih uređaja može se zaista nazvati univerzalnim jer može raditi sa bilo kakvim tehnološkim okruženjem, uključujući agresivno i eksplozivno, a pritisak i temperatura neće utjecati na svjedočenje. Primjer uređaja prikazan je na donjoj slici.


Uređaj zrači radio talasima u uskom rasponu (nekoliko gigahertz), prijemnik uhvati reflektirani signal i vrijeme njegovog kašnjenja određuje punilo spremnika. Mjerni senzor ne utječe na pritisak, temperaturu ili prirodu tehnološkog okruženja. Dustnost se takođe ne odražava na svedočenje, koje ne možete reći o laserskim alarmima. Također je potrebno primijetiti veliku preciznost instrumenata ove vrste, njihova greška nije više od jednog milimetra.

Hidrostatski

Ovi alarmi mogu mjeriti i ograničenje i struju punjenja rezervoara. Njihovo princip rada pokazuje se na slici 7.


Slika 7. Mjerenje punjenja žirostatskom senzorom

Uređaj je izgrađen na principu mjerenja razine pritiska proizvedenog fluidnom postu. Prihvatljiva tačnost i mala vrijednost napravili su ovu vrstu prilično popularne.

U okviru članka ne možemo pregledati sve vrste alarma, na primjer, rotacijskim zastavama, kako bi se utvrdile skupne supstance (postoji signal kada se latica ventilatora zaglavi u rasutom mediju, unaprijed otkriveni veo). Takođe nema smisla razmotriti princip rada radiosobnih brojila, to više preporučuju da provjere nivo pitke vode.

Kako odabrati?

Izbor senzora vodostaja u rezervoaru ovisi o mnogim faktorima, glavnom od njih:

  • Sastav tečnosti. Ovisno o sadržaju vanjskih nečistoća u vodi, gustoća i električna provodljivost rješenja mogu se razlikovati, što se vrlo vjerovatno može odraziti u svjedočenju.
  • Zapremina rezervoara i materijala iz kojeg se izrađuje.
  • Funkcionalna svrha spremnika za akumulaciju tekućine.
  • Potreba za kontrolom minimalnog i maksimalnog nivoa ili zahtijeva nadgledanje trenutnog stanja.
  • Prihvatljivost integracije u automatizirani sistem kontrole.
  • Mogućnosti za izgradnju uređaja za posao.

Ovo nije potpuna lista za odabir mjernih instrumenata ove vrste. Prirodno, u domaće svrhe moguće je značajno smanjiti kriterije za odabir, ograničavajući ih zapremine tenkove, vrstu okidača i kontrolnom krugu. Značajno smanjenje zahtjeva omogućuje samostalno proizvodnji takvog uređaja.

Napravimo senzor nivoa vode u spremniku sami

Pretpostavimo da postoji zadatak za automatizaciju rada potopne pumpe za vodovod vikendice. U pravilu, voda ulazi u kumulativni kapacitet, stoga moramo da pumpa automatski isključi kada ga punimo. Nije potrebno za ovu svrhu kupovine laserskog ili radarskog signalnog uređaja za signalizaciju, zapravo ne treba kupiti. Jednostavan zadatak zahtijeva jednostavno rješenje, prikazano je na slici 8.


Da biste riješili problem, trebat će vam magnetski starter sa kolutom za 220 volti i dva Hercona: minimalni nivo - na zatvaranju, maksimalno - na otvoru. Shema veze pumpe je jednostavna i, važno, sigurno. Načelo rada je gore opisano, ali ponavljamo je:

  • Dok je vodostaj, plovak s magnetom postepeno diže dok ne dostigne GERON visokog nivoa.
  • Magnetno polje otvara Gercon, isključujući Starter zavojnicu, što dovodi do energizacije motora.
  • Kako se voda potroši, plovak se spušta dok ne dosegne minimalni znak nasuprot donjem Herconiju, njegovi su kontakti zatvoreni, a napon na crpnu zavojnicu hrani na pumpu. Takav senzor vodostaja u rezervoaru može raditi desetljećima, za razliku od elektronskog upravljačkog sistema.