Comprovació del sensor d'encesa de la bomba d'hidrobloc

3.3. Circuit de control elèctric

circulació
bombes

Circulant
Les bombes s'instal·len a la central de calefacció per calor
subministrament d'aigua. Donen suport
temperatura i pressió de l'aigua desitjades
als punts d'aigua.

Per
Per exemple, considerem un circuit elèctric
control de la bomba de circulació
(Fig. 2.23), instal·lat a la central de calefacció per
Circuit de circulació d'aigua calenta
consum de calor (vegeu la figura 3.1-3.3).

Principi
treball del circuit
.
Abans d'encendre les bombes, aplicar
tensió al circuit i al circuit de potència
control de les unitats de bombeig
disjuntors QF1,
QF2
i SF.
Es duu a terme l'elecció de la bomba de treball
interruptor SA.
Quan escolliu una bomba de treball NC1
interruptor
SA
posat en posició jo.
Bobina de relé activada
gestió K1,
que es desencadena pel seu tancament
contacte K1
(1-13)serves
tensió de la bobina magnètica
arrencador KM1.
L'arrencada magnètica funciona i
amb els seus contactes de potència
KM1
inclou
motor elèctric M1
bomba NC1.
Al mateix temps bloqueja el contacte KM1(1-21) servit
tensió de la llum de senyal HL1
"Normal
funcionament de la bomba NC1».

Arròs.
2.23. Esquema de connexions
gestió

circulació
bombes

EComprovació del sensor que engega la bomba d'hidroblocsi
per algun motiu la bomba es va aturarNC1,
aleshores s'activa el pressostat diferencial.
SP
i el seu contacte de tancament SP
(1-25) energitza la bobina del relé
temps CT,
que, amb un retard, es tanca
el teu contacte CT
(1-27) i activa el relé KA
provocar
activació automàtica de la reserva
(ATS), que proporciona automàtica
encendre la bomba de seguretat NC2.
Succeeix de la següent manera. Relleu
KA
activat pel seu contacte NC
KA (3-5)
elimina la tensió de la bobina del relé
gestió K1,
i tancament del contacte KA
(3-7) energitza la bobina
relleu intermedi K2.
Relleu K2
també provocat pel tancament del contacte K2
(1-17) energitza la bobina
arrencador magnètic KM2,
que per contactes de potència KM2
engega el motor elèctric
M2
bomba NC2.
Al mateix temps, s'encén el llum d'advertència.
llum HL2
"Funcionament normal de la bomba NC2»,
El timbre fort està activat A LA
i el llum d'avís s'encén HL3
«AVR
habilitat". NO contacte KA
(1-27) NO hi ha cap contacte connectat CT.
L'alarma es pot apagar prement
al botó de control SB
(27-29).

A les
escollir una bomba que funcioni NC2
interruptor SA
posat en posició II.
Llavors la bomba funcionarà NC2,
una bomba de reserva NC1.

V
el règim preveu tot tipus de protecció
circuit de potència i circuit de control.
S'ofereix la màxima protecció
disjuntors QF1,
QF2
i SF,
protecció de sobrecàrrega tèrmica
alliberaments d'interruptors
QF1,
QF2
i relés electrotèrmics KK1
i KK2.,
protecció zero per arrancadors magnètics
KM1 i
KM2.

Temporitzador per controlar la bomba Meander electrònica d'entreteniment

El dispositiu, el circuit del qual es mostra a la figura, genera periòdicament polsos de polaritat positiva a la sortida (al pin 11 del microcircuit DD1). Conté dos generadors IC que funcionen al seu torn (en els elements DD1.1 i DD1.2), un interruptor a l'element DD1.3, un circuit sèrie de quatre comptadors de microcircuits DD2, DDZ, un inversor a l'element DD1.4 i un electrònic. relé en un transistor VT1 i relé electromagnètic K2, que controla el funcionament de l'arrencada magnètica K1. Durada del pols (Tactivat) i pauses entre ells (Tapagat) depèn de la freqüència generada pels generadors d'impulsos i les sortides de comptador utilitzades i es pot ajustar en un ampli rang.Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidrobloc

Amb el dispositiu connectat a la xarxa, apareix una tensió d'alimentació constant a la sortida del rectificador VD1 i, gràcies al circuit R3C3, els comptadors dels microcircuits DD2, DD3 es posen a zero. En aquest cas, el nivell de registre apareix a la sortida de l'inversor DD1.4. 1 i el generador de l'element DD1.2 s'inclou a l'obra.Al mateix temps, s'obre el transistor VT1, s'activa el relé K2 i, amb els seus contactes K2.1, connecta el bobinatge de l'arrencada magnètica K1 a la xarxa, de manera que també funciona i contacta K1.1, K1. 2 connecta la càrrega a la xarxa. Des de la sortida de l'element DD1.3, els polsos amb una velocitat de repetició d'aquest generador s'alimenten a l'entrada CN (pin 2) del primer comptador del microcircuit DD2. Comença el compte enrere Tactivat.

Amb l'aparició del logotip. 1 al nivell de registre de la sortida del comptador (pin 14 DD3). 1 a la sortida de l'element DD1.4 es substitueix pel nivell de registre. 0, el transistor VT1 es tanca, desactivant el relé K2, allibera i trenca el circuit d'alimentació de l'arrencada magnètica K1, que, al seu torn, apaga la càrrega. Al mateix temps, el generador de l'element DD1.1 s'encén, els polsos amb la freqüència d'aquest generador comencen a arribar a l'entrada CN del primer comptador del microcircuit DD2: comença el temps Tapagat al final del qual tot es repeteix des del principi.

A la pràctica, el dispositiu s'ha utilitzat per quart any per controlar una bomba d'aigua amb una capacitat de 2500 l/h, bombejant aigua d'un pou amb un cabal de 300 l/h, segons un cicle determinat. Per als valors nominals dels elements R1, R2, C1 i C2 indicats en el diagrama, la bomba està encesa durant un temps Tactivat = 151 s = 2 min 31 s, bombeja uns 130 litres d'aigua al dipòsit d'emmagatzematge i després s'apaga durant el temps Tapagat = 27 min, durant els quals s'acumula aigua al pou. La necessitat de controlar la bomba amb aquest cicle es deu al fet que sense rentar-se amb aigua, la bomba falla. El dispositiu està alimentat per una font no estabilitzada que conté un transformador reductor T1 amb un bobinatge secundari de 9 V i un pont rectificador KTs405A. Per controlar l'arrencada K1, es va utilitzar un relé K2 amb un bobinatge amb una resistència d'uns 700 ohms i una tensió nominal de 12 V.

Què és bé l'automatització

La unitat d'automatització per a bombes submergibles o de superfície és una moderna electrònica que inclou un acumulador hidràulic, mòduls i un manòmetre. Tots ells garanteixen el correcte funcionament de l'autopista.

Funcions d'automatització per a bombes d'aigua:

  1. Control. Tots els processos es realitzen de manera automatitzada, sense control ni supervisió.
  2. Protecció contra els cops d'ariet. Es crea un subministrament d'aigua a l'autopista en cas de mal funcionament i avaria de l'equip.
  3. Els dispositius electrònics funcionen en absència d'un mitjà líquid, apaguen el corrent elèctric.

L'automatització d'una bomba de subministrament d'aigua sense acumulador hidràulic ajuda a prevenir l'avaria de l'equip, la seva fallada prematura.

Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidrobloc

Dispositiu d'automatització de pous.

Què pot un relé de temps automàtic

17.12.2013Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidrobloc

Relé de temps (temporitzador): proporciona l'encesa / apagada automàtica d'electrodomèstics o industrials segons un programa preestablert.
S'utilitzen en una varietat d'àmbits: des d'encendre l'escalfador de l'apartament per a la vostra arribada, organitzar el reg automàtic del lloc quan no sou, fins a controlar l'encesa i apagada de motors i màquines automàtiques en producció.

Inclusió automàtica de calefacció.
Pots programar l'escalfador perquè s'encengui a una hora determinada perquè l'habitació o casa ja estigui calenta quan arribis. A més, en absència d'un temporitzador setmanal al termòstat del vostre terra càlid, la calefacció per terra es pot programar mitjançant un temporitzador i, aleshores, el terra ja estarà calent quan arribeu o us desperteu.

Apagada automàtica d'aparells elèctrics.
Per exemple, voleu limitar el temps de visualització de la televisió del vostre fill o limitar el temps que passa a l'ordinador. Només cal connectar el televisor/ordinador a través del relé de temps i programar l'hora per apagar-se.

Control automàtic a la zona suburbana.
Podeu encendre i apagar automàticament la il·luminació de la zona. Mitjançant el relé de temps, podeu programar l'encesa / apagada del reg del lloc.Per exemple, el reg s'ha d'encendre cada 12 hores durant 15 minuts, el relé està programat per activar-se després d'11 hores i 45 minuts i s'apaga 15 minuts després d'encendre's. Després programem la repetició constant d'aquest cicle.

Control automàtic de la bomba elèctrica.
Una de les opcions per utilitzar el relé de temps és instal·lar-lo en electrobombes. Si el pou és petit, per omplir el dipòsit amb aigua, heu d'encendre i apagar la bomba diverses vegades, és a dir, pràcticament no us allunyeu fins que el dipòsit estigui ple. Si la bomba aspira ràpidament l'aigua del pou i continua funcionant, es sobreescalfa i pot fallar, ja que la bomba d'aigua es refreda amb aigua. Per automatitzar el procés d'ompliment del dipòsit amb aigua, cal determinar experimentalment quant de temps es bombeja l'aigua fora del pou per la bomba (per exemple, 2 minuts), quant de temps triga a omplir el pou (per exemple, 15 minuts) i quantes vegades cal encendre la bomba per omplir el dipòsit (p. ex. 8 vegades). Després de totes les mesures preses, simplement programem el relé segons l'esquema següent: encendre durant 2 minuts, apagar durant 15 minuts i repetir aquest cicle 8 vegades. Ara només podeu encendre la bomba i fer el vostre negoci.

Automatització de rètols i publicitat exterior.
No és viable econòmicament que un rètol estigui il·luminat permanentment. Però és tan incòmode no oblidar-se d'apagar-lo al vespre i després no oblidar-lo d'encendre-lo al matí. I aquest procés es pot automatitzar simplement amb l'ajuda d'un relé de temps. Així, simplement programeu el relé una vegada i us oblideu del factor humà quan estalvieu electricitat.

Ús d'un relé de temps en producció.
El relé de temps, així com en la vida quotidiana, es pot utilitzar en diverses àrees de producció. Automatització de la il·luminació. Automatització d'encesa/apagada de motors i equips.

Per tant, hi ha molts àmbits per als relés de temps, aquesta llista continua i continua. Si necessiteu automatitzar el procés d'encesa/apagada d'un dispositiu, sempre podeu consultar un especialista, que sempre us dirà com fer-ho i quin dispositiu utilitzar per a això.

Circuit de control de la bomba

Categoria: Electrònica de consum

Aquest dispositiu pot ser útil en una casa de camp o una granja, així com en molts altres casos quan cal controlar i mantenir un cert nivell d'aigua al dipòsit.

Per tant, quan utilitzeu una bomba submergible per bombar aigua d'un pou per al reg, heu d'assegurar-vos que el nivell d'aigua no caigui per sota de la posició de la bomba. En cas contrari, la bomba, al ralentí (sense aigua), es sobreescalfarà i fallarà.
Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidroblocPER AMPLIAR (REDUIR) L'ESQUEMA, CLICAR SOBRE LA IMAGEN

L'esquema del dispositiu automàtic universal (Fig. 1) us ajudarà a desfer-vos de tots aquests problemes. És senzill i fiable, i també ofereix la possibilitat d'un ús multifuncional (elevació d'aigua o drenatge).

Els circuits del circuit no estan connectats de cap manera amb el cos del dipòsit, cosa que exclou la corrosió electroquímica de la superfície del dipòsit, a diferència de molts circuits publicats anteriorment amb una finalitat similar.

El principi de funcionament del circuit es basa en l'ús de la conductivitat elèctrica de l'aigua, que, caient entre les plaques dels sensors, tanca el circuit de corrent base del transistor VT1. En aquest cas, el relé K1 s'activa i amb els seus contactes K1.1 encén o apaga (segons la posició 82) la bomba.
PER AMPLIAR (REDUIR) L'ESQUEMA, CLICAR SOBRE LA IMAGEN

Esquemes similars:

CONJUNT DE CONTROL DE BOMBA
Electrònica de consum UNITAT DE CONTROL DE LA BOMBA Per omplir periòdicament el dipòsit o, per contra, treure'n líquid, podeu utilitzar un dispositiu, el diagrama esquemàtic del qual es mostra a la fig.
1 i el disseny de la Fig.
2. L'ús de sensors de canya té alguns avantatges: no hi ha contacte elèctric entre el líquid i la unitat electrònica, cosa que permet utilitzar-lo per bombejar aigua de condensació, una barreja d'aigua amb olis, etc.
A més, l'ús d'aquests sensors

Xips K174KN1, K174KN2
Materials de referència Microcircuits K174KN1, K174KN2 K174KN1 Dissenyat per funcionar a la unitat de selecció de programes de receptors de televisió amb selectors electrònics de canals com a interruptor de tensió de vuit canals.
Tipus de carcassa 238.16-2 Pes del microcircuit, no més de 1,5 g Diagrama funcional DD1, DD2, DDZ - circuit lògic o - inversió i - multiplicador de la funció "AND" Assignació de pins 1 Entrada de bloqueig APCG 2 Sortida 1 canal 3 .
Terminal comú 4,5,6 Sortida 3,

VOLTÍMETRE DIGITAL EN XIP C520
Equips de mesura VOLTÍMETRE DIGITAL AL ​​XIP C520D (produït al GDR) Esquema del voltímetre Placa de circuit imprès Variants del circuit d'entrada Encesa d'indicadors LED amb un càtode comú Com a descodificadors, podeu utilitzar, per exemple, K514ID1, K514ID2.
També és possible utilitzar K155ID1 si s'utilitzen indicadors de deu dies.
Transistors - tipus KT361 o una altra conductivitat p-n-p similar.

L'esquema original de modulació del generador de RF
Ràdio espia L'esquema de modulació original del generador d'HF L'originalitat de la idea rau en el fet que el modulador de matriu varicap VD1, VD2 s'inclou al circuit de sortida del generador, que simplifica molt el circuit de gestió, no requereix un amplificador AF per al micròfon (com "pi").
Circuit de sortida Sintonitzat amb el segon harmònic del ressonador - a 140 MHz.
En repetir el circuit, cal seleccionar R4 per establir una desviació de freqüència de 3 kHz.

Transmissor en miniatura (*)
Diagrama esquemàtic del transmissor en miniatura espia de ràdio Placa de circuit imprès

Màquina de radioaficionat
Tecnologia de ràdio de pernil Màquina de ràdio de pernil Màquina de perforació de traçador ....? Conjunt universal d'elements El moviment dels elements estructurals es realitza mitjançant motors pas a pas (els que s'utilitzen en accionaments de 5 polzades).
La seva gestió es realitza des d'un petit circuit a través del port paral·lel d'un ordinador personal.
P.S.
A jutjar pels dibuixos, el dispositiu no és tan complicat, i alguna fàbrica podria dominar completament la seva producció a partir de

Deixa un comentari

Relé de temps per engegar la bomba com a element integral del sistema d'automatització

Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidroblocRelleu de tempsComprar des de 1875 р.

Un relé de temps és un dispositiu elèctric especial amb el qual podeu controlar el funcionament d'una bomba i altres equips elèctrics. El dispositiu és capaç de tancar/obrir el. circuit i forma intervals de temps per encendre/apagar dispositius elèctrics. Per això, es proporciona una determinada seqüència (algorisme) del treball dels elements del correu electrònic. esquema. Així, el relé crea un retard temporal i controla automàticament processos tecnològics com: reg, calefacció, subministrament d'aigua, aire condicionat, etc.

Per exemple, en un sistema de calefacció amb circulació de bomba, mitjançant un relé, és possible organitzar el funcionament de la bomba de manera que s'encengui amb un cert retard i els elements de calefacció de la caldera de calefacció elèctrica tindrien temps per escalfar-se. amunt. Així, l'estabilitat i el funcionament ininterromput d'importants processos productius i tecnològics depenen de la fiabilitat del relé de temps.

Presentem a la vostra atenció dispositius professionals per automatitzar el funcionament de la bomba elèctrica del fabricant rus NPO Elektroavtomatika: un relé de temps. Els dispositius electromecànics contenen diversos algorismes de funcionament amb amplis intervals de temps i toleràncies de tensió d'alimentació, per la qual cosa demostren característiques d'alta qualitat en cada cas de funcionament.

Produïm 2 tipus de relés:

  • relé de temps per apagar RV-OO per controlar el. circuits després d'eliminar la tensió d'alimentació;
  • relé de temps per encendre RV-OV per controlar el. circuits després d'aplicar la tensió d'alimentació.

Us explicarem per què el relé és una opció excel·lent per a un sistema de subministrament d'aigua. Amb l'ajuda dels nostres dispositius, podreu controlar simultàniament 2 circuits elèctrics independents - 2 grups de commutació de contactes. És a dir, podeu connectar 2 dispositius diferents i subministrar-los una potència diferent. El principi de funcionament del dispositiu funcional és que el relé no encén la bomba immediatament després d'aplicar la tensió d'alimentació, sinó després d'un cert temps.

Tipus de relé temporal

El relé de temps amb retard per apagar - RV-OV s'utilitza àmpliament per controlar una bomba o estació de bombeig. El dispositiu permet omplir el dipòsit hidràulic en mode automàtic, ajustant l'encesa i apagada de la bomba. Conté dos diagrames de funcionament i cinc intervals de retard: 0,1 s; 1 s; 0,1 m; 1 m; 0,1 h. Per tant, per a cada diagrama de funcionament, podeu especificar un dels tres intervals de temps i establir un retard de temps perquè el relé funcioni després d'aplicar l'alimentació.

Avantatges del relé de temps NPO Elektroavtomatika:

  1. Especificacions fiables.
  2. Commutat de càrregues pesades: amb una càrrega resistiva - 5 A AC.
  3. Eficiència. Control de dos circuits elèctrics independents - dos grups de commutació de contactes.
  4. Fàcil instal·lació. Muntatge sobre carril DIN de 35 mm d'ample.

El segon tipus de relé de temps per apagar: RV-OO s'encén immediatament quan s'aplica la tensió d'alimentació i s'apaga després d'un cert retard després d'apagar l'alimentació. El dispositiu conté quatre diagrames de funcionament i tres intervals de retard: 0,1 s; 1s; 0,1 min A la pràctica, el relé RV-OO permet organitzar un sistema de control de processos automatitzat eficaç tant a la producció com a la llar.

Si cerqueu un dispositiu fiable per automatitzar el funcionament d'equips com ara: un motor o una bomba, i també voleu organitzar un sistema per encendre i apagar aparells elèctrics, el relé de temps NPO Elektroavtomatika us convindrà. Des de fa més de 10 anys, els nostres dispositius són demanats en sistemes d'automatització. En fer la comanda, podeu especificar el diagrama de funcionament necessari, el rang de temps d'exposició, la tensió d'alimentació i altres característiques.

Compra un relé de temps per encendre la bomba

Al nostre lloc web podeu demanar un relé de temps funcional per encendre la bomba. A més, al nostre catàleg trobaràs una àmplia gamma de productes elèctrics adaptats a les teves exigències: des de solucions bàsiques fins a la fabricació segons el projecte del client i la traducció de les teves idees al producte acabat.

Us convidem a cooperar amb la nostra empresa de fabricació i oferir-vos la comanda de productes elèctrics fiables a preus atractius. Davant de NPO Elektroavtomatika, trobareu un proveïdor directe i podreu demanar els dispositius i components elèctrics necessaris amb lliurament a qualsevol regió de Rússia.

Dues opcions senzilles per apagar la bomba d'aigua

L'esquema del dispositiu automàtic és bastant senzill si s'utilitza un sensor de nivell d'aigua basat en flotador (Fig. 1). Si el recipient on s'extrau l'aigua no s'omple, els contactes del sensor de flotador estan oberts.

Ara, si premeu el botó SB1, la tensió d'alimentació engegarà la bomba i activarà el relé electromagnètic K1 en paral·lel amb la tensió que passa per la capacitat i el pont de díodes VD1. Com a resultat, el relé amb els seus contactes K1.1 deriva les sortides del botó SB1. Ara, si el recipient s'omple d'aigua, els contactes del sensor de flotador es tanquen amb els contactes SA1, que al seu torn apagaran el relé i el motor de la bomba. Per reprendre el procés, torneu a prémer el botó SB1.

Condensador C1 - extinció, necessari per reduir la tensió subministrada al relé, la resistència R1 redueix el corrent de descàrrega de la capacitat del condensador quan els contactes del sensor SA1 estan en curtcircuit. Aquest dispositiu automàtic utilitza un relé electromagnètic del tipus RPU-2 amb una resistència de bobinat de 4,5 kOhm i una tensió nominal de 110 V. El botó SB 1 ha de suportar el corrent consumit per l'elèctrica bomba. La capacitat C1 ha de ser per a una tensió superior a 400 V (K73-16, K73-17). Pont rectificador VD1 - per a una tensió superior a 300 V.

Atenció! Com que el circuit no està aïllat elèctricament de la xarxa elèctrica, s'ha de tenir molta cura quan es treballa amb aquest circuit. Però tot i així, un sensor basat en flotador no és del tot convenient (no segur), ja que els contactes del sensor estan connectats directament als elements del circuit que s'alimenten a 220 volts. A continuació (Fig. 2) hi ha un diagrama esquemàtic d'un dispositiu automàtic amb un sensor construït sense contacte.

2) mostra un diagrama esquemàtic d'un dispositiu automàtic amb un sensor construït sense contacte

Però tot i així, un sensor basat en flotador no és del tot convenient (no segur), ja que els contactes del sensor estan connectats directament als elements del circuit que s'alimenten a 220 volts. A continuació (Fig. 2) hi ha un diagrama esquemàtic d'un dispositiu automàtic amb un sensor construït sense contacte.

En el moment de tancar els contactes SA1, la tensió d'alimentació es subministra al circuit de la màquina. Si el dipòsit d'emmagatzematge no s'omple completament, en aquest cas el transistor VT1 està bloquejat. La tensió rectificada (uns 30 volts) després del pont de díodes, a través del circuit dels elements R5, C2, va al relé electromagnètic K1, que s'activa en el moment en què es prem SA1 i els seus contactes connecten la bomba a la xarxa.

A més, la capacitat C2 es carrega gradualment, com a resultat de la qual cosa disminueix el corrent que circula pel bobinatge del relé elèctric K1. Però el relé no s'apaga, perquè per al seu funcionament hi ha prou corrent que flueix per la resistència R4. La brillantor del LED HL1 indica que la bomba està encesa i que s'està recollint aigua.

Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidrobloc

En omplir el recipient d'aigua, tan bon punt l'aigua toqui els contactes 1 i 2 del sensor, el transistor VT1 s'obrirà. El corrent del seu col·lector apaga el relé electromagnètic i encén el LED HL2, que indica que el dipòsit està ple. Les sortides del relé K1.1 i K1.2 del relé trenquen el circuit d'alimentació de la bomba i la bomba s'atura.

Quan el nivell d'aigua disminueix, els contactes del sensor s'assequen i, per tant, apaguen el transistor, el LED HL2 s'apaga, però la bomba no es reprèn, ja que no hi ha prou corrent que flueix per la resistència R4. Per tornar a engegar la bomba, torneu a prémer el botó SA1.

La capacitat C1 redueix el soroll als cables que connecten el circuit amb els contactes del sensor. La resistència R5 redueix el corrent de recàrrega de la capacitat C2 que passa pel transistor VT1 durant la seva obertura. Es construeix un divisor de tensió sobre les resistències R1 i R2, que determina el potencial als contactes del sensor i fixa el valor del corrent base VT1.

Característiques del relé de protecció contra marxa en sec de la bomba

El sensor de funcionament en sec per a la bomba es refereix a dispositius de tipus electromecànic que controlen si hi ha pressió al sistema a través del qual es transporta l'aigua. Si el nivell de pressió està per sota del llindar regulador, aquest relé atura automàticament el funcionament de l'equip de bombeig, obrint el circuit de la seva potència elèctrica.

El relé de funcionament en sec per a la bomba consta de:

  • membrana, que és una de les parets de la cambra interior del sensor;
  • un grup de contactes que proporciona tancament i obertura del circuit pel qual flueix el corrent elèctric al motor de la bomba;
  • molles (el grau de compressió regula la pressió a la qual funcionarà el relé).

Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidrobloc

Els elements principals del relleu "dry run".

El principi pel qual funciona aquest relé de protecció en sec és el següent.

  • Sota la pressió del flux d'aigua del sistema, si el seu nivell correspon al valor estàndard, la membrana del dispositiu es doblega, actua sobre els contactes i els tanca. El corrent elèctric en aquest cas es subministra al motor de la bomba, i aquest últim funciona amb normalitat.
  • Si no hi ha prou pressió d'aigua o no entra en absolut al sistema, la membrana torna al seu estat original, obrint el circuit d'alimentació elèctrica de la unitat de bombeig i, en conseqüència, apagant-lo.

Les situacions en què la pressió del fluid en els sistemes de subministrament d'aigua cau bruscament (la qual cosa significa que la bomba necessita protecció contra el funcionament en sec) es deuen a diferents motius. Entre aquests motius hi ha l'esgotament de la font d'aigua natural, filtres obstruïts, ubicació massa alta de la part autoamorçant del sistema, etc.

Els relés de protecció de funcionament en sec de la bomba solen instal·lar-se a la superfície de la terra, en un lloc sec, encara que hi ha models fets en una carcassa a prova d'humitat que es poden muntar amb equips de bombeig al pou.

Comprovació del sensor que engega la bomba d'hidrobloc

Un exemple de subministrament automàtic d'aigua per a un edifici residencial

Els relés que impedeixen el funcionament en sec de la bomba funcionen amb més eficàcia quan s'instal·len en sistemes que no estan equipats amb acumulador hidràulic que són servits per una bomba de circulació superficial. Per descomptat, és possible instal·lar aquest relé en un sistema amb un acumulador hidràulic, però en aquest cas no serà capaç de proporcionar una protecció cent per cent de la unitat de bombeig contra el funcionament en sec. En aquest cas, l'esquema de connexió del relé té el següent aspecte: es col·loca davant del sensor de pressió d'aigua i de l'acumulador hidràulic i, immediatament després de l'estació de bombeig, s'instal·la una vàlvula de retenció que evita que l'aigua es mogui en sentit contrari. Amb aquesta connexió, la membrana del relé de funcionament en sec es troba constantment sota la pressió d'aigua creada per l'acumulador. Això pot provocar que la bomba, que no rebrà aigua de la font, simplement no s'apaga.

Electricitat

Fontaneria

Calefacció