3.3. Circuito di controllo elettrico
circolazione
pompe
Circolante
le pompe sono installate nella centrale termica per il caldo
fornitura d'acqua. Supportano
temperatura e pressione dell'acqua desiderate
ai punti d'acqua.
Per
Si consideri ad esempio un circuito elettrico
controllo della pompa di circolazione
(Fig. 2.23), installato presso la centrale termica per
sistema di circolazione dell'acqua calda
consumo di calore (vedi Fig. 3.1-3.3).
Principio
lavoro in circuito.
Prima di accendere le pompe, applicare
tensione nel circuito e nel circuito di alimentazione
controllo delle unità di pompaggio
interruttori QF1,
QF2
e SF.
La scelta della pompa di lavoro viene effettuata
interruttore SA.
Quando si sceglie una pompa funzionante NC1
interruttore
SA
messo in posizione io.
Bobina relè eccitata
gestione K1,
che è innescato dalla sua chiusura
contatto K1
(1-13)servizi
tensione della bobina magnetica
antipasto KM1.
L'avviatore magnetico funziona e
con i suoi contatti di potenza
KM1 include
motore elettrico M1
pompa NC1.
Allo stesso tempo blocca il contatto KM1(1-21) servito
tensione della lampada di segnalazione HL1
"Normale
funzionamento della pompa NC1».
Riso.
2.23. Schema elettrico
gestione
circolazione
pompe
eSe
per qualche motivo la pompa si è fermataNC1,
quindi si attiva il pressostato differenziale.
SP
e il suo contatto di chiusura SP
(1-25) eccita la bobina del relè
volta CT,
che, con un ritardo, chiude
il tuo contatto CT
(1-27) ed eccita il relè KA
per innescare
accensione automatica della riserva
(ATS), che fornisce automatico
accendere la pompa di riserva NC2.
Succede nel modo seguente. Relè
KA
attivato dal suo contatto NC
KA (3-5)
rimuove la tensione dalla bobina del relè
gestione K1,
e chiusura del contatto KA
(3-7) eccita la bobina
staffetta intermedia K2.
Relè K2
attivato anche dalla chiusura del contatto K2
(1-17) eccita la bobina
avviamento magnetico KM2,
che da contatti di potenza KM2
accende il motore elettrico
M2
pompa NC2.
Contemporaneamente si accende la spia.
lampada HL2
"Normale funzionamento della pompa NC2»,
la suoneria forte è attivata SUL
e la spia si accende HL3
«AVR
abilitato." Nessun contatto KA
(1-27) Il contatto NA è ponticellato CT.
L'allarme può essere disattivato premendo
sul pulsante di controllo SB
(27-29).
A
scelta di una pompa funzionante NC2
interruttore SA
messo in posizione II.
Quindi la pompa funzionerà NC2,
una pompa di riserva NC1.
V
il regime prevede tutti i tipi di protezione
circuito di alimentazione e circuito di controllo.
Viene fornita la massima protezione
interruttori QF1,
QF2
e SF,
protezione da sovraccarico termico
rilasci di interruttori automatici
QF1,
QF2
e relè elettrotermici KK1
e KK2.,
protezione zero da avviatori magnetici
KM1 e
KM2.
Timer per controllare la pompa Meander divertente elettronica
Il dispositivo, il cui circuito è mostrato in figura, genera periodicamente impulsi di polarità positiva in uscita (al pin 11 del microcircuito DD1). Contiene due generatori di circuiti integrati che lavorano a turno (sugli elementi DD1.1 e DD1.2), un interruttore sull'elemento DD1.3, un circuito seriale di quattro contatori di microcircuiti DD2, DDZ, un inverter sull'elemento DD1.4 e un'elettronica relè su un transistor VT1 e relè elettromagnetico K2, che controlla il funzionamento dell'avviatore magnetico K1. Durata dell'impulso (Tin poi) e si ferma tra di loro (Tspento) dipende dalla frequenza generata dai generatori di impulsi e dalle uscite contatore utilizzate e può essere regolata su un'ampia gamma.
Con il dispositivo collegato alla rete, all'uscita del raddrizzatore VD1 appare una tensione di alimentazione costante e, grazie al circuito R3C3, i contatori dei microcircuiti DD2, DD3 vengono impostati a zero. In questo caso, all'uscita dell'inverter DD1.4 compare il livello di log. 1 e il generatore sull'elemento DD1.2 è incluso nell'opera.Allo stesso tempo, il transistor VT1 si apre, il relè K2 viene attivato e, con i suoi contatti K2.1, collega l'avvolgimento dell'avviatore magnetico K1 alla rete, per cui funziona anche e i contatti K1.1, K1. 2 collega il carico alla rete. Dall'uscita dell'elemento DD1.3, gli impulsi con una frequenza di ripetizione di questo generatore vengono inviati all'ingresso CN (pin 2) del primo contatore del microcircuito DD2. Inizia il conto alla rovescia Tin poi.
Con l'avvento del logo. 1 all'uscita del livello di log del contatore (pin 14 DD3). 1 all'uscita dell'elemento DD1.4 è sostituito dal livello log. 0, il transistor VT1 si chiude, diseccitando il relè K2, rilascia e interrompe il circuito di alimentazione dell'avviatore magnetico K1, che, a sua volta, spegne il carico. Allo stesso tempo, il generatore sull'elemento DD1.1 viene acceso, gli impulsi con la frequenza di questo generatore iniziano ad arrivare all'ingresso CN del primo contatore del microcircuito DD2 - inizia il tempo Tspento al termine del quale tutto si ripete dall'inizio.
In pratica il dispositivo è stato utilizzato per il quarto anno per controllare una pompa dell'acqua con una portata di 2500 l/h, pompando acqua da un pozzo con una portata di 300 l/h, secondo un dato ciclo. Per le taglie degli elementi R1, R2, C1 e C2 indicate nello schema, la pompa viene accesa per un tempo Tin poi = 151 s = 2 min 31 s, pompa circa 130 litri di acqua nel serbatoio di accumulo, quindi si spegne per il tempo Tspento = 27 min, durante i quali l'acqua si accumula nel pozzo. La necessità di controllare la pompa con un tale ciclo è dovuta al fatto che senza lavaggio con acqua, la pompa si guasta. Il dispositivo è alimentato da una sorgente non stabilizzata contenente un trasformatore step-down T1 con un secondario di 9 V e un ponte raddrizzatore KTs405A. Per controllare l'avviatore K1, è stato utilizzato un relè K2 con un avvolgimento con una resistenza di circa 700 ohm e una tensione nominale di 12 V.
Che cos'è l'automazione
L'unità di automazione per pompe sommerse o di superficie è una moderna elettronica che comprende un accumulatore idraulico, moduli e un manometro. Tutti garantiscono il corretto funzionamento dell'autostrada.
Funzioni di automazione per pompe acqua:
- Controllo. Tutti i processi sono svolti in modalità automatizzata, senza controllo e supervisione.
- Protezione contro i colpi d'ariete. Viene creato un approvvigionamento idrico in autostrada in caso di malfunzionamento e guasto delle apparecchiature.
- I dispositivi elettronici funzionano in assenza di un mezzo liquido, interrompono la corrente elettrica.
L'automazione per una pompa di alimentazione dell'acqua senza accumulatore idraulico aiuta a prevenire il guasto dell'attrezzatura, il suo guasto prematuro.
Bene dispositivo di automazione.
Cosa può fare un relè a tempo automatico
17.12.2013
Relè temporizzato (timer) - fornisce l'accensione/spegnimento automatico di elettrodomestici o elettrodomestici secondo un programma preimpostato.
Trovano impiego in svariati ambiti: dall'accensione del riscaldamento dell'appartamento al vostro arrivo, all'organizzazione dell'irrigazione automatica del sito in caso di assenza, al controllo dell'accensione e dello spegnimento di motori e macchine automatiche in produzione.
Inserimento automatico del riscaldamento.
È possibile programmare l'accensione del riscaldamento a una determinata ora in modo che la stanza o la casa siano già calde al vostro arrivo. Inoltre, in assenza di un timer settimanale sul termostato del tuo pavimento caldo, il riscaldamento a pavimento può essere programmato utilizzando un timer, e quindi il pavimento sarà già caldo al tuo arrivo o al tuo risveglio.
Spegnimento automatico degli apparecchi elettrici.
Ad esempio, vuoi limitare il tempo di visione della TV di tuo figlio o limitare il tempo che trascorrono al computer. Devi solo collegare la TV/computer tramite il relè orario e programmare l'ora di spegnimento.
Controllo automatico nell'area periferica.
È possibile accendere e spegnere automaticamente l'illuminazione nell'area. Utilizzando il relè orario è possibile programmare l'accensione/spegnimento dell'irrigazione del sito.Ad esempio, l'irrigazione deve essere attivata ogni 12 ore per 15 minuti, il relè è programmato per accendersi dopo 11 ore e 45 minuti e spegnersi 15 minuti dopo l'accensione. Quindi programmiamo la ripetizione costante di questo ciclo.
Controllo automatico dell'elettropompa.
Una delle possibilità di utilizzo del relè temporizzato è installarlo su elettropompe. Se il pozzo è piccolo, per riempire il serbatoio d'acqua, è necessario accendere e spegnere la pompa più volte, cioè praticamente non allontanarsi da esso finché il serbatoio non è pieno. Se la pompa aspira rapidamente l'acqua dal pozzo e continua a funzionare, si surriscalda e potrebbe guastarsi, poiché la pompa dell'acqua viene raffreddata dall'acqua. Per automatizzare il processo di riempimento del serbatoio con acqua, è necessario determinare sperimentalmente per quanto tempo l'acqua viene pompata fuori dal pozzo dalla pompa (ad esempio, 2 minuti), quanto tempo occorre per riempire il pozzo (ad esempio, 15 minuti) e quante volte è necessario accendere la pompa per riempire il serbatoio (es. 8 volte). Dopo tutte le misurazioni effettuate, programmiamo semplicemente il relè secondo il seguente schema: accendere per 2 minuti, spegnere per 15 minuti e ripetere questo ciclo 8 volte. Ora puoi semplicemente accendere la pompa e fare i tuoi affari.
Automazione di insegne e pubblicità esterna.
Non è economicamente fattibile che un segno sia acceso in modo permanente. Ma è così scomodo da non dimenticare di spegnerlo la sera e poi da non dimenticare di accenderlo la mattina. E questo processo può essere semplicemente automatizzato con l'aiuto di un relè a tempo. Pertanto, è sufficiente programmare il relè una volta e dimenticare il fattore umano quando si risparmia elettricità.
Utilizzo di un relè a tempo in produzione.
Il relè orario, oltre che nella vita di tutti i giorni, può essere utilizzato in diversi ambiti di produzione. Automazione dell'illuminazione. Automazione di accensione/spegnimento motori e apparecchiature.
Pertanto, ci sono molti ambiti per i relè a tempo, questo elenco potrebbe continuare all'infinito. Se hai bisogno di automatizzare il processo di accensione / spegnimento di un dispositivo, puoi sempre consultare uno specialista e ti dirà sempre come farlo e quale dispositivo utilizzare per questo.
Circuito di controllo della pompa
Categoria: Elettronica di consumo
Questo dispositivo può essere utile in una casa di campagna o in un agriturismo, così come in molti altri casi in cui è necessario controllare e mantenere un certo livello di acqua nella vasca.
Quindi, quando si utilizza una pompa sommersa per pompare acqua da un pozzo per l'irrigazione, è necessario assicurarsi che il livello dell'acqua non scenda al di sotto della posizione della pompa. In caso contrario, la pompa, al minimo (senza acqua), si surriscalda e si guasta.
PER INGRANDIRE (RIDURRE) LO SCHEMA, CLICCA SULL'IMMAGINE
Lo schema del dispositivo automatico universale (Fig. 1) ti aiuterà a sbarazzarti di tutti questi problemi. È semplice e affidabile e prevede anche la possibilità di un utilizzo multifunzionale (sollevamento o drenaggio dell'acqua).
I circuiti del circuito non sono collegati in alcun modo con il corpo del serbatoio, il che esclude la corrosione elettrochimica della superficie del serbatoio, a differenza di molti circuiti precedentemente pubblicati con uno scopo simile.
Il principio di funzionamento del circuito si basa sull'uso della conduttività elettrica dell'acqua, che, cadendo tra le piastre dei sensori, chiude il circuito della corrente di base del transistor VT1. In questo caso si attiva il relè K1 e con i suoi contatti K1.1 accende o spegne (a seconda della posizione 82) la pompa.
PER INGRANDIRE (RIDURRE) LO SCHEMA, CLICCA SULL'IMMAGINE
Schemi simili:
GRUPPO DI CONTROLLO DELLA POMPA
Elettronica di consumo CENTRALINA POMPA Per riempire periodicamente il serbatoio o, al contrario, per rimuoverne il liquido, è possibile utilizzare un dispositivo il cui schema schematico è riportato in fig.
1 e il disegno in Fig.
2. L'uso di sensori reed al suo interno presenta alcuni vantaggi: non c'è contatto elettrico tra il liquido e l'unità elettronica, il che consente di utilizzarlo per pompare acqua di condensa, una miscela di acqua con oli, ecc.
Inoltre, l'uso di questi sensori
Chip K174KN1, K174KN2
Materiali di riferimento Microcircuiti K174KN1, K174KN2 K174KN1 Progettato per funzionare nell'unità di selezione dei programmi di ricevitori televisivi con selettori di canale elettronici come interruttore di tensione a otto canali.
Tipo di custodia 238.16-2 Peso del microcircuito, non superiore a 1,5 g Schema funzionale DD1, DD2, DDZ - circuito logico o - inversione e - moltiplicatore della funzione "AND" Assegnazione dei pin 1 Ingresso di blocco APCG 2 Uscita 1 canale 3 .
Uscita comune 4,5,6 Uscita 3,
VOLTMETRO DIGITALE SU CHIP C520
Apparecchiatura di misura VOLTMETRO DIGITALE SUL CHIP C520D (prodotto nella RDT) Schema del voltmetro Scheda a circuito stampato Varianti del circuito di ingresso Accensione indicatori LED con catodo comune Come decoder si possono utilizzare, ad esempio, K514ID1, K514ID2.
È anche possibile utilizzare K155ID1 se si utilizzano indicatori a dieci giorni.
Transistor - tipo KT361 o simile altra conducibilità p-n-p.
Lo schema di modulazione del generatore RF originale
Spia radio Lo schema di modulazione originale del generatore HF L'originalità dell'idea sta nel fatto che il modulatore a matrice varicap VD1, VD2 è incluso nel circuito di uscita del generatore, il che semplifica notevolmente il circuito di gestione, non necessita di un amplificatore AF per il microfono (come "pino").
Circuito di uscita Sintonizzato sulla seconda armonica del risuonatore - a 140 MHz.
Quando si ripete il circuito, è necessario selezionare R4 per stabilire una deviazione di frequenza di 3 kHz.
Trasmettitore miniaturizzato (*)
Circuito stampato del diagramma schematico del trasmettitore radio spia in miniatura
Macchina per radioamatori
Ham Radio Technology Ham Radio Machine Plotter Drill Machine ….? Insieme universale di elementi Il movimento degli elementi strutturali viene effettuato mediante motori passo-passo (quelli utilizzati negli azionamenti da 5 pollici).
La loro gestione avviene da un piccolo circuito attraverso la porta parallela di un personal computer.
PS
A giudicare dai disegni, il dispositivo non è così complicato e alcune fabbriche potrebbero padroneggiarne completamente la produzione
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Relè temporizzato per l'accensione della pompa come elemento integrante del sistema di automazione
Tempo relèAcquista dal 1875 р.
Un relè a tempo è uno speciale dispositivo elettrico con il quale è possibile controllare il funzionamento di una pompa e di altre apparecchiature elettriche. Il dispositivo è in grado di chiudere/aprire el. circuito e formano intervalli di tempo per l'accensione/spegnimento dei dispositivi elettrici. A causa di ciò, viene fornita una certa sequenza (algoritmo) del lavoro degli elementi di posta elettronica. schema. Pertanto, il relè crea un ritardo e controlla automaticamente processi tecnologici come: irrigazione, riscaldamento, approvvigionamento idrico, aria condizionata, ecc.
Ad esempio, in un sistema di riscaldamento con circolazione della pompa, utilizzando un relè, è possibile organizzare il funzionamento della pompa in modo che si accenda con un certo ritardo e che gli elementi riscaldanti della caldaia elettrica abbiano il tempo di riscaldarsi su. Pertanto, la stabilità e il funzionamento ininterrotto di importanti processi produttivi e tecnologici dipendono dall'affidabilità del relè orario.
Presentiamo alla vostra attenzione i dispositivi professionali per automatizzare il funzionamento dell'elettropompa del produttore russo NPO Elektroavtomatika - un relè a tempo. I dispositivi elettromeccanici contengono diversi algoritmi di funzionamento con ampi intervalli di tempo e tolleranze della tensione di alimentazione, grazie ai quali dimostrano caratteristiche di alta qualità in ogni caso di funzionamento.
Produciamo 2 tipi di relè:
- relè a tempo per spegnere RV-OO per controllare el. circuiti dopo aver rimosso la tensione di alimentazione;
- relè temporizzato per l'accensione di RV-OV per il controllo di el. circuiti dopo l'applicazione della tensione di alimentazione.
Ti diremo perché il relè è una scelta eccellente per un sistema di approvvigionamento idrico. Con l'aiuto dei nostri dispositivi, sarai in grado di controllare contemporaneamente 2 circuiti elettrici indipendenti - 2 gruppi di contatti di commutazione. Cioè, puoi collegare 2 diversi dispositivi e fornire loro un'alimentazione diversa. Il principio di funzionamento del dispositivo funzionale è che il relè non accende la pompa immediatamente dopo l'applicazione della tensione di alimentazione, ma dopo un certo tempo.
Tipi di relè a tempo
Il relè a tempo con ritardo allo spegnimento - RV-OV è ampiamente utilizzato per controllare una pompa o una stazione di pompaggio. Il dispositivo consente di riempire il serbatoio idraulico in modalità automatica, regolando l'accensione e lo spegnimento della pompa. Contiene due diagrammi di funzionamento e cinque intervalli di temporizzazione: 0,1 s; 1 secondo; 0,1 m; 1 metro; 0,1 h Quindi, per ogni diagramma di funzionamento, è possibile specificare uno dei tre intervalli di tempo e impostare un ritardo per il funzionamento del relè dopo l'applicazione dell'alimentazione.
Vantaggi del relè orario NPO Elektroavtomatika:
- Specifiche affidabili.
- Commutazione di carichi pesanti: con carico resistivo - 5 A AC.
- Efficienza. Controllo di due circuiti elettrici indipendenti - due gruppi di contatti di commutazione.
- Installazione facile. Montaggio su guida DIN larghezza 35 mm.
Il secondo tipo di relè a tempo da spegnere: RV-OO si accende immediatamente quando viene applicata la tensione di alimentazione e si spegne dopo un certo ritardo dopo lo spegnimento. Il dispositivo contiene quattro diagrammi di funzionamento e tre intervalli di temporizzazione: 0,1 s; 1s; 0,1 min In pratica il relè RV-OO permette di organizzare un efficace sistema automatizzato di controllo dei processi sia in produzione che in casa.
Se stavi cercando un dispositivo affidabile per automatizzare il funzionamento di apparecchiature come: un motore o una pompa e vuoi anche organizzare un sistema per accendere e spegnere gli apparecchi elettrici, allora il relè orario NPO Elektroavtomatika fa per te. Da oltre 10 anni i nostri dispositivi sono richiesti nei sistemi di automazione. Al momento dell'ordine, è possibile specificare il diagramma di funzionamento richiesto, l'intervallo di tempo di esposizione, la tensione di alimentazione e altre caratteristiche.
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Due semplici opzioni per spegnere la pompa dell'acqua
Lo schema del dispositivo automatico è abbastanza semplice se si utilizza un sensore di livello dell'acqua a galleggiante (Fig. 1). Se il contenitore in cui viene aspirata l'acqua non viene riempito, i contatti del sensore del galleggiante sono aperti.
Ora, se si preme il pulsante SB1, la tensione di alimentazione avvierà la pompa e accenderà il relè elettromagnetico K1 in parallelo con la tensione che passa attraverso la capacità e il ponte a diodi VD1. Di conseguenza, il relè con i suoi contatti K1.1 devia le uscite del pulsante SB1. Ora, se il contenitore è pieno d'acqua, i contatti del sensore del galleggiante vengono chiusi dai contatti SA1, che a loro volta spegneranno il relè e il motore della pompa. Per riprendere il processo, premere nuovamente il pulsante SB1.
Condensatore C1 - spegnimento, necessario per ridurre la tensione fornita al relè, la resistenza R1 riduce la corrente di scarica della capacità del condensatore quando i contatti del sensore SA1 sono in cortocircuito. Questo dispositivo automatico utilizza un relè elettromagnetico del tipo RPU-2 con una resistenza dell'avvolgimento di 4,5 kOhm e una tensione nominale di 110 V. Il pulsante SB 1 deve resistere alla corrente assorbita dall'elettropompa. La capacità C1 deve essere per una tensione superiore a 400 V (K73-16, K73-17). Ponte raddrizzatore VD1 - per una tensione superiore a 300 V.
Attenzione! Poiché il circuito non è isolato elettricamente dalla rete, è necessario prestare la massima attenzione quando si lavora con questo circuito. Tuttavia, un sensore a base flottante non è del tutto conveniente (non sicuro), poiché i contatti del sensore sono collegati direttamente agli elementi del circuito che sono alimentati a 220 volt. Di seguito (Fig. 2) è riportato un diagramma schematico di un dispositivo automatico con un sensore costruito senza contatto
2) mostra un diagramma schematico di un dispositivo automatico con un sensore costruito senza contatto
Tuttavia, un sensore a base flottante non è del tutto conveniente (non sicuro), poiché i contatti del sensore sono collegati direttamente agli elementi del circuito che sono alimentati a 220 volt. Di seguito (Fig. 2) è riportato un diagramma schematico di un dispositivo automatico con un sensore costruito senza contatto.
Al momento della chiusura dei contatti SA1 viene fornita la tensione di alimentazione al circuito della macchina. Se il serbatoio di accumulo non è completamente riempito, in questo caso il transistor VT1 è bloccato. La tensione rettificata (circa 30 volt) dopo il ponte a diodi, attraverso il circuito degli elementi R5, C2, va al relè elettromagnetico K1, che si attiva nel momento in cui viene premuto SA1 ei suoi contatti collegano la pompa alla rete.
Inoltre, la capacità C2 viene gradualmente caricata, per cui la corrente che scorre attraverso l'avvolgimento del relè elettrico K1 diminuisce. Ma il relè non si spegne, perché per il suo funzionamento c'è abbastanza corrente che scorre attraverso la resistenza R4. Il bagliore del LED HL1 indica che la pompa è accesa e l'acqua viene raccolta.
Quando si riempie il contenitore con acqua, non appena l'acqua tocca i contatti 1 e 2 del sensore, il transistor VT1 si aprirà. La sua corrente di collettore spegne il relè elettromagnetico e accende il LED HL2, che indica che il serbatoio è pieno. Le uscite relè K1.1 e K1.2 del relè interrompono il circuito di alimentazione della pompa e la pompa si arresta.
Quando il livello dell'acqua diminuisce, i contatti del sensore si asciugano e quindi si spegne il transistor, il LED HL2 si spegne, ma la pompa non si riavvia, poiché non c'è abbastanza corrente che scorre attraverso la resistenza R4. Per riavviare la pompa, premere nuovamente il pulsante SA1.
La capacità C1 riduce il rumore nei fili che collegano il circuito ai contatti del sensore. La resistenza R5 riduce la corrente di ricarica della capacità C2 che passa attraverso il transistor VT1 durante la sua apertura. Sulle resistenze R1 e R2 è costruito un partitore di tensione che determina il potenziale ai contatti del sensore e fissa il valore della corrente di base VT1.
Caratteristiche del relè di protezione contro la marcia a secco della pompa
Il sensore di marcia a secco per la pompa si riferisce a dispositivi di tipo elettromeccanico che controllano se c'è pressione nel sistema attraverso il quale viene trasportata l'acqua. Se il livello di pressione è inferiore alla soglia regolamentare, tale relè interrompe automaticamente il funzionamento dell'apparecchiatura di pompaggio, aprendo il circuito della sua potenza elettrica.
Il relè di marcia a secco per la pompa è composto da:
- membrana, che è una delle pareti della camera interna del sensore;
- un gruppo di contatti che provvede alla chiusura e all'apertura del circuito attraverso il quale scorre la corrente elettrica al motore della pompa;
- molle (il grado della sua compressione regola la pressione alla quale opererà il relè).
Gli elementi principali della staffetta "dry run".
Il principio in base al quale funziona un tale relè di protezione contro la marcia a secco è il seguente.
- Sotto la pressione del flusso d'acqua nel sistema, se il suo livello corrisponde al valore standard, la membrana del dispositivo si piega, agisce sui contatti e li chiude. La corrente elettrica in questo caso viene fornita al motore della pompa e quest'ultimo funziona normalmente.
- Se la pressione dell'acqua non è sufficiente o non entra affatto nell'impianto, la membrana torna allo stato originale, aprendo il circuito di alimentazione elettrica del gruppo pompante e, di conseguenza, spegnendolo.
Le situazioni in cui la pressione del fluido nei sistemi di alimentazione dell'acqua diminuisce drasticamente (il che significa che la pompa necessita di protezione dal funzionamento a secco) sono causate da vari motivi. Tra questi motivi vi sono l'esaurimento della fonte d'acqua naturale, i filtri intasati, la posizione troppo alta della parte autoadescante del sistema, ecc.
I relè di protezione contro la marcia a secco della pompa sono solitamente installati sulla superficie della terra, in un luogo asciutto, sebbene ci siano modelli realizzati in un alloggiamento a prova di umidità che può essere montato con apparecchiature di pompaggio nel pozzo.
Un esempio di approvvigionamento idrico automatico per un edificio residenziale
I relè che impediscono il funzionamento a secco della pompa funzionano in modo più efficace quando sono installati in impianti sprovvisti di accumulatore idraulico serviti da una pompa di circolazione di superficie. Naturalmente, è possibile installare un tale relè in un sistema con un accumulatore idraulico, ma in questo caso non sarà in grado di fornire una protezione al cento per cento dell'unità di pompaggio dal funzionamento a secco. In questo caso, lo schema di collegamento del relè si presenta così: è posizionato davanti al sensore di pressione dell'acqua e all'accumulatore idraulico e, subito dopo la stazione di pompaggio, è installata una valvola di ritegno che impedisce all'acqua di muoversi nella direzione opposta. Con questo collegamento, la membrana del relè di marcia a secco è costantemente sotto la pressione dell'acqua creata dall'accumulatore. Ciò può portare al fatto che la pompa, che non riceverà acqua dalla fonte, semplicemente non si spegne.