3.3. Elektrisch stuurcircuit
circulatie
pompen
circulerend
pompen zijn geïnstalleerd in het cv-station voor warme
water voorraad. Zij moedigen aan
gewenste watertemperatuur en -druk
bij waterpunten.
Voor
Denk bijvoorbeeld aan een elektrisch circuit
circulatiepompregeling
(Fig. 2.23), geïnstalleerd bij het cv-station voor
circulatiesysteem voor warm water
warmteverbruik (zie Fig. 3.1-3.3).
Beginsel
circuit werk.
Breng voor het inschakelen van de pompen
spanning in het stroomcircuit en circuit
aansturing van pompunits
stroomonderbrekers QF1,
QF2
en SF.
De keuze van de werkende pomp wordt uitgevoerd
schakelaar SA.
Bij het kiezen van een werkende pomp NC1
schakelaar
SA
in positie zetten I.
Relaisspoel bekrachtigd
beheer K1,
die wordt geactiveerd door zijn sluiting
contact K1
(1-13) serveert
magnetische spoelspanning:
beginner KM1.
De magnetische starter werkt en
met zijn stroomcontacten
KM1 omvat
elektrische motor M1
pomp NC1.
Tegelijkertijd contact blokkeren KM1(1-21)geserveerd
signaal lamp spanning HL1
"Normaal"
pomp bediening NC1».
Rijst.
2.23. Schakelschema
beheer
circulatie
pompen
Eals
om de een of andere reden stopte de pompNC1,
dan wordt de verschildrukschakelaar geactiveerd.
SP
en zijn sluitcontact SP
(1-25) bekrachtigt de relaisspoel
tijd CT,
die, met een vertraging, sluit
uw contactpersoon CT
(1-27) en bekrachtigt het relais KA
triggeren
automatisch inschakelen van de reserve
(ATS), die automatische
de back-uppomp inschakelen NC2.
Het gebeurt op de volgende manier. Relais
KA
geactiveerd door zijn NC-contact
KA (3-5)
verwijdert spanning van de relaisspoel
beheer K1,
en contact sluiten KA
(3-7) bekrachtigt de spoel
tussenrelais K2.
Relais K2
ook geactiveerd door contact sluiten K2
(1-17) bekrachtigt de spoel
magnetische starter KM2,
die door stroomcontacten KM2
schakelt de elektromotor in
M2
pomp NC2.
Tegelijkertijd gaat het waarschuwingslampje branden.
lamp HL2
"Normale werking van de pomp NC2»,
luid rinkelende bel is ingeschakeld OP DE
en het waarschuwingslampje gaat branden HL3
«AVR
ingeschakeld." Geen contact KA
(1-27) GEEN contact is overbrugd CT.
Het alarm kan worden uitgeschakeld door op . te drukken
op de bedieningsknop SB
(27-29).
Bij
een werkende pomp kiezen NC2
schakelaar SA
in positie zetten II.
Dan zal de pomp werken NC2,
een reservepomp NC1.
V
de regeling voorziet in alle soorten bescherming
stroomkring en regelkring.
Maximale bescherming wordt geboden
stroomonderbrekers QF1,
QF2
en SF,
thermische overbelastingsbeveiliging
releases van stroomonderbrekers
QF1,
QF2
en elektrothermische relais KK1
en KK2.,
nulbeveiliging door magnetische starters
KM1 en
KM2.
Timer om de pomp te bedienen Meander vermakelijke elektronica
Het apparaat, waarvan de schakeling in de figuur is weergegeven, genereert periodiek pulsen met positieve polariteit aan de uitgang (op pin 11 van de DD1-microschakeling). Het bevat twee IC-generatoren die beurtelings werken (op elementen DD1.1 en DD1.2), een schakelaar op element DD1.3, een serieel circuit van vier tellers van microschakelingen DD2, DDZ, een inverter op element DD1.4 en een elektronische relais op een transistor VT1 en een elektromagnetisch relais K2, dat de werking van de magnetische starter K1 regelt. Pulsduur (TAan) en pauzeert ertussen (Tuit) is afhankelijk van de frequentie die wordt gegenereerd door de pulsgeneratoren en gebruikte telleruitgangen en kan over een groot bereik worden aangepast.
Als het apparaat op het netwerk is aangesloten, verschijnt er een constante voedingsspanning aan de uitgang van de gelijkrichter VD1 en dankzij het R3C3-circuit worden de tellers van de microschakelingen DD2, DD3 op nul gezet. In dit geval verschijnt het logniveau aan de uitgang van de omvormer DD1.4. 1 en de generator op het element DD1.2 is bij het werk inbegrepen.Tegelijkertijd opent transistor VT1, relais K2 wordt geactiveerd en verbindt met zijn contacten K2.1 de wikkeling van de magnetische starter K1 met het netwerk, waardoor het ook werkt en contact maakt met K1.1, K1. 2 verbindt de belasting met het netwerk. Vanaf de uitgang van het DD1.3-element worden pulsen met een herhalingssnelheid van deze generator toegevoerd aan de CN-ingang (pin 2) van de eerste teller van de DD2-microschakeling. Het aftellen begint TAan.
Met de komst van het logo. 1 aan de uitgang van de teller (pin 14 DD3) logniveau. 1 aan de uitgang van het element DD1.4 wordt vervangen door het logniveau. 0, de transistor VT1 sluit, waardoor het relais K2 wordt uitgeschakeld, het geeft het stroomcircuit van de magnetische starter K1 vrij en verbreekt het, die op zijn beurt de belasting uitschakelt. Tegelijkertijd wordt de generator op het DD1.1-element ingeschakeld, pulsen met de frequentie van deze generator beginnen te arriveren bij de CN-ingang van de eerste teller van de DD2-microschakeling - de tijd T begintuit aan het einde waarvan alles zich herhaalt vanaf het begin.
In de praktijk is het apparaat voor het vierde jaar gebruikt om een waterpomp met een capaciteit van 2500 l/u aan te sturen, die volgens een bepaalde cyclus water uit een put pompt met een debiet van 300 l/u. Voor de nominale waarden van de elementen R1, R2, C1 en C2 aangegeven in het diagram, wordt de pomp ingeschakeld voor een tijd TAan = 151 s = 2 min 31 s, pompt ongeveer 130 liter water in de voorraadtank en schakelt dan uit voor tijd Tuit = 27 min, waarin water zich ophoopt in de put. De noodzaak om de pomp met een dergelijke cyclus te regelen, is te wijten aan het feit dat de pomp faalt zonder te wassen met water. Het apparaat wordt gevoed door een niet-gestabiliseerde bron met een step-down transformator T1 met een secundaire wikkeling van 9 V en een KTs405A-gelijkrichterbrug. Om de starter K1 aan te sturen, werd een relais K2 gebruikt met een wikkeling met een weerstand van ongeveer 700 ohm en een nominale spanning van 12 V.
Wat is goed automatisering?
De automatiseringseenheid voor dompel- of oppervlaktepompen is een moderne elektronica met een hydraulische accumulator, modules en een manometer. Allemaal garanderen ze de goede werking van de snelweg.
Functies van automatisering voor waterpompen:
- Controle. Alle processen worden geautomatiseerd uitgevoerd, zonder controle en toezicht.
- Bescherming tegen waterslag. In de snelweg wordt een watervoorziening aangelegd in geval van storing en uitval van apparatuur.
- Elektronische apparaten werken in afwezigheid van een vloeibaar medium, schakelen de elektrische stroom uit.
Automatisering van een watertoevoerpomp zonder hydraulische accumulator helpt uitval van apparatuur en voortijdige uitval te voorkomen.
Goed automatiseringsapparaat.
Wat kan een automatische tijdrelais
17.12.2013
Tijdrelais (timer) - zorgen voor het automatisch in- en uitschakelen van industriële of huishoudelijke apparaten volgens een vooraf ingesteld programma.
Ze worden op verschillende gebieden gebruikt: van het inschakelen van de verwarming in het appartement voor uw aankomst, het organiseren van automatische bewatering van de site wanneer u weg bent, tot het regelen van het in- en uitschakelen van motoren en automatische machines in productie.
Automatische opname van verwarming.
U kunt de kachel programmeren om op een bepaalde tijd aan te gaan, zodat de kamer of het huis al warm is als u aankomt. Ook als er geen weektimer op de thermostaat van uw warme vloer is, kan vloerverwarming worden geprogrammeerd met behulp van een timer, en dan is de vloer al warm tegen de tijd dat u aankomt of wakker wordt.
Automatische uitschakeling van elektrische apparaten.
U wilt bijvoorbeeld de tv-kijktijd van uw kind beperken of de tijd die zij aan de computer besteden beperken. U hoeft alleen de tv / computer via het tijdrelais aan te sluiten en de tijd te programmeren om uit te schakelen.
Automatische controle in de buitenwijken.
Je kunt de verlichting in de omgeving automatisch aan- en uitzetten. Met behulp van het tijdrelais kunt u de aan / uit-irrigatie van de site programmeren.De besproeiing moet bijvoorbeeld elke 12 uur gedurende 15 minuten worden ingeschakeld, het relais is geprogrammeerd om na 11 uur en 45 minuten in te schakelen en 15 minuten na het inschakelen uit te schakelen. Vervolgens programmeren we de constante herhaling van deze cyclus.
Automatische besturing van de elektrische pomp.
Een van de mogelijkheden om het tijdrelais te gebruiken is om het op elektrische pompen te installeren. Als de put klein is, moet u, om de tank met water te vullen, de pomp meerdere keren in- en uitschakelen, dat wil zeggen, praktisch niet weggaan totdat de tank vol is. Als de pomp snel water uit de put zuigt en blijft werken, dan raakt hij oververhit en kan hij defect raken, omdat de waterpomp door water wordt gekoeld. Om het proces van het vullen van het reservoir met water te automatiseren, is het noodzakelijk om experimenteel te bepalen hoe lang het water door de pomp uit de put wordt gepompt (bijvoorbeeld 2 minuten), hoe lang het duurt om de put te vullen (bijvoorbeeld 15 minuten) en hoe vaak de pomp moet worden ingeschakeld om het reservoir te vullen (bijvoorbeeld 8 keer). Nadat alle metingen zijn uitgevoerd, programmeren we het relais eenvoudig volgens het volgende schema: schakel gedurende 2 minuten in, schakel gedurende 15 minuten uit en herhaal deze cyclus 8 keer. Nu kunt u gewoon de pomp aanzetten en doorgaan met uw bedrijf.
Automatisering van uithangborden en buitenreclame.
Het is economisch niet haalbaar om een bord permanent te verlichten. Maar het is zo onhandig om niet te vergeten hem 's avonds uit te zetten, en dan niet te vergeten hem 's ochtends aan te zetten. En dit proces kan eenvoudig worden geautomatiseerd met behulp van een tijdrelais. Zo programmeert u het relais eenmalig en vergeet u de menselijke factor bij het besparen op elektriciteit.
Gebruik van een tijdrelais in productie.
Het tijdrelais kan, evenals in het dagelijks leven, in verschillende productiegebieden worden gebruikt. Verlichting automatisering. Automatisering van het in- en uitschakelen van motoren en apparatuur.
Er zijn dus veel mogelijkheden voor tijdrelais, deze lijst gaat maar door. Als u het proces van het in- en uitschakelen van een apparaat moet automatiseren, kunt u altijd een specialist raadplegen, en hij zal u altijd vertellen hoe u dit moet doen en welk apparaat u hiervoor moet gebruiken.
Pompbesturingscircuit
Categorie: Consumentenelektronica
Dit apparaat kan handig zijn in een landhuis of een boerderij, maar ook in veel andere gevallen wanneer het nodig is om een bepaald waterniveau in de tank te regelen en te handhaven.
Dus wanneer u een dompelpomp gebruikt om water uit een put te pompen voor irrigatie, moet u ervoor zorgen dat het waterniveau niet onder de positie van de pomp zakt. Anders zal de pomp, die stationair draait (zonder water), oververhit raken en defect raken.
OM HET SCHEMA TE VERGROTEN (VERKLEINEN), KLIK OP DE FOTO
Het schema van het universele automatische apparaat (Fig. 1) zal u helpen om van al deze problemen af te komen. Het is eenvoudig en betrouwbaar en biedt tevens de mogelijkheid tot multifunctioneel gebruik (wateropvoer of -afvoer).
De circuitcircuits zijn op geen enkele manier verbonden met het tanklichaam, wat elektrochemische corrosie van het tankoppervlak uitsluit, in tegenstelling tot veel eerder gepubliceerde circuits met een vergelijkbaar doel.
Het werkingsprincipe van het circuit is gebaseerd op het gebruik van de elektrische geleidbaarheid van water, dat, door tussen de platen van de sensoren te vallen, het circuit van de basisstroom van de transistor VT1 sluit. In dit geval wordt relais K1 geactiveerd en schakelt met zijn contacten K1.1 de pomp in of uit (afhankelijk van positie 82).
OM HET SCHEMA TE VERGROTEN (VERKLEINEN), KLIK OP DE FOTO
Vergelijkbare schema's:
POMP BESTURING MONTAGE:
Consumentenelektronica POMP BESTURINGSEENHEID Om de tank periodiek te vullen of, omgekeerd, vloeistof eruit te verwijderen, kunt u een apparaat gebruiken, waarvan het schematische diagram is weergegeven in Fig.
1 en het ontwerp in Fig.
2. Het gebruik van reed-sensoren daarin heeft enkele voordelen - er is geen elektrisch contact tussen de vloeistof en de elektronische unit, waardoor deze kan worden gebruikt voor het wegpompen van condenswater, een mengsel van water met olie, enz.
Bovendien is het gebruik van deze sensoren
Chips K174KN1, K174KN2
Referentiematerialen Microschakelingen K174KN1, K174KN2 K174KN1 Ontworpen om te werken in de programmaselectie-eenheid van televisie-ontvangers met elektronische kanaalkiezers als een achtkanaals spanningsschakelaar.
Behuizingstype 238.16-2 Gewicht van de microschakeling, niet meer dan 1,5 g Functieschema DD1, DD2, DDZ - logisch circuit o - inversie & - vermenigvuldiger van de "AND"-functie Pinbezetting 1 Blokkeringsingang APCG 2 Uitgang 1 kanaal 3 .
Gemeenschappelijke uitgang 4,5,6 Uitgang 3,
DIGITALE VOLTMETER OP CHIP C520
Meetapparatuur DIGITALE VOLTMETER OP EEN C520D-CHIP (geproduceerd in de DDR) Schematisch diagram van de voltmeter Printplaat Varianten van het ingangscircuit Inschakelen van LED-indicatoren met een gemeenschappelijke kathode K514ID1, K514ID2 kan bijvoorbeeld worden gebruikt als decoders.
Het is ook mogelijk om K155ID1 te gebruiken als er tiendaagse indicatoren worden gebruikt.
Transistors - type KT361 of soortgelijke andere p-n-p geleidbaarheid.
Het originele modulatieschema van de RF-generator
Radiospion Het originele modulatieschema van de HF-generator De originaliteit van het idee ligt in het feit dat de varicap-matrixmodulator VD1, VD2 is opgenomen in het uitgangscircuit van de generator, wat het beheercircuit aanzienlijk vereenvoudigt, geen AF-versterker vereist voor de microfoon (zoals "grenen").
Uitgangscircuit Afgestemd op de tweede harmonische van de resonator - op 140 MHz.
Bij het herhalen van de schakeling is het noodzakelijk om R4 te selecteren om een frequentieafwijking van 3 kHz vast te stellen.
Miniatuur zender (*)
Radio Spy miniatuur zender Schematisch diagram Printplaat
Ham radio machine
Ham Radio Technologie Ham Radio Machine Plotter Boormachine ….? Universele set elementen De beweging van structurele elementen wordt uitgevoerd met behulp van stappenmotoren (die worden gebruikt in 5-inch schijven).
Het beheer ervan wordt uitgevoerd vanuit een klein circuit via de parallelle poort van een personal computer.
PS
Afgaande op de tekeningen is het apparaat niet zo'n ingewikkeld apparaat, en een fabriek zou de productie ervan volledig onder de knie kunnen krijgen
laat een reactie achter
Tijdrelais voor het inschakelen van de pomp als integraal onderdeel van het automatiseringssysteem
TijdrelaisKoop vanaf 1875 р.
Een tijdrelais is een speciaal elektrisch apparaat waarmee u de werking van een pomp en andere elektrische apparatuur kunt regelen. Het apparaat kan el. sluiten/openen. circuit en vormen tijdsintervallen voor het in- en uitschakelen van elektrische apparaten. Hierdoor wordt een bepaalde volgorde (algoritme) van het werk van de elementen van e-mail verschaft. schema. Het relais creëert dus een tijdvertraging en regelt automatisch technologische processen zoals: irrigatie, verwarming, watervoorziening, airconditioning, enz.
In een verwarmingssysteem met pompcirculatie is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van een relais de werking van de pomp zo te organiseren dat deze met een bepaalde tijdsvertraging wordt ingeschakeld en dat de verwarmingselementen van de elektrische verwarmingsketel tijd hebben om op te warmen omhoog. De stabiliteit en ononderbroken werking van belangrijke productie- en technologische processen zijn dus afhankelijk van de betrouwbaarheid van het tijdrelais.
We presenteren onder uw aandacht professionele apparaten voor het automatiseren van de werking van de elektrische pomp van de Russische fabrikant NPO Elektroavtomatika - een tijdrelais. Elektromechanische apparaten bevatten verschillende bedieningsalgoritmen met brede tijdsintervallen en voedingsspanningstoleranties, waardoor ze in elk geval hoogwaardige kenmerken vertonen.
Wij produceren 2 soorten relais:
- tijdrelais om RV-OO uit te schakelen voor de besturing van el. circuits na het verwijderen van de voedingsspanning;
- tijdrelais voor het inschakelen van RV-OV om el. circuits nadat de voedingsspanning is toegepast.
We zullen u vertellen waarom het relais een uitstekende keuze is voor een watervoorzieningssysteem. Met behulp van onze apparaten kunt u tegelijkertijd 2 onafhankelijke elektrische circuits bedienen - 2 schakelgroepen contacten. Dat wil zeggen, u kunt 2 verschillende apparaten aansluiten en ze van verschillende stroom voorzien. Het werkingsprincipe van het functionele apparaat is dat het relais de pomp niet onmiddellijk inschakelt nadat de voedingsspanning is aangelegd, maar na een bepaalde tijd.
Soorten tijdrelais
Het tijdrelais met een vertraging om uit te schakelen - RV-OV wordt veel gebruikt om een pomp of gemaal te besturen. Met het apparaat kunt u de hydraulische tank in de automatische modus vullen, waarbij u de pomp in- en uitschakelt. Bevat twee bedrijfsdiagrammen en vijf vertragingsbereiken: 0,1 s; 1 s; 0,1 meter; 1m; Dus voor elk bedrijfsdiagram kunt u een van de drie tijdsintervallen specificeren en een tijdsvertraging instellen voor het relais om te werken nadat de stroom is ingeschakeld.
Voordelen van het NPO Elektroavtomatika tijdrelais:
- Betrouwbare specificaties.
- Schakelen van zware lasten: met ohmse belasting - 5 A AC.
- efficiëntie. Aansturing van twee onafhankelijke elektrische circuits - twee schakelgroepen contacten.
- Makkelijke installatie. Montage op DIN-rail 35 mm breed.
Het tweede type tijdrelais om uit te schakelen - RV-OO wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer de voedingsspanning wordt toegepast en schakelt uit na een bepaalde vertraging na het uitschakelen van de stroom. Het apparaat bevat vier bedrijfsdiagrammen en drie vertragingsbereiken: 0,1 s; 1en; 0.1min In de praktijk stelt het RV-OO-relais u in staat om een effectief geautomatiseerd procesbesturingssysteem te organiseren, zowel in de productie als in het huishouden.
Als u op zoek was naar een betrouwbaar apparaat voor het automatiseren van de werking van bijvoorbeeld: een motor of een pomp, en ook een systeem wilt organiseren voor het in- en uitschakelen van elektrische apparaten, dan is het NPO Elektroavtomatika tijdrelais iets voor u. Al meer dan 10 jaar zijn onze apparaten gewild in automatiseringssystemen. Bij de bestelling kunt u het benodigde bedieningsschema, het belichtingstijdbereik, de voedingsspanning en andere kenmerken opgeven.
Koop een tijdrelais om de pomp aan te zetten
Op onze website kunt u een functioneel tijdrelais bestellen om de pomp aan te zetten. Bovendien vindt u in onze catalogus een uitgebreid assortiment elektrische producten aangepast aan uw vereisten: van basisoplossingen tot fabricage volgens het project van de klant en het vertalen van uw ideeën naar het eindproduct.
Wij nodigen u uit om samen te werken met ons productiebedrijf en bieden aan om betrouwbare elektrische producten te bestellen tegen aantrekkelijke prijzen. In het aangezicht van NPO Elektroavtomatika vindt u een directe leverancier en kunt u de benodigde elektrische apparaten en componenten bestellen met levering aan elke regio van Rusland.
Twee eenvoudige opties voor het uitschakelen van de waterpomp
Het schema van het automatische apparaat is vrij eenvoudig als een op een vlotter gebaseerde waterniveausensor wordt gebruikt (Fig. 1). Als de bak waar water wordt aangezogen niet gevuld is, dan zijn de contacten van de vlottersensor open.
Als u nu op de SB1-knop drukt, start de voedingsspanning de pomp en schakelt het elektromagnetische relais K1 parallel in met de spanning die door de capaciteit en de diodebrug VD1 komt. Als gevolg hiervan shunt het relais met zijn contacten K1.1 de uitgangen van de knop SB1. Als de container nu met water is gevuld, worden de contacten van de vlottersensor gesloten door de contacten SA1, die op hun beurt het relais en de pompmotor uitschakelen. Druk nogmaals op de SB1-knop om het proces te hervatten.
Condensator C1 - uitdoving, noodzakelijk om de aan het relais geleverde spanning te verminderen, weerstand R1 vermindert de ontlaadstroom van de condensatorcapaciteit wanneer de SA1-sensorcontacten worden kortgesloten. Deze automaat maakt gebruik van een elektromagnetisch relais van het type RPU-2 met een wikkelweerstand van 4,5 kOhm en een nominale spanning van 110 V. De knop SB 1 moet bestand zijn tegen de stroom die door de elektrische pomp wordt verbruikt. Capaciteit C1 moet voor een spanning van meer dan 400 V zijn (K73-16, K73-17). Gelijkrichterbrug VD1 - voor een spanning van meer dan 300 V.
Aandacht! Aangezien het circuit niet galvanisch gescheiden is van het lichtnet, moet uiterste voorzichtigheid worden betracht bij het werken met dit circuit. Maar toch is een op vlotter gebaseerde sensor niet helemaal handig (niet veilig), omdat de sensorcontacten direct zijn verbonden met circuitelementen die op 220 volt worden bekrachtigd. Hieronder (Fig. 2) is een schematisch diagram van een automatisch apparaat met een sensor gebouwd op een contactloze basis
2) toont een schematisch diagram van een automatisch apparaat met een sensor die op contactloze basis is gebouwd
Maar toch is een op vlotter gebaseerde sensor niet helemaal handig (niet veilig), omdat de sensorcontacten direct zijn verbonden met circuitelementen die op 220 volt worden bekrachtigd. Hieronder (Fig. 2) is een schematisch diagram van een automatisch apparaat met een sensor die op contactloze basis is gebouwd.
Op het moment dat de SA1-contacten worden gesloten, wordt de voedingsspanning geleverd aan het circuit van de machine. Als de opslagtank niet volledig gevuld is, wordt in dit geval de transistor VT1 vergrendeld. De gelijkgerichte spanning (ongeveer 30 volt) na de diodebrug, via het circuit van elementen R5, C2, gaat naar het elektromagnetische relais K1, dat wordt geactiveerd op het moment dat SA1 wordt ingedrukt en zijn contacten de pomp verbinden met het lichtnet.
Verder wordt de capaciteit C2 geleidelijk opgeladen, waardoor de stroom die door de wikkeling van het elektrische relais K1 vloeit afneemt. Maar het relais schakelt niet uit, omdat er voor zijn werking voldoende stroom door de weerstand R4 vloeit. De gloed van de HL1-led geeft aan dat de pomp aan staat en dat er water wordt gezogen.
Bij het vullen van de container met water, zodra het water de contacten 1 en 2 van de sensor raakt, gaat de transistor VT1 open. De collectorstroom schakelt het elektromagnetische relais uit en schakelt de HL2-led in, wat aangeeft dat de tank vol is. De relaisuitgangen K1.1 en K1.2 van het relais verbreken het voedingscircuit van de pomp en de pomp stopt.
Wanneer het waterniveau daalt, worden de sensorcontacten gedroogd en schakelen daardoor de transistor uit, de HL2-LED gaat uit, maar de pomp hervat niet, omdat er niet genoeg stroom door de weerstand R4 vloeit. Om de pomp opnieuw te starten, drukt u nogmaals op de SA1-knop.
Capaciteit C1 vermindert ruis in de draden die het circuit verbinden met de sensorcontacten. Weerstand R5 vermindert de oplaadstroom van capaciteit C2 die tijdens het openen door de transistor VT1 gaat. Op de weerstanden R1 en R2 is een spanningsdeler gebouwd die de potentiaal op de sensorcontacten bepaalt en de waarde van de basisstroom VT1 vastlegt.
Kenmerken van het droogloopbeveiligingsrelais van de pomp
De droogloopsensor voor de pomp verwijst naar apparaten van het elektromechanische type die controleren of er druk is in het systeem waardoor water wordt getransporteerd. Als het drukniveau onder de wettelijke drempel ligt, stopt een dergelijk relais automatisch de werking van de pompapparatuur, waardoor het circuit van zijn elektrische stroom wordt geopend.
Het drooglooprelais voor de pomp bestaat uit:
- membraan, dat een van de wanden van de binnenkamer van de sensor is;
- een contactgroep die zorgt voor het sluiten en openen van het circuit waardoor elektrische stroom naar de pompmotor stroomt;
- veren (de mate van compressie regelt de druk waarbij het relais zal werken).
De belangrijkste elementen van het "drooglopen" relais
Het principe van een dergelijk droogloopbeveiligingsrelais is als volgt.
- Onder de druk van de waterstroom in het systeem, als het niveau overeenkomt met de standaardwaarde, buigt het membraan van het apparaat, werkt op de contacten en sluit ze. Elektrische stroom wordt in dit geval geleverd aan de pompmotor en deze werkt normaal.
- Als er niet genoeg waterdruk is of als het helemaal niet in het systeem komt, keert het membraan terug naar zijn oorspronkelijke staat, waardoor het elektrische voedingscircuit van de pompeenheid wordt geopend en dienovereenkomstig wordt uitgeschakeld.
Situaties waarin de vloeistofdruk in waterleidingsystemen sterk daalt (waardoor de pomp moet worden beschermd tegen drooglopen) kunnen verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden van dergelijke redenen zijn uitputting van de natuurlijke waterbron, verstopte filters, te hoge plaatsing van het zelfaanzuigende deel van het systeem, enz.
Droogloopbeveiligingsrelais van de pomp worden meestal op het aardoppervlak geïnstalleerd, op een droge plaats, hoewel er modellen zijn gemaakt in een vochtbestendige behuizing die met pompapparatuur in de put kan worden gemonteerd.
Een voorbeeld van automatische watervoorziening voor een woongebouw
De relais die het drooglopen van de pomp voorkomen, werken effectiever wanneer ze worden geïnstalleerd in systemen die niet zijn uitgerust met een hydraulische accumulator die worden bediend door een oppervlaktecirculatiepomp. Natuurlijk is het mogelijk om een dergelijk relais in een systeem met een hydraulische accumulator te installeren, maar in dit geval zal het de pompeenheid niet honderd procent beschermen tegen drooglopen. In dit geval ziet het relaisaansluitschema er als volgt uit: het wordt voor de waterdruksensor en de hydraulische accumulator geplaatst en direct na het pompstation wordt een terugslagklep geïnstalleerd die voorkomt dat het water in de tegenovergestelde richting beweegt. Bij deze aansluiting staat het drooglopende relaismembraan constant onder waterdruk, gecreëerd door de accumulator. Dit kan ertoe leiden dat de pomp, die geen water uit de bron ontvangt, gewoon niet wordt uitgeschakeld.