3.3. Circuito de controle elétrico
circulação
bombas
Circulante
bombas são instaladas na estação de aquecimento central para
abastecimento de água. Eles apoiam
temperatura e pressão da água desejada
nos pontos de água.
Por
Por exemplo, considere um circuito elétrico
controle da bomba de circulação
(Fig. 2.23), instalado na estação de aquecimento central para
sistema de circuito de circulação de água quente
consumo de calor (ver Fig. 3.1-3.3).
Princípio
trabalho de circuito.
Antes de ligar as bombas, aplique
tensão no circuito de potência e circuito
controle de unidades de bombeamento
disjuntores QF1,
QF2
e SF.
A escolha da bomba de trabalho é realizada
chave SA.
Ao escolher uma bomba de trabalho NC1
chave
SA
colocado em posição eu.
Bobina do relé energizada
gestão K1,
que é acionado pelo seu fechamento
contato K1
(1-13) serve
tensão da bobina magnética
iniciante KM1.
A partida magnética funciona e
com seus contatos de energia
KM1 inclui
motor elétrico M1
bombear NC1.
Ao mesmo tempo bloquear o contato KM1(1-21) servido
tensão da lâmpada de sinal HL1
"Normal
funcionamento da bomba NC1».
Arroz.
2.23. Diagrama de circuito
gestão
circulação
bombas
EE se
por algum motivo a bomba parouNC1,
então o pressostato diferencial é ativado.
SP
e seu contato de fechamento SP
(1-25) energiza a bobina do relé
Tempo CT,
que, com um atraso de tempo, fecha
seu contato CT
(1-27) e energiza o relé KA
acionar
acendimento automático da reserva
(ATS), que fornece
ligar a bomba de reserva NC2.
Acontece da seguinte maneira. Retransmissão
KA
acionado por seu contato NF
KA (3-5)
remove a tensão da bobina do relé
gestão K1,
e fechando contato KA
(3-7) energiza a bobina
relé intermediário K2.
Retransmissão K2
também acionado pelo fechamento do contato K2
(1-17) energiza a bobina
acionador magnético KM2,
que por contatos de energia KM2
liga o motor elétrico
M2
bombear NC2.
Ao mesmo tempo, a luz de advertência acende.
luminária HL2
"Funcionamento normal da bomba NC2»,
campainha tocando alto está ligada NO
e a luz de aviso acende HL3
«AVR
ativado." SEM contato KA
(1-27) O contato NO está em ponte CT.
O alarme pode ser desligado pressionando
no botão de controle SB
(27-29).
No
escolhendo uma bomba de trabalho NC2
chave SA
colocado em posição II.
Então a bomba funcionará NC2,
uma bomba de reserva NC1.
V
o regime prevê todos os tipos de protecção
circuito de potência e circuito de controle.
A proteção máxima é fornecida
disjuntores QF1,
QF2
e SF,
proteção contra sobrecarga térmica
liberações de disjuntores
QF1,
QF2
e relés eletrotérmicos KK1
e KK2.,
proteção zero por partidas magnéticas
KM1 e
KM2.
Temporizador para controlar a bomba Meander eletrônica divertida
O dispositivo, cujo circuito é mostrado na figura, gera periodicamente pulsos de polaridade positiva na saída (no pino 11 do microcircuito DD1). Ele contém dois geradores IC trabalhando alternadamente (nos elementos DD1.1 e DD1.2), um interruptor no elemento DD1.3, um circuito serial de quatro contadores de microcircuitos DD2, DDZ, um inversor no elemento DD1.4 e um relé em um transistor VT1 e relé eletromagnético K2, que controla a operação da partida magnética K1. Duração do pulso (Tsobre) e pausas entre eles (Tfora) depende da frequência gerada pelos geradores de pulso e saídas de contador usadas e pode ser ajustada em uma ampla faixa.
Com o dispositivo conectado à rede, uma tensão de alimentação constante aparece na saída do retificador VD1 e, graças ao circuito R3C3, os contadores dos microcircuitos DD2, DD3 são zerados. Neste caso, o nível de log aparece na saída do inversor DD1.4. 1 e o gerador no elemento DD1.2 está incluído no trabalho.Ao mesmo tempo, o transistor VT1 abre, o relé K2 é ativado e, com seus contatos K2.1, conecta o enrolamento da partida magnética K1 à rede, como resultado, também funciona e contata K1.1, K1. 2 conecta a carga à rede. Da saída do elemento DD1.3, pulsos com taxa de repetição deste gerador são alimentados na entrada CN (pino 2) do primeiro contador do microcircuito DD2. A contagem regressiva começa Tsobre.
Com o advento do logotipo. 1 na saída do nível de log do contador (pino 14 DD3). 1 na saída do elemento DD1.4 é substituído pelo nível de log. 0, o transistor VT1 fecha, desenergizando o relé K2, ele libera e interrompe o circuito de alimentação da partida magnética K1, que, por sua vez, desliga a carga. Ao mesmo tempo, o gerador no elemento DD1.1 é ligado, pulsos com a frequência deste gerador começam a chegar na entrada CN do primeiro contador do microcircuito DD2 - o tempo T começafora no final do qual tudo se repete desde o início.
Na prática, o dispositivo é utilizado há quatro anos para controlar uma bomba d'água com capacidade de 2.500 l/h, bombeando água de um poço com vazão de 300 l/h, de acordo com um determinado ciclo. Para as classificações dos elementos R1, R2, C1 e C2 indicados no diagrama, a bomba é ligada por um tempo Tsobre = 151 s = 2 min 31 s, bombeia cerca de 130 litros de água para o tanque de armazenamento e depois desliga pelo tempo Tfora = 27 min, durante o qual a água se acumula no poço. A necessidade de controlar a bomba com esse ciclo se deve ao fato de que, sem lavar com água, a bomba falha. O dispositivo é alimentado por uma fonte não estabilizada contendo um transformador abaixador T1 com um enrolamento secundário de 9 V e uma ponte retificadora KTs405A. Para controlar a partida K1 foi utilizado um relé K2 com enrolamento com resistência de cerca de 700 ohms e tensão nominal de 12 V.
O que é bem automação
A unidade de automação para bombas submersíveis ou de superfície é uma eletrônica moderna que inclui um acumulador hidráulico, módulos e um manômetro. Todos eles garantem o correto funcionamento da rodovia.
Funções de automação para bombas de água:
- Ao controle. Todos os processos são realizados de forma automatizada, sem controle e supervisão.
- Proteção contra golpe de aríete. Um abastecimento de água é criado na rodovia em caso de mau funcionamento e avaria do equipamento.
- Dispositivos eletrônicos operam na ausência de um meio líquido, desligue a corrente elétrica.
A automação de uma bomba de abastecimento de água sem acumulador hidráulico ajuda a evitar a quebra do equipamento, sua falha prematura.
Bem dispositivo de automação.
O que pode um relé de tempo automático
17.12.2013
Relé de tempo (temporizador) - permite ligar/desligar automaticamente aparelhos industriais ou domésticos de acordo com um programa pré-definido.
Eles são usados em várias áreas: desde ligar o aquecedor no apartamento para sua chegada, organizar a rega automática do local quando você estiver ausente, até controlar o ligar e desligar de motores e máquinas automáticas em produção.
Inclusão automática de aquecimento.
Você pode programar o aquecedor para ligar em um determinado horário para que o quarto ou a casa já esteja quente quando você chegar. Além disso, na ausência de um temporizador semanal no termostato do seu piso quente, o aquecimento do piso pode ser programado usando um timer e, em seguida, o piso já estará quente quando você chegar ou acordar.
Desligamento automático de aparelhos elétricos.
Por exemplo, você deseja limitar o tempo que seu filho assiste à TV ou limitar o tempo que ele passa no computador. Você só precisa conectar a TV/computador através do relé de tempo e programar o horário para desligar.
Controle automático na área suburbana.
Você pode ligar e desligar automaticamente a iluminação da área. Usando o relé de tempo, você pode programar a irrigação liga / desliga do local.Por exemplo, a rega deve ser ligada a cada 12 horas por 15 minutos, o relé está programado para ligar após 11 horas e 45 minutos e desligar 15 minutos após ligar. Então programamos a repetição constante deste ciclo.
Controle automático da bomba elétrica.
Uma das opções para usar o relé de tempo é instalá-lo em bombas elétricas. Se o poço for pequeno, para encher o tanque com água, é necessário ligar e desligar a bomba várias vezes, ou seja, praticamente não se afaste dela até que o tanque esteja cheio. Se a bomba suga rapidamente a água do poço e continua a funcionar, ela superaquece e pode falhar, pois a bomba de água é resfriada pela água. Para automatizar o processo de enchimento do reservatório com água, é necessário determinar experimentalmente quanto tempo a água é bombeada para fora do poço pela bomba (por exemplo, 2 minutos), quanto tempo leva para encher o poço (por exemplo, 15 minutos) e quantas vezes a bomba precisa ser ligada para que o reservatório seja enchido (por exemplo, 8 vezes). Após todas as medições realizadas, basta programar o relé de acordo com o seguinte esquema: ligar por 2 minutos, desligar por 15 minutos e repetir este ciclo 8 vezes. Agora você pode simplesmente ligar a bomba e fazer o seu negócio.
Automatização de letreiros e publicidade exterior.
Não é economicamente viável que um letreiro fique permanentemente aceso. Mas é tão inconveniente não esquecer de desligá-lo à noite e não esquecer de ligá-lo pela manhã. E este processo pode ser simplesmente automatizado com a ajuda de um relé de tempo. Assim, você simplesmente programa o relé uma vez e esquece o fator humano ao economizar eletricidade.
Usando um relé de tempo na produção.
O relé de tempo, assim como no dia a dia, pode ser utilizado em diversas áreas de produção. Automação de iluminação. Automação de ligar/desligar motores e equipamentos.
Assim, há muitos escopos para relés de tempo, esta lista continua. Se você precisar automatizar o processo de ligar/desligar um dispositivo, sempre poderá consultar um especialista, e ele sempre lhe dirá como fazê-lo e qual dispositivo usar para isso.
Circuito de controle da bomba
Categoria: Eletrônicos de consumo
Este dispositivo pode ser útil em uma casa de campo ou fazenda, bem como em muitos outros casos em que é necessário controlar e manter um certo nível de água no tanque.
Portanto, ao usar uma bomba submersível para bombear água de um poço para irrigação, você precisa garantir que o nível da água não caia abaixo da posição da bomba. Caso contrário, a bomba, em marcha lenta (sem água), superaquecerá e falhará.
PARA AMPLIAR (REDUZIR) O ESQUEMA, CLIQUE NA IMAGEM
O esquema do dispositivo automático universal (Fig. 1) ajudará você a se livrar de todos esses problemas. É simples e confiável, e também prevê a possibilidade de uso multifuncional (elevação de água ou drenagem).
Os circuitos do circuito não estão conectados de forma alguma com o corpo do tanque, o que exclui a corrosão eletroquímica da superfície do tanque, ao contrário de muitos circuitos publicados anteriormente de finalidade semelhante.
O princípio de funcionamento do circuito é baseado no uso da condutividade elétrica da água, que, caindo entre as placas dos sensores, fecha o circuito da corrente de base do transistor VT1. Neste caso, o relé K1 é acionado e com seus contatos K1.1 liga ou desliga (dependendo da posição 82) a bomba.
PARA AMPLIAR (REDUZIR) O ESQUEMA, CLIQUE NA IMAGEM
Esquemas semelhantes:
CONJUNTO DE CONTROLE DA BOMBA
Electrónica de consumo UNIDADE DE CONTROLO DA BOMBA Para encher periodicamente o depósito ou, pelo contrário, retirar o líquido do mesmo, pode utilizar um dispositivo cujo esquema esquemático é apresentado na fig.
1 e o desenho da Fig.
2. O uso de sensores reed nele tem algumas vantagens - não há contato elétrico entre o líquido e a unidade eletrônica, o que permite que seja usado para bombear água de condensação, mistura de água com óleos, etc.
Além disso, o uso desses sensores
Fichas K174KN1, K174KN2
Materiais de referência Microcircuitos K174KN1, K174KN2 K174KN1 Projetado para funcionar na unidade de seleção de programas de receptores de televisão com seletores eletrônicos de canais como chave de tensão de oito canais.
Tipo de caixa 238.16-2 Peso do microcircuito, não superior a 1,5 g Esquema funcional DD1, DD2, DDZ - circuito lógico o - inversão & - multiplicador da função "AND" Atribuição do pino 1 Entrada de bloqueio APCG 2 Saída 1 canal 3 .
Saída comum 4,5,6 Saída 3,
VOLTÍMETRO DIGITAL NO CHIP C520
Equipamento de medição VOLTÍMETRO DIGITAL NO CHIP C520D (produzido no GDR) Diagrama esquemático do voltímetro Placa de circuito impresso Variantes do circuito de entrada Ligar indicadores LED com um cátodo comum Como decodificadores, você pode usar, por exemplo, K514ID1, K514ID2.
Também é possível usar K155ID1 se forem usados indicadores de dez dias.
Transistores - tipo KT361 ou similar outra condutividade p-n-p.
O esquema de modulação do gerador de RF original
Espião de rádio O esquema de modulação original do gerador de HF A originalidade da ideia reside no fato de que o modulador de matriz varicap VD1, VD2 está incluído no circuito de saída do gerador, o que simplifica bastante o circuito de gerenciamento, não requer um amplificador AF para o microfone (como "pine").
Circuito de saída Sintonizado no segundo harmônico do ressonador - a 140 MHz.
Ao repetir o circuito, é necessário selecionar R4 para estabelecer um desvio de frequência de 3 kHz.
Transmissor miniatura (*)
Diagrama Esquemático do Transmissor Miniatura Rádio Espião Placa de Circuito Impresso
Máquina de rádio amador
Tecnologia de Rádio Ham Radio Máquina Plotter Máquina de Perfuração ....? Conjunto universal de elementos A movimentação dos elementos estruturais é realizada por meio de motores de passo (aqueles utilizados em acionamentos de 5 polegadas).
Seu gerenciamento é realizado a partir de um pequeno circuito através da porta paralela de um computador pessoal.
P.S.
A julgar pelos desenhos, o dispositivo não é tão complicado, e algumas fábricas podem dominar totalmente sua produção a partir de
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Relé de tempo para ligar a bomba como elemento integrante do sistema de automação
Relé de tempoComprar a partir de 1875 р.
Um relé de tempo é um dispositivo elétrico especial com o qual você pode controlar a operação de uma bomba e outros equipamentos elétricos. O dispositivo é capaz de fechar/abrir el. circuito e formar intervalos de tempo para ligar/desligar dispositivos elétricos. Devido a isso, uma certa sequência (algoritmo) do trabalho dos elementos do email é fornecida. esquema. Assim, o relé cria um atraso de tempo e controla automaticamente processos tecnológicos como: irrigação, aquecimento, abastecimento de água, ar condicionado, etc.
Por exemplo, em um sistema de aquecimento com circulação de bomba, usando um relé, é possível organizar o funcionamento da bomba para que ela ligue com um certo atraso de tempo, e os elementos de aquecimento da caldeira de aquecimento elétrico tenham tempo para aquecer acima. Assim, a estabilidade e operação ininterrupta de importantes processos produtivos e tecnológicos dependem da confiabilidade do relé de tempo.
Apresentamos à sua atenção dispositivos profissionais para automatizar a operação da bomba elétrica do fabricante russo NPO Elektroavtomatika - um relé de tempo. Os dispositivos eletromecânicos contêm diversos algoritmos de operação com amplos intervalos de tempo e tolerâncias de tensão de alimentação, pelo que demonstram características de alta qualidade em cada caso de operação.
Produzimos 2 tipos de relés:
- relé de tempo para desligar RV-OO para controlar el. circuitos após a remoção da tensão de alimentação;
- relé de tempo para ligar RV-OV para controlar el. circuitos após a tensão de alimentação ser aplicada.
Nós lhe diremos porque o relé é uma excelente escolha para um sistema de abastecimento de água. Com a ajuda de nossos dispositivos, você poderá controlar simultaneamente 2 circuitos elétricos independentes - 2 grupos de comutação de contatos. Ou seja, você pode conectar 2 dispositivos diferentes e fornecer energia diferente a eles. O princípio de funcionamento do dispositivo funcional é que o relé não liga a bomba imediatamente após a aplicação da tensão de alimentação, mas após um certo tempo.
Tipos de relé de tempo
O relé de tempo com atraso para desligar - RV-OV é amplamente utilizado para controlar uma bomba ou estação de bombeamento. O dispositivo permite encher o tanque hidráulico no modo automático, ajustando o ligar e desligar da bomba. Contém dois diagramas de operação e cinco faixas de temporização: 0,1 s; 1s; 0,1m; 1m; 0,1 h. Assim, para cada diagrama de operação, você pode especificar um dos três intervalos de tempo e definir um atraso de tempo para o relé operar após a alimentação ser aplicada.
Vantagens do relé de tempo NPO Elektroavtomatika:
- Especificações confiáveis.
- Comutação de cargas pesadas: com carga resistiva - 5 A AC.
- Eficiência. Controle de dois circuitos elétricos independentes - dois grupos de comutação de contatos.
- Instalação fácil. Montagem em trilho DIN de 35 mm de largura.
O segundo tipo de relé de tempo para desligar - RV-OO liga imediatamente quando a tensão de alimentação é aplicada e desliga após um certo atraso de tempo após desligar a energia. O dispositivo contém quatro diagramas de operação e três faixas de temporização: 0,1 s; 1s; 0,1 min Na prática, o relé RV-OO permite que você organize um sistema de controle de processo automatizado eficaz tanto na produção quanto em casa.
Se você estava procurando um dispositivo confiável para automatizar a operação de equipamentos como: um motor ou uma bomba, e também deseja organizar um sistema para ligar e desligar aparelhos elétricos, o relé de tempo NPO Elektroavtomatika será adequado para você. Por mais de 10 anos, nossos dispositivos têm sido procurados em sistemas de automação. Ao fazer o pedido, você pode especificar o diagrama de operação necessário, intervalo de tempo de exposição, tensão de alimentação e outras características.
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Duas opções simples para desligar a bomba de água
O esquema do dispositivo automático é bastante simples se for usado um sensor de nível de água baseado em flutuador (Fig. 1). Se o recipiente onde a água é retirada não estiver cheio, os contatos do sensor de flutuação estão abertos.
Agora, se você pressionar o botão SB1, a tensão de alimentação iniciará a bomba e ligará o relé eletromagnético K1 em paralelo com a tensão que passa pela capacitância e pela ponte de diodos VD1. Como resultado, o relé com seus contatos K1.1 desvia as saídas do botão SB1. Agora, se o recipiente estiver cheio de água, os contatos do sensor de flutuação serão fechados pelos contatos SA1, que por sua vez desligarão o relé e o motor da bomba. Para retomar o processo, pressione novamente o botão SB1.
Capacitor C1 - quenching, necessário para reduzir a tensão fornecida ao relé, a resistência R1 reduz a corrente de descarga da capacitância do capacitor quando os contatos do sensor SA1 estão em curto. Este automático utiliza um relé eletromagnético do tipo RPU-2 com resistência de enrolamento de 4,5 kOhm e tensão nominal de 110 V. O botão SB 1 deve suportar a corrente consumida pela eletrobomba. A capacitância C1 deve ser para uma tensão superior a 400 V (K73-16, K73-17). Ponte retificadora VD1 - para uma tensão superior a 300 V.
Atenção! Como o circuito não é isolado eletricamente da rede, deve-se ter muito cuidado ao trabalhar com este circuito. Mas ainda assim, um sensor baseado em flutuação não é totalmente conveniente (não é seguro), pois os contatos do sensor são conectados diretamente aos elementos do circuito que são energizados a 220 volts. Abaixo (Fig. 2) está um diagrama esquemático de um dispositivo automático com um sensor construído sem contato
2) mostra um diagrama esquemático de um dispositivo automático com um sensor construído sem contato
Mas ainda assim, um sensor baseado em flutuação não é totalmente conveniente (não é seguro), pois os contatos do sensor são conectados diretamente aos elementos do circuito que são energizados a 220 volts. Abaixo (Fig. 2) está um diagrama esquemático de um dispositivo automático com um sensor construído sem contato.
No momento do fechamento dos contatos SA1, a tensão de alimentação é fornecida ao circuito da máquina. Se o tanque de armazenamento não estiver completamente cheio, então, neste caso, o transistor VT1 está bloqueado. A tensão retificada (cerca de 30 volts) após a ponte de diodos, através do circuito dos elementos R5, C2, vai para o relé eletromagnético K1, que é ativado no momento em que SA1 é pressionado e seus contatos conectam a bomba à rede elétrica.
Além disso, a capacitância C2 é carregada gradualmente, como resultado da diminuição da corrente que flui através do enrolamento do relé elétrico K1. Mas o relé não desliga, pois para sua operação há corrente suficiente passando pela resistência R4. O brilho do LED HL1 indica que a bomba está ligada e a água está sendo coletada.
Ao encher o recipiente com água, assim que a água tocar nos contatos 1 e 2 do sensor, o transistor VT1 abrirá. Sua corrente de coletor desliga o relé eletromagnético e acende o LED HL2, que indica que o tanque está cheio. As saídas de relé K1.1 e K1.2 do relé interrompem o circuito de alimentação da bomba e a bomba pára.
Quando o nível da água diminui, os contatos do sensor são secos e, assim, desligam o transistor, o LED HL2 se apaga, mas a bomba não reinicia, pois não há corrente suficiente passando pela resistência R4. Para iniciar a bomba novamente, pressione o botão SA1 novamente.
A capacitância C1 reduz o ruído nos fios que conectam o circuito aos contatos do sensor. A resistência R5 reduz a corrente de recarga da capacitância C2 que passa pelo transistor VT1 durante sua abertura. Um divisor de tensão é construído nas resistências R1 e R2, que determina o potencial nos contatos do sensor e fixa o valor da corrente de base VT1.
Características do relé de proteção contra funcionamento a seco da bomba
O sensor de funcionamento a seco para a bomba refere-se a dispositivos do tipo eletromecânico que controlam se há pressão no sistema pelo qual a água é transportada. Se o nível de pressão estiver abaixo do limite regulatório, esse relé interrompe automaticamente a operação do equipamento de bombeamento, abrindo o circuito de sua energia elétrica.
O relé de funcionamento a seco para a bomba consiste em:
- membrana, que é uma das paredes da câmara interna do sensor;
- um grupo de contatos que proporciona o fechamento e a abertura do circuito pelo qual a corrente elétrica flui para o motor da bomba;
- molas (o grau de sua compressão regula a pressão na qual o relé irá operar).
Os principais elementos do relé "dry run"
O princípio pelo qual esse relé de proteção contra funcionamento a seco funciona é o seguinte.
- Sob a pressão do fluxo de água no sistema, se seu nível corresponder ao valor padrão, a membrana do dispositivo se dobra, atua nos contatos e os fecha. A corrente elétrica neste caso é fornecida ao motor da bomba, e esta funciona normalmente.
- Se não houver pressão de água suficiente ou não entrar no sistema, a membrana retorna ao seu estado original, abrindo o circuito de alimentação elétrica da unidade de bombeamento e, consequentemente, desligando-o.
As situações em que a pressão do fluido nos sistemas de abastecimento de água cai drasticamente (o que significa que a bomba precisa de proteção contra funcionamento a seco) são causadas por vários motivos. Entre essas razões estão o esgotamento da fonte de água natural, filtros entupidos, localização muito alta da parte autoescorvante do sistema, etc.
Os relés de proteção contra funcionamento a seco da bomba são geralmente instalados na superfície da terra, em local seco, embora existam modelos feitos em carcaça à prova de umidade que podem ser montados com equipamentos de bombeamento no poço.
Um exemplo de abastecimento automático de água para um edifício residencial
Os relés que impedem o funcionamento a seco da bomba funcionam de forma mais eficaz quando instalados em sistemas não equipados com acumulador hidráulico que são servidos por uma bomba de circulação de superfície. Obviamente, é possível instalar esse relé em um sistema com acumulador hidráulico, mas, neste caso, não será capaz de fornecer cem por cento de proteção da unidade de bombeamento contra funcionamento a seco. Nesse caso, o diagrama de conexão do relé fica assim: ele é colocado na frente do sensor de pressão da água e do acumulador hidráulico e, imediatamente após a estação de bombeamento, é instalada uma válvula de retenção que impede que a água se mova na direção oposta. Com esta conexão, a membrana do relé de funcionamento a seco está constantemente sob pressão da água criada pelo acumulador. Isso pode levar ao fato de que a bomba, que não receberá água da fonte, simplesmente não desligue.