3.3. วงจรควบคุมไฟฟ้า
การไหลเวียน
ปั๊ม
หมุนเวียน
ติดตั้งปั๊มในสถานีทำความร้อนส่วนกลางเพื่อให้ร้อน
น้ำประปา พวกเขาสนับสนุน
อุณหภูมิและแรงดันน้ำที่ต้องการ
ที่จุดน้ำ
สำหรับ
ตัวอย่างเช่น พิจารณาวงจรไฟฟ้า
การควบคุมปั๊มหมุนเวียน
(รูปที่ 2.23) ติดตั้งที่สถานีทำความร้อนส่วนกลางสำหรับ
ระบบวงจรหมุนเวียนน้ำร้อน
ปริมาณการใช้ความร้อน (ดูรูปที่ 3.1-3.3)
หลักการ
งานวงจร.
ก่อนเปิดปั๊มให้ใช้
แรงดันไฟในวงจรไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
การควบคุมหน่วยสูบน้ำ
เบรกเกอร์วงจร QF1,
QF2
และ เอสเอฟ.
ทางเลือกของปั๊มทำงานจะดำเนินการ
สลับกัน SA.
เมื่อเลือกปั๊มทำงาน NC1
สลับกัน
SA
อยู่ในตำแหน่ง ผม.
คอยล์รีเลย์มีกำลัง
การจัดการ K1,
ซึ่งถูกกระตุ้นโดยการปิดของมัน
ติดต่อ K1
(1-13)เสิร์ฟ
แรงดันขดลวดแม่เหล็ก
สตาร์ทเตอร์ KM1.
ตัวสตาร์ทแม่เหล็กทำงานและ
ด้วยหน้าสัมผัสกำลัง
KM1 รวมถึง
มอเตอร์ไฟฟ้า M1
ปั๊ม NC1.
ในเวลาเดียวกันบล็อกติดต่อ KM1(1-21)เสิร์ฟ
แรงดันไฟสัญญาณ HL1
"ปกติ
การทำงานของปั๊ม NC1».
ข้าว.
2.23. แผนภูมิวงจรรวม
การจัดการ
การไหลเวียน
ปั๊ม
อีถ้า
ด้วยเหตุผลบางอย่างปั๊มหยุดNC1,
จากนั้นสวิตช์ความดันแตกต่างจะเปิดใช้งาน
SP
และการติดต่อปิด SP
(1-25) จ่ายพลังงานให้กับคอยล์รีเลย์
เวลา CT,
ซึ่งด้วยเวลาล่าช้าจะปิด
ผู้ติดต่อของคุณ CT
(1-27) และให้พลังงานรีเลย์ KA
ที่จะเรียก
การเปิดเครื่องสำรองอัตโนมัติ
(ATS) ซึ่งให้โดยอัตโนมัติ
การเปิดปั๊มสำรอง NC2.
มันเกิดขึ้นในลักษณะต่อไปนี้ รีเลย์
KA
ถูกกระตุ้นโดยการติดต่อ NC
KA (3-5)
ถอดแรงดันออกจากคอยล์รีเลย์
การจัดการ K1,
และปิดการติดต่อ KA
(3-7) ให้พลังงานแก่ขดลวด
รีเลย์กลาง K2.
รีเลย์ K2
ถูกกระตุ้นด้วยการปิดการติดต่อ K2
(1-17) ให้พลังงานแก่ขดลวด
สตาร์ทแม่เหล็ก KM2,
ซึ่งโดยหน้าสัมผัสไฟฟ้า KM2
เปิดมอเตอร์ไฟฟ้า
M2
ปั๊ม NC2.
ในเวลาเดียวกันไฟเตือนจะสว่างขึ้น
โคมไฟ HL2
"การทำงานปกติของปั๊ม NC2»,
เปิดเสียงกริ่งดังแล้ว บน
และไฟเตือนก็สว่างขึ้น HL3
«AVR
เปิดใช้งาน" ไม่มีการติดต่อ KA
(1-27) ไม่มีการติดต่อกัน CT.
สามารถปิดนาฬิกาปลุกได้โดยการกด
บนปุ่มควบคุม SB
(27-29).
ที่
การเลือกปั๊มทำงาน NC2
สลับกัน SA
อยู่ในตำแหน่ง II.
แล้วปั๊มจะทำงาน NC2,
ปั๊มแสตนด์บาย NC1.
วี
โครงการให้ความคุ้มครองทุกประเภท
วงจรไฟฟ้าและวงจรควบคุม
มีการป้องกันสูงสุด
เบรกเกอร์วงจร QF1,
QF2
และ เอสเอฟ,
การป้องกันความร้อนเกินพิกัด
การปล่อยเบรกเกอร์วงจร
QF1,
QF2
และรีเลย์ไฟฟ้าความร้อน KK1
และ KK2.,
การป้องกันศูนย์โดยตัวสตาร์ทแม่เหล็ก
KM1 และ
KM2.
ตั้งเวลาควบคุมปั๊ม Meander อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความบันเทิง
อุปกรณ์ซึ่งเป็นวงจรที่แสดงในรูปสร้างพัลส์ของขั้วบวกที่เอาต์พุตเป็นระยะ (ที่พิน 11 ของไมโครเซอร์กิต DD1) ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไอซีสองตัวที่ทำงานสลับกัน (บนองค์ประกอบ DD1.1 และ DD1.2), สวิตช์บนองค์ประกอบ DD1.3, วงจรอนุกรมของไมโครเซอร์กิตสี่ตัว DD2, DDZ, อินเวอร์เตอร์บนองค์ประกอบ DD1.4 และอิเล็กทรอนิกส์ รีเลย์บนทรานซิสเตอร์ VT1 และรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า K2 ซึ่งควบคุมการทำงานของสตาร์ทเตอร์แม่เหล็ก K1 ระยะเวลาชีพจร (Tบน) และหยุดระหว่างพวกเขา (Tปิด) ขึ้นอยู่กับความถี่ที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดพัลส์และเอาท์พุตตัวนับที่ใช้ และสามารถปรับได้ในช่วงกว้าง
เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย แรงดันไฟจ่ายคงที่จะปรากฏขึ้นที่เอาต์พุตของวงจรเรียงกระแส VD1 และด้วยวงจร R3C3 ตัวนับของไมโครเซอร์กิต DD2, DD3 จะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ ในกรณีนี้ ระดับบันทึกจะปรากฏที่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ DD1.4 1 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนองค์ประกอบ DD1.2 รวมอยู่ในงานแล้วในเวลาเดียวกันทรานซิสเตอร์ VT1 จะเปิดขึ้นรีเลย์ K2 ถูกเปิดใช้งานและด้วยหน้าสัมผัส K2.1 เชื่อมต่อขดลวดของสตาร์ทแม่เหล็ก K1 กับเครือข่ายซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานและสัมผัส K1.1, K1 2 เชื่อมต่อโหลดกับเครือข่าย จากเอาต์พุตขององค์ประกอบ DD1.3 พัลส์ที่มีอัตราการทำซ้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้จะถูกป้อนไปยังอินพุต CN (พิน 2) ของตัวนับแรกของวงจรไมโคร DD2 เริ่มนับถอยหลัง Tบน.
ด้วยการถือกำเนิดของโลโก้ 1 ที่เอาต์พุตของตัวนับ (พิน 14 DD3) ระดับล็อก 1 ที่เอาต์พุตขององค์ประกอบ DD1.4 ถูกแทนที่ด้วยระดับบันทึก 0, ทรานซิสเตอร์ VT1 ปิด, ยกเลิกการส่งพลังงานรีเลย์ K2, ปล่อยและทำลายวงจรไฟฟ้าของสตาร์ทเตอร์แม่เหล็ก K1 ซึ่งในทางกลับกันจะปิดโหลด ในเวลาเดียวกัน เครื่องกำเนิดบนองค์ประกอบ DD1.1 เปิดอยู่ พัลส์ที่มีความถี่ของเครื่องกำเนิดนี้เริ่มมาถึงอินพุต CN ของตัวนับแรกของวงจรไมโคร DD2 - เวลา T เริ่มต้นปิด ในตอนท้ายทุกอย่างจะทำซ้ำตั้งแต่ต้น
ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์นี้ถูกใช้เป็นปีที่สี่ในการควบคุมเครื่องสูบน้ำที่มีความจุ 2500 l / h สูบน้ำจากบ่อน้ำที่มีอัตราการไหล 300 l / h ตามรอบที่กำหนด สำหรับการให้คะแนนขององค์ประกอบ R1, R2, C1 และ C2 ที่ระบุในแผนภาพ ปั๊มจะถูกเปิดเป็นเวลา Tบน = 151 วินาที = 2 นาที 31 วินาที สูบน้ำประมาณ 130 ลิตรลงในถังเก็บน้ำ แล้วดับเป็นเวลา Tปิด = 27 นาที ในระหว่างที่น้ำสะสมอยู่ในบ่อ ความจำเป็นในการควบคุมปั๊มด้วยวงจรดังกล่าวเกิดจากการที่ปั๊มไม่ทำงานหากไม่มีการล้างด้วยน้ำ อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่เสถียรซึ่งมีหม้อแปลงสเต็ปดาวน์ T1 ที่มีขดลวดทุติยภูมิ 9 V และบริดจ์เรียงกระแส KTs405A ในการควบคุมสตาร์ทเตอร์ K1 นั้นใช้รีเลย์ K2 กับขดลวดที่มีความต้านทานประมาณ 700 โอห์มและแรงดันไฟฟ้า 12 V
ระบบอัตโนมัติที่ดีคืออะไร
หน่วยระบบอัตโนมัติสำหรับปั๊มจุ่มหรือปั๊มพื้นผิวเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ที่มีตัวสะสมไฮดรอลิก โมดูล และเกจวัดแรงดัน ทั้งหมดรับประกันการทำงานที่ถูกต้องของทางหลวง
หน้าที่ของระบบอัตโนมัติสำหรับปั๊มน้ำ:
- ควบคุม. กระบวนการทั้งหมดดำเนินการในโหมดอัตโนมัติโดยไม่มีการควบคุมและการควบคุมดูแล
- ป้องกันค้อนน้ำ น้ำประปาถูกสร้างขึ้นบนทางหลวงในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติและชำรุด
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานโดยไม่มีตัวกลางที่เป็นของเหลว ให้ปิดกระแสไฟฟ้า
ระบบอัตโนมัติสำหรับปั๊มจ่ายน้ำที่ไม่มีตัวสะสมไฮดรอลิกช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร
อุปกรณ์อัตโนมัติอย่างดี
สิ่งที่สามารถถ่ายทอดเวลาอัตโนมัติ
17.12.2013
รีเลย์เวลา (ตัวจับเวลา) - ให้การเปิด/ปิดอัตโนมัติของเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมหรือในครัวเรือนตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
มีการใช้ในหลายพื้นที่: ตั้งแต่การเปิดฮีตเตอร์ในอพาร์ทเมนต์เมื่อคุณมาถึง การจัดระเบียบการรดน้ำอัตโนมัติของไซต์เมื่อคุณไม่อยู่ ไปจนถึงการควบคุมการเปิดและปิดเครื่องยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิต
รวมความร้อนโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งโปรแกรมให้ฮีตเตอร์เปิดในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ห้องหรือบ้านอุ่นขึ้นเมื่อคุณมาถึง นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่มีตัวจับเวลารายสัปดาห์บนตัวควบคุมอุณหภูมิของพื้นอุ่นของคุณ คุณสามารถตั้งโปรแกรมทำความร้อนใต้พื้นได้โดยใช้ตัวจับเวลา จากนั้นพื้นจะอุ่นขึ้นเมื่อคุณมาถึงหรือตื่นนอน
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ.
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการจำกัดเวลาในการดูทีวีของบุตรหลาน หรือจำกัดเวลาที่พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์ คุณเพียงแค่ต้องเชื่อมต่อทีวี / คอมพิวเตอร์ผ่านการถ่ายทอดเวลาและตั้งโปรแกรมเวลาที่จะปิด
ระบบควบคุมอัตโนมัติในเขตชานเมือง
คุณสามารถเปิดและปิดไฟส่องสว่างในพื้นที่ได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งโปรแกรมการเปิด / ปิดการชลประทานของไซต์โดยใช้การถ่ายทอดเวลาตัวอย่างเช่น ควรเปิดการรดน้ำทุก 12 ชั่วโมงเป็นเวลา 15 นาที รีเลย์ถูกตั้งโปรแกรมให้เปิดหลังจาก 11 ชั่วโมง 45 นาที และปิด 15 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง จากนั้นเราตั้งโปรแกรมการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องของวัฏจักรนี้
การควบคุมอัตโนมัติของปั๊มไฟฟ้า
ทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้รีเลย์เวลาคือการติดตั้งบนปั๊มไฟฟ้า หากบ่อน้ำมีขนาดเล็กคุณต้องเปิดและปิดปั๊มหลายครั้งเพื่อเติมน้ำในถังนั่นคือในทางปฏิบัติอย่าย้ายออกจากบ่อน้ำจนกว่าถังจะเต็ม หากปั๊มดูดน้ำออกจากบ่อน้ำอย่างรวดเร็วและทำงานต่อไป แสดงว่าปั๊มร้อนเกินไปและอาจไม่ทำงาน เนื่องจากปั๊มน้ำจะระบายความร้อนด้วยน้ำ เพื่อให้กระบวนการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำเป็นแบบอัตโนมัติ จำเป็นต้องทดลองกำหนดระยะเวลาที่น้ำจะถูกสูบออกจากบ่อน้ำโดยปั๊ม (เช่น 2 นาที) ระยะเวลาที่ใช้ในการเติมบ่อน้ำ (เช่น 15 นาที) และต้องเปิดปั๊มกี่ครั้งจึงจะเติมอ่างเก็บน้ำได้ (เช่น 8 ครั้ง) หลังจากทำการวัดทั้งหมดแล้ว เราเพียงแค่ตั้งโปรแกรมรีเลย์ตามรูปแบบต่อไปนี้: เปิดเป็นเวลา 2 นาที ปิดเป็นเวลา 15 นาที และทำซ้ำรอบนี้ 8 ครั้ง ตอนนี้คุณสามารถเปิดเครื่องสูบน้ำและทำธุรกิจได้เลย
ระบบอัตโนมัติของป้ายและโฆษณากลางแจ้ง
เป็นไปไม่ได้ทางเศรษฐกิจสำหรับป้ายที่จะจุดไฟถาวร แต่ไม่สะดวกที่จะลืมปิดเครื่องในตอนเย็น แล้วอย่าลืมเปิดเครื่องในตอนเช้า และกระบวนการนี้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของการถ่ายทอดเวลา ดังนั้นคุณเพียงแค่ตั้งโปรแกรมรีเลย์เพียงครั้งเดียวและลืมปัจจัยมนุษย์เมื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การใช้การถ่ายทอดเวลาในการผลิต
การถ่ายทอดเวลาเช่นเดียวกับในชีวิตประจำวัน สามารถนำมาใช้ในด้านต่างๆ ของการผลิตได้ ระบบแสงสว่างอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติของการเปิด/ปิดเครื่องยนต์และอุปกรณ์
ดังนั้นจึงมีขอบเขตมากมายสำหรับการถ่ายทอดเวลา รายการนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ หากคุณต้องการทำให้กระบวนการเปิด/ปิดอุปกรณ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เสมอ และเขาจะบอกคุณเสมอว่าต้องทำอย่างไรและอุปกรณ์ใดที่จะใช้สำหรับสิ่งนี้
วงจรควบคุมปั๊ม
หมวดหมู่: เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ในบ้านในชนบทหรือในฟาร์ม เช่นเดียวกับในกรณีอื่นๆ เมื่อจำเป็นต้องควบคุมและรักษาระดับน้ำในถังให้อยู่ในระดับหนึ่ง
ดังนั้น เมื่อใช้ปั๊มจุ่มสูบน้ำจากบ่อเพื่อการชลประทาน คุณต้องแน่ใจว่าระดับน้ำไม่ลดลงต่ำกว่าตำแหน่งของปั๊ม มิฉะนั้น ปั๊มเดินเบา (ไม่มีน้ำ) จะร้อนเกินไปและไม่ทำงาน
หากต้องการขยาย (ลด) โครงการ คลิกที่รูปภาพ
โครงร่างของอุปกรณ์อัตโนมัติสากล (รูปที่ 1) จะช่วยคุณกำจัดปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด เรียบง่ายและเชื่อถือได้ และยังให้ความเป็นไปได้ในการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชั่น (การยกน้ำหรือการระบายน้ำ)
วงจรวงจรไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวถังในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งไม่รวมถึงการกัดกร่อนทางไฟฟ้าเคมีของพื้นผิวถัง ซึ่งแตกต่างจากวงจรที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้จำนวนมากที่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกัน
หลักการทำงานของวงจรขึ้นอยู่กับการใช้การนำไฟฟ้าของน้ำซึ่งตกลงมาระหว่างเพลตของเซ็นเซอร์จะปิดวงจรของกระแสฐานของทรานซิสเตอร์ VT1 ในกรณีนี้ รีเลย์ K1 ถูกเปิดใช้งานและหน้าสัมผัส K1.1 จะเปิดหรือปิด (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง 82) ปั๊ม
หากต้องการขยาย (ลด) โครงการ คลิกที่รูปภาพ
รูปแบบที่คล้ายกัน:
ชุดควบคุมปั๊ม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค PUMP CONTROL UNIT หากต้องการเติมถังเป็นระยะหรือลบของเหลวออกจากถังคุณสามารถใช้อุปกรณ์ซึ่งไดอะแกรมแผนผังแสดงในรูปที่
1 และการออกแบบในรูป
2. การใช้เซ็นเซอร์รีดในนั้นมีข้อดีบางประการ - ไม่มีการสัมผัสทางไฟฟ้าระหว่างของเหลวกับหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้สามารถใช้สำหรับการสูบน้ำกลั่น ส่วนผสมของน้ำกับน้ำมัน ฯลฯ
นอกจากนี้ การใช้เซ็นเซอร์เหล่านี้
ชิป K174KN1, K174KN2
วัสดุอ้างอิง ไมโครเซอร์กิต K174KN1, K174KN2 K174KN1 ออกแบบมาเพื่อทำงานในหน่วยการเลือกโปรแกรมของเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมตัวเลือกช่องสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นสวิตช์แรงดันไฟฟ้าแปดช่อง
ประเภทตัวเรือน 238.16-2 น้ำหนักของไมโครเซอร์กิต ไม่เกิน 1.5 กรัม แผนภาพการทำงาน DD1, DD2, DDZ - วงจรลอจิก o - การผกผัน & - ตัวคูณของฟังก์ชัน "AND" การกำหนดพิน 1 การบล็อกอินพุต APCG 2 เอาต์พุต 1 ช่อง 3 .
เอาต์พุตทั่วไป 4,5,6 เอาต์พุต 3,
DIGITAL VOLTMETER บนชิป C520
เครื่องมือวัด DIGITAL VOLTMETER บน C520D CHIP (ผลิตใน GDR) แผนผังของโวลต์มิเตอร์ แผงวงจรพิมพ์ รูปแบบของวงจรอินพุต การเปิดไฟ LED ที่มีแคโทดทั่วไป คุณสามารถใช้ตัวถอดรหัส เช่น K514ID1, K514ID2 ได้
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ K155ID1 หากใช้ตัวบ่งชี้สิบวัน
ทรานซิสเตอร์ - ชนิด KT361 หรือค่าการนำไฟฟ้า pn-p อื่นที่คล้ายคลึงกัน
รูปแบบการปรับกำเนิด RF ดั้งเดิม
สายลับวิทยุ รูปแบบการมอดูเลตดั้งเดิมของเครื่องกำเนิด HF ความคิดริเริ่มของแนวคิดอยู่ในความจริงที่ว่าโมดูเลเตอร์ varicap matrix modulator VD1, VD2 รวมอยู่ในวงจรเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดซึ่งทำให้วงจรการจัดการง่ายขึ้นอย่างมากโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณ AF สำหรับไมโครโฟน (เช่น "ต้นสน")
วงจรเอาท์พุต ปรับฮาร์โมนิกที่สองของเรโซเนเตอร์ - ที่ 140 MHz
เมื่อทำซ้ำวงจร จำเป็นต้องเลือก R4 เพื่อสร้างความเบี่ยงเบนความถี่ 3 kHz
เครื่องส่งขนาดเล็ก (*)
Radio Spy Miniature Transmitter Schematic Diagram แผงวงจรพิมพ์
เครื่องวิทยุแฮม
แฮมวิทยุเทคโนโลยีแฮมวิทยุเครื่องพล็อตเตอร์เครื่องเจาะ….? ชุดองค์ประกอบสากล การเคลื่อนไหวขององค์ประกอบโครงสร้างดำเนินการโดยใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (ที่ใช้ในไดรฟ์ขนาด 5 นิ้ว)
การจัดการของพวกเขาดำเนินการจากวงจรขนาดเล็กผ่านพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ป.ล.
เมื่อพิจารณาจากภาพวาดแล้ว อุปกรณ์ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้น และโรงงานบางแห่งก็สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างเต็มที่จาก
ทิ้งข้อความไว้
รีเลย์เวลาสำหรับการเปิดปั๊มเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบอัตโนมัติ
รีเลย์เวลาซื้อตั้งแต่ 1875 р.
รีเลย์เวลาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษที่คุณสามารถควบคุมการทำงานของปั๊มและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เครื่องสามารถปิด/เปิด el. วงจรและรูปแบบช่วงเวลาสำหรับการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดลำดับ (อัลกอริทึม) ของการทำงานขององค์ประกอบของอีเมล โครงการ ดังนั้นรีเลย์จะสร้างการหน่วงเวลาและควบคุมกระบวนการทางเทคโนโลยีโดยอัตโนมัติ เช่น การชลประทาน การทำความร้อน การประปา การปรับอากาศ ฯลฯ
ตัวอย่างเช่นในระบบทำความร้อนที่มีการไหลเวียนของปั๊มโดยใช้รีเลย์คุณสามารถจัดระเบียบการทำงานของปั๊มเพื่อให้เปิดขึ้นได้โดยมีความล่าช้าเล็กน้อยและองค์ประกอบความร้อนของหม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้าจะมีเวลาอุ่นเครื่อง ขึ้น. ดังนั้นความเสถียรและการทำงานอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิตที่สำคัญและเทคโนโลยีจึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของการถ่ายทอดเวลา
เราขอนำเสนออุปกรณ์ระดับมืออาชีพสำหรับการทำงานของปั๊มไฟฟ้าอัตโนมัติของผู้ผลิตรัสเซีย NPO Elektroavtomatika - การถ่ายทอดเวลา อุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าประกอบด้วยอัลกอริธึมการทำงานหลายแบบที่มีช่วงเวลากว้างๆ และความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากมีคุณลักษณะคุณภาพสูงในแต่ละกรณีของการทำงาน
เราผลิตรีเลย์ 2 ประเภท:
- รีเลย์เวลาเพื่อปิด RV-OO เพื่อควบคุมเอล วงจรหลังจากถอดแรงดันไฟออก
- รีเลย์เวลาสำหรับเปิด RV-OV เพื่อควบคุม el. วงจรหลังจากจ่ายแรงดันไฟ
เราจะบอกคุณว่าทำไมรีเลย์จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบจ่ายน้ำ ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ของเรา คุณจะสามารถควบคุมวงจรไฟฟ้าอิสระ 2 วงจรพร้อมกัน - 2 กลุ่มของหน้าสัมผัสสลับกัน นั่นคือ คุณสามารถเชื่อมต่อ 2 อุปกรณ์ที่แตกต่างกันและจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้คือรีเลย์ไม่เปิดปั๊มทันทีหลังจากใช้แรงดันไฟจ่าย แต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง
ประเภทของการถ่ายทอดเวลา
การถ่ายทอดเวลาที่มีความล่าช้าในการปิด - RV-OV ใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมปั๊มหรือสถานีสูบน้ำ อุปกรณ์ช่วยให้คุณสามารถเติมถังไฮดรอลิกในโหมดอัตโนมัติโดยปรับการเปิดและปิดปั๊ม ประกอบด้วยไดอะแกรมการทำงานสองไดอะแกรมและห้าช่วงการหน่วงเวลา: 0.1 วินาที; 1 วินาที; 0.1 ม. 1m; 0.1 ชม. ดังนั้น สำหรับแต่ละไดอะแกรมการทำงาน คุณสามารถระบุช่วงเวลาหนึ่งในสามช่วงเวลาและตั้งค่าการหน่วงเวลาเพื่อให้รีเลย์ทำงานหลังจากจ่ายไฟ
ข้อดีของการถ่ายทอดเวลา NPO Elektroavtomatika:
- ข้อกำหนดที่เชื่อถือได้
- การสลับของของหนัก: ด้วยโหลดความต้านทาน - 5 A AC
- ประสิทธิภาพ. การควบคุมวงจรไฟฟ้าอิสระสองวงจร - หน้าสัมผัสสองกลุ่ม
- ติดตั้งง่าย ติดตั้งบนราง DIN กว้าง 35 มม.
รีเลย์เวลาประเภทที่สองที่จะปิด - RV-OO จะเปิดขึ้นทันทีเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าและจะปิดหลังจากการหน่วงเวลาหลังจากปิดเครื่อง อุปกรณ์ประกอบด้วยไดอะแกรมการทำงานสี่ไดอะแกรมและสามช่วงการหน่วงเวลา: 0.1 วินาที; 1 วินาที; 0.1 นาที ในทางปฏิบัติ รีเลย์ RV-OO ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพทั้งในการผลิตและในครัวเรือน
หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานอัตโนมัติของอุปกรณ์เช่น: เครื่องยนต์หรือปั๊ม และยังต้องการจัดระบบสำหรับการเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า การถ่ายทอดเวลา NPO Elektroavtomatika จะเหมาะกับคุณ เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่อุปกรณ์ของเราเป็นที่ต้องการในระบบอัตโนมัติ เมื่อสั่งซื้อ คุณสามารถระบุไดอะแกรมการทำงานที่ต้องการ ช่วงเวลาเปิดรับแสง แรงดันไฟของแหล่งจ่าย และคุณสมบัติอื่นๆ
ซื้อรีเลย์ตั้งเวลาเปิดปั๊ม
บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถสั่งการถ่ายทอดเวลาทำงานเพื่อเปิดปั๊มได้ นอกจากนี้ ในแค็ตตาล็อกของเรา คุณจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่หลากหลายซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ตั้งแต่โซลูชันพื้นฐานไปจนถึงการผลิตตามโครงการของลูกค้า และแปลแนวคิดของคุณเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
เราขอเชิญคุณให้ความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตของเราและเสนอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ในราคาที่น่าสนใจ เมื่อเผชิญกับ NPO Elektroavtomatika คุณจะพบซัพพลายเออร์โดยตรงและจะสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบที่จำเป็นพร้อมจัดส่งไปยังภูมิภาคใด ๆ ของรัสเซีย
สองทางเลือกง่ายๆ ในการปิดปั๊มน้ำ
โครงร่างของอุปกรณ์อัตโนมัตินั้นค่อนข้างง่ายหากใช้เซ็นเซอร์ระดับน้ำแบบลอยตัว (รูปที่ 1) หากไม่ได้เติมภาชนะที่ดึงน้ำ หน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์ลูกลอยจะเปิดออก
ตอนนี้ หากคุณกดปุ่ม SB1 แรงดันไฟของแหล่งจ่ายจะเริ่มปั๊มและเปิดรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า K1 ควบคู่ไปกับแรงดันไฟฟ้าที่ไหลผ่านความจุและไดโอดบริดจ์ VD1 เป็นผลให้รีเลย์ที่มีหน้าสัมผัส K1.1 ตัดเอาต์พุตของปุ่ม SB1 ตอนนี้ถ้าภาชนะเต็มไปด้วยน้ำแล้วหน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์ลูกลอยจะปิดโดยหน้าสัมผัส SA1 ซึ่งจะปิดรีเลย์และมอเตอร์ปั๊ม หากต้องการดำเนินการต่อ ให้กดปุ่ม SB1 อีกครั้ง
ตัวเก็บประจุ C1 - ดับซึ่งจำเป็นต้องลดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับรีเลย์ความต้านทาน R1 ช่วยลดกระแสไฟดิสชาร์จของตัวเก็บประจุเมื่อหน้าสัมผัสเซ็นเซอร์ SA1 สั้นลง อุปกรณ์อัตโนมัตินี้ใช้รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าประเภท RPU-2 ที่มีความต้านทานขดลวด 4.5 kOhm และแรงดันไฟฟ้า 110 V ปุ่ม SB 1 ต้องทนต่อกระแสไฟที่ใช้โดยปั๊มไฟฟ้า ความจุ C1 ต้องเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มากกว่า 400 V (K73-16, K73-17) สะพานวงจรเรียงกระแส VD1 - สำหรับแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 300 V.
ความสนใจ! เนื่องจากวงจรไม่ได้แยกทางไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับวงจรนี้ แต่ถึงกระนั้น เซ็นเซอร์แบบลอยก็ยังไม่สะดวก (ไม่ปลอดภัย) เนื่องจากหน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับองค์ประกอบของวงจรที่ได้รับพลังงานที่ 220 โวลต์ ด้านล่าง (รูปที่ 2) เป็นแผนผังของอุปกรณ์อัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานแบบไม่สัมผัส
2) แสดงแผนผังของอุปกรณ์อัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานแบบไม่สัมผัส
แต่ถึงกระนั้น เซ็นเซอร์แบบลอยก็ยังไม่สะดวก (ไม่ปลอดภัย) เนื่องจากหน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์เชื่อมต่อโดยตรงกับองค์ประกอบของวงจรที่ได้รับพลังงานที่ 220 โวลต์ ด้านล่าง (รูปที่ 2) เป็นแผนผังของอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีเซ็นเซอร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานแบบไม่สัมผัส
ในขณะที่ปิดหน้าสัมผัส SA1 แรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังวงจรของเครื่อง หากถังเก็บน้ำไม่เต็ม ในกรณีนี้ทรานซิสเตอร์ VT1 จะถูกล็อค แรงดันไฟฟ้าที่แก้ไข (ประมาณ 30 โวลต์) หลังจากไดโอดบริดจ์ผ่านวงจรขององค์ประกอบ R5, C2 ไปที่รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า K1 ซึ่งเปิดใช้งานในขณะที่กด SA1 และหน้าสัมผัสเชื่อมต่อปั๊มกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
นอกจากนี้ความจุ C2 จะถูกชาร์จทีละน้อยซึ่งเป็นผลมาจากกระแสที่ไหลผ่านขดลวดของรีเลย์ไฟฟ้า K1 ลดลง แต่รีเลย์ไม่ปิดเพราะสำหรับการทำงานของมันมีกระแสเพียงพอที่ไหลผ่านความต้านทาน R4 ไฟ LED HL1 เรืองแสงบ่งบอกว่าปั๊มเปิดอยู่และกำลังเก็บน้ำ
เมื่อเติมน้ำลงในภาชนะ ทันทีที่น้ำสัมผัสกับหน้าสัมผัส 1 และ 2 ของเซ็นเซอร์ ทรานซิสเตอร์ VT1 จะเปิดขึ้น กระแสสะสมจะปิดรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้าและเปิดไฟ LED HL2 ซึ่งแสดงว่าถังเต็ม รีเลย์เอาท์พุต K1.1 และ K1.2 ของรีเลย์ตัดวงจรแหล่งจ่ายไฟของปั๊มและปั๊มหยุด
เมื่อระดับน้ำลดลง หน้าสัมผัสเซ็นเซอร์จะแห้งและด้วยเหตุนี้จึงปิดทรานซิสเตอร์ LED HL2 จะดับลง แต่ปั๊มไม่เริ่มทำงานต่อ เนื่องจากมีกระแสไฟไหลผ่านความต้านทาน R4 ไม่เพียงพอ หากต้องการเริ่มปั๊มอีกครั้ง ให้กดปุ่ม SA1 อีกครั้ง
Capacitance C1 ช่วยลดสัญญาณรบกวนในสายไฟที่เชื่อมต่อวงจรกับหน้าสัมผัสเซ็นเซอร์ ความต้านทาน R5 ช่วยลดกระแสการชาร์จของความจุ C2 ที่ส่งผ่านทรานซิสเตอร์ VT1 ในระหว่างการเปิด ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นบนความต้านทาน R1 และ R2 ซึ่งกำหนดศักยภาพที่หน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์และแก้ไขค่าของกระแสฐาน VT1
ลักษณะของรีเลย์ป้องกันการทำงานแบบแห้งของปั๊ม
เซ็นเซอร์การวิ่งแบบแห้งสำหรับปั๊มหมายถึงอุปกรณ์ประเภทระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่ควบคุมว่ามีแรงดันในระบบที่ส่งน้ำผ่านหรือไม่ หากระดับแรงดันต่ำกว่าเกณฑ์การกำกับดูแล รีเลย์ดังกล่าวจะหยุดการทำงานของอุปกรณ์สูบน้ำโดยอัตโนมัติ โดยจะเปิดวงจรไฟฟ้าขึ้นมา
รีเลย์วิ่งแบบแห้งสำหรับปั๊มประกอบด้วย:
- เมมเบรนซึ่งเป็นหนึ่งในผนังของห้องด้านในของเซ็นเซอร์
- กลุ่มผู้ติดต่อที่ให้การปิดและเปิดวงจรซึ่งกระแสไฟฟ้าไหลไปยังมอเตอร์ปั๊ม
- สปริง (ระดับของการบีบอัดจะควบคุมความดันที่รีเลย์จะทำงาน)
องค์ประกอบหลักของรีเลย์ "วิ่งแห้ง"
หลักการโดยการทำงานของรีเลย์ป้องกันการทำงานแบบแห้งมีดังนี้
- ภายใต้แรงดันของการไหลของน้ำในระบบหากระดับสอดคล้องกับค่ามาตรฐานเมมเบรนของอุปกรณ์จะโค้งงอทำหน้าที่สัมผัสและปิด กระแสไฟฟ้าในกรณีนี้จ่ายให้กับมอเตอร์ปั๊มและกระแสไฟฟ้าทำงานตามปกติ
- หากมีแรงดันน้ำไม่เพียงพอหรือไม่เข้าสู่ระบบเลย เมมเบรนจะกลับสู่สถานะเดิม เปิดวงจรไฟฟ้าของหน่วยสูบน้ำและปิดสวิตช์
สถานการณ์ที่แรงดันของเหลวในระบบจ่ายน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว (ซึ่งหมายความว่าปั๊มต้องการการป้องกันจากการทำงานที่แห้ง) เกิดจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุต่างๆ ได้แก่ การสูญเสียแหล่งน้ำธรรมชาติ ตัวกรองอุดตัน ตำแหน่งที่สูงเกินไปของส่วน self-priming ของระบบ ฯลฯ
รีเลย์ป้องกันการวิ่งแบบแห้งของปั๊มมักจะติดตั้งบนพื้นผิวโลกในที่แห้ง แม้ว่าจะมีรุ่นที่ผลิตในตัวเรือนที่กันความชื้นซึ่งสามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์สูบน้ำในบ่อน้ำได้
ตัวอย่างการจ่ายน้ำอัตโนมัติสำหรับอาคารที่พักอาศัย
รีเลย์ที่ป้องกันการทำงานแบบแห้งของปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อติดตั้งในระบบที่ไม่ได้ติดตั้งตัวสะสมไฮดรอลิกซึ่งให้บริการโดยปั๊มหมุนเวียนที่พื้นผิว แน่นอนว่าเป็นไปได้ที่จะติดตั้งรีเลย์ดังกล่าวในระบบที่มีตัวสะสมไฮดรอลิก แต่ในกรณีนี้จะไม่สามารถให้การปกป้องหน่วยสูบน้ำจากการทำงานแบบแห้งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในกรณีนี้ แผนภาพการเชื่อมต่อรีเลย์จะมีลักษณะดังนี้: วางไว้ด้านหน้าเซ็นเซอร์แรงดันน้ำและตัวสะสมไฮดรอลิก และทันทีหลังจากสถานีสูบน้ำ จะมีการติดตั้งวาล์วตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ด้วยการเชื่อมต่อนี้ เมมเบรนรีเลย์ที่ทำงานแบบแห้งจะอยู่ภายใต้แรงดันน้ำที่สร้างโดยตัวสะสมอย่างต่อเนื่อง นี้สามารถนำไปสู่ความจริงที่ว่าปั๊มซึ่งจะไม่ได้รับน้ำจากแหล่งที่มาก็ไม่ปิด