1. 水泵液位控制电路原理图是什么
水泵液位有高位和低位。达到高位水泵关闭.低位水泵启动。水泵的主电路用交流接专触器。高低液位分别属装上一个行程开关。高位接常开点.低位常闭点串连在接触器的控制回路中就可以。
2. 求一液位控制电路接线图,自动开泵及停泵
很简单啊,准备一个接触器,一个热继电器,还有旋转开关和按钮开关各一个,四个行程开关,两常开,两常闭,还有就是水箱浮球,楼上水箱在高水位端安装一个常闭的,低水位端安装常开的,楼下相反,三相火线ABC分别接接触器主触点,然后连接热继电器再接电机,然后随便引出一相火线接热继电器的常闭触点95 96,然后接到接触器线圈一端,在引出一相火线,接旋转开关,和按钮开关,按钮开关常开触点的另一端直接接到线圈另一端,然后是旋转开关的另一端,先分别接接触器的两对辅助常开触点的下端,然后还是由旋转开关的另一端,接楼下常闭开关串接楼上常开开关,接接触器一辅助常开触点的上端,接线圈,另一对辅助常开触点同理还是旋转开关出发,接楼下常开串接楼上常闭,接线圈。完成电路。最后就是在水箱中安装浮球。工作原理,当楼上水位低于最低水位,由于浮球自身重力,常开触点闭合,若此时楼下水箱也低于最低水位,由于自身重力常闭触点断开,电机不工作,因为没水何抽,同理,当楼上已是最高水位,且楼下也是最高水位,则电机也不工作,因为不需要抽水。总之,只要楼下有水,楼上需水则电机工作,楼上不需水则不工作。希望你满意!
3. 求水位自动控制器的简易电路图
水位低时开泵,水位高时停泵?这还需要电路图?
把低水位的常开接点并接在启动按钮上,就和自保持接点一样
高水位常闭接点串接在线圈后面,就和热继电器一样就可以了
4. 液位继电器控制自动抽水电路图
用两个液位控制器,简单地做法:低液位时用常开点与起动按钮并联,高液位时用常闭点与停止按钮串联就行了,其他电路就是一般的起动停止电路。
5. 水位控制电路
本电路的特点和工作的基本原理为,利用三极管的基极点位控制三极管导通的原理,通过控制继电器的长开和长闭的相互转换来实现其控制功能。
电路中4.7K电阻的作用是避免由于电路电压过大而烧毁三极管,其中当电路开始工作时,水池中没有水,电机工作抽水进入水池,水位很快淹没c点,然后到达b点,此时三极管还没有工作。最后上升到a点,三极管集电极、基极回路导通,继电器工作,断开电机的工作电路,等到一段时间,水池里的水自然减少,当水位下降到b点下时,三极管电路停止工作。电机开始工作,继续抽水进入水池。又开始重复上述过程。
6. 水泵液位控制电路原理图
通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。
不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V。
(6)液位控制电路扩展阅读
装置的调节性能可通过可调流量、水位变动范围及汽耗量来衡量,可调流量越大,水位变动范围与汽耗量越小,装置的性能越好。利用数学模型编制相应的程序,可得到不同工况下系统的调节特性曲线
工况实际变化时,不仅疏水的初压、背压改变,而且疏水的温度和流量也在改变,问题相对复杂一些。对每一负荷工况进行标定,系统都有一个最大可调流量和最小可调流量,疏水量在此间变化时,装置能自动调节。
把所有工况中最大可调流量和最小可调流量间的可调流量区域称为变工况下装置的可调流量范围。调节性能为:
1、随着负荷降低,疏水压差减小,总疏水流量减小,调节管路内的汽水比例不断变化,即水的流量减小,汽的流量增大。
2、随着调节管路内汽体流量增大,在喉部对疏水的阻碍作用减弱,但由于总疏水压差降低,使得最终的变化趋势是逐渐减小的,但减小的速度缓慢。
3、当调节管路内的水流量减小到零时,调节汽体流量达到最大,此时疏水流量为最小可调流量;负荷再继续降低,由于实际疏水流量下降较快,装置对疏水失去调节作用。
7. 求水位自动控制装置的原理图
水位自动控制装置(液位自动控制)的原理图如下:
工作过程:
假定由于某一因素使得疏水生成量突然增大,那么系统原有的平衡被破坏,加热器内水位上升,相应地信号筒内水位也上升,使得槽孔处汽体的通流面积减小,调节管路内汽相流量减小,液相流量增大,导致调节阀喉部汽相通流面积减小,疏水有效通流面积增大,从而疏水排出量不断增大,最后在新的水位高度上建立平衡,反之亦然。控制系统的调节过程可分为减压、抽吸、控制3个不同环节。
1、减压环节:
疏水从加热器排出经疏水管路进人调节阀,在收缩段内加速,压力降低到喉部混合点压力的过程,称为减压环节。减压环节的计算任务是根据控制环节的疏水流量分配,确定出喉部混合点的压力。在其它条件不变的情况下,减小节流阀开度,能降低混合点处的压力。
2、抽吸环节:
根据信号筒感受到的加热器内水位讯号,调节汽体和一部分疏水按一定比例混合,经调节管路到达调节阀喉部混合点的过程,称为抽吸环节。抽吸环节是根据减压环节获得的压力降,求出调节管路内的汽液两相流量。
3、控制环节:
两股流体在调节阀喉部相互作用后混合,压力迅速降低,而后在扩张段内充分回流,压力有所升高的过程,称为控制环节。控制环节是确定疏水流量在调节阀前疏水管路及调节管路内的分配比例,以满足系统管路内的压力平衡。
由于两股流体的相互作用发生在调节阀喉部处很短的距离内,且汽液两相间存在着极其复杂的传热传质过程,液体内蒸时由于相间热阻的存在,汽液两相间达到热平衡需要一定的时间。汽化速率的大小与闪蒸时液体的过热度、传热系数、传热面积及流型都有关系,在计算时必须做一些简化处理。
8. 怎样制作一个水位控制电路
需要的元件:交流接触器一个,中间继电器一个,断路器(空开或刀闸)一个,行程开关两个,启动按钮一个,停止按钮一个.1.5平方铜芯塑料线若干,一个浮漂,一段金属管(和浮漂构成杠杆),也可以不用金属管,用滑轮和尼龙绳.和一小段角铁(固定杠杆或滑轮及行程开关).另外还有木罗钉或机械罗钉若干.配电箱或配电板一个(块),固定断路器,接触器,继电器,和按钮.
工作原理:断路器控制主电源和控制电路.两个行程开关(一个上行程,一个下行程)控制继电器线圈,继电器控制接触器线圈.接触器接主电源控制电机.启动按钮和下行程并联,停止按钮和上行程并联.
9. 求高手啊:液位控制电路图
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