CN202530500U - 自动供水控制系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了自动供水控制系统,主要由供水控制电路、以及与供水控制电路连接的交流接触器、水位检测电路、电流检测电路构成,所述交流接触器连接有水泵,所述水泵与电流检测电路连接。本实用新型的优点在于:利用电子电路的优势提高了控制的可靠性,完善了各种控制功能,一体化结构设计降低了成本。

Description

自动供水控制系统
技术领域
本实用新型涉及供水控制,具体是指自动供水控制系统。
背景技术
随着社会建设的飞速发展,高楼林立,耸入云端,如何将源水送入高层,不间断地向用户输送水质、水量和水压三方面都符合使用要求的水便是目前供水系统的主要任务。目前常采用的供水方式有水位供水、压力供水和变频供水等方式,其采用的供水设备控制箱多为强电控制方式,电路成本高、体积大,安装费工费时,运行噪声大,维护不方便,控制功能单一,继电保护功能不完善,信号采集实时性差,难以实现较高控制精度。
为此,我们需要利用电子电路的优势提高了控制的可靠性,完善了各种控制功能,一体化结构设计降低了成本。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种结构简单,控制方式简单、生产成本低的自动供水控制系统。
本实用新型的实现方案如下:自动供水控制系统,主要由供水控制电路、以及与供水控制电路连接的交流接触器、水位检测电路、电流检测电路构成,所述交流接触器连接有水泵,所述水泵与电流检测电路连接。
所述水位检测电路包括水导电级A、以及与水导电级A连接的限位控制电路,还包括水导电极B和点接点压力表,所述水导电极B和点接点压力表均与供水控制电路连接;所述限位控制电路与供水控制电路连接。
所述供水控制电路与电流检测电路之间还设置有保护电路,所述电流检测电路还连接有放大电路。
所述保护电路包括过流保护电路和断相保护电路,所述流保护电路同时与供水控制电路和电流检测电路连接,所述断相保护电路同时与供水控制电路和电流检测电路连接。
所述过流保护电路或/和断相保护电路还连接有报警电路,所述报警电路连接有扩音器。
所述水导电极A为上限水位电极。
首先由供水控制电路起闭交流接触器,从而使水泵运行或停机。供水控制电路可由三种形式的控制信号接通:压力控制的电接点压力表,水位控制的水导电极B,及储水池限位控制的与水导电级A连接的限位控制电路。水泵运行时,实时电流是否安全,通过检测电路分别与过流保护电路、断相保护电路的门限值进行比较作为正常运行或保护的给定。电流表可直观地显示水泵运行工作电流,当水泵出现异常时,保护电路切断供水控制电路,水泵停止运行,同时发出报警。
在上述的三种控制方式中。
第一种,压力控制,采用电接点压力表,在实际操作应用中,我们将电接点压力表设置在水中,或者是设置在一定高度的水容器中,其深度我们设置为一定值,采用水压计算的方式进行控制。
第二种,水位控制,采用水导电极B,将水导电极B设置在水中一定的深度,当水面不与水导电极B,即水位到达设定的最低水位,此时,启动供水控制电路,使得水泵运行,进行充水操作。
第三种储水池限位控制,采用水导电级A,将水导电级A设置在水面一定位置,当水泵运行,进行充水操作一定的时间后。水面抬升。水位到达水导电极B的位置处。水导电极B与水接触。触发限位控制电路,此时限位控制电路给出信号给供水控制电路,供水控制电路即发送水泵电源关闭命令。水泵停止运行。
本实用新型中,将上述三种控制模式综合运用,可使得水位控制精确到位。不会发生溢水现象。
本实用新型的优点在于:利用电子电路的优势提高了控制的可靠性,完善了各种控制功能,一体化结构设计降低了成本。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图。
具体实施方式
实施例一
如图1所示。 
自动供水控制系统,主要由供水控制电路、以及与供水控制电路连接的交流接触器、水位检测电路、电流检测电路构成,所述交流接触器连接有水泵,所述水泵与电流检测电路连接。
所述水位检测电路包括水导电级A、以及与水导电级A连接的限位控制电路,还包括水导电极B和点接点压力表,所述水导电极B和点接点压力表均与供水控制电路连接;所述限位控制电路与供水控制电路连接。
所述供水控制电路与电流检测电路之间还设置有保护电路,所述电流检测电路还连接有放大电路。
所述保护电路包括过流保护电路和断相保护电路,所述流保护电路同时与供水控制电路和电流检测电路连接,所述断相保护电路同时与供水控制电路和电流检测电路连接。
所述过流保护电路或/和断相保护电路还连接有报警电路,所述报警电路连接有扩音器。
所述水导电极A为上限水位电极。
首先由供水控制电路起闭交流接触器,从而使水泵运行或停机。供水控制电路可由三种形式的控制信号接通:压力控制的电接点压力表,水位控制的水导电极B,及储水池限位控制的与水导电级A连接的限位控制电路。水泵运行时,实时电流是否安全,通过检测电路分别与过流保护电路、断相保护电路的门限值进行比较作为正常运行或保护的给定。电流表可直观地显示水泵运行工作电流,当水泵出现异常时,保护电路切断供水控制电路,水泵停止运行,同时发出报警。
在上述的三种控制方式中。
第一种,压力控制,采用电接点压力表,在实际操作应用中,我们将电接点压力表设置在水中,或者是设置在一定高度的水容器中,其深度我们设置为一定值,采用水压计算的方式进行控制。
第二种,水位控制,采用水导电极B,将水导电极B设置在水中一定的深度,当水面不与水导电极B,即水位到达设定的最低水位,此时,启动供水控制电路,使得水泵运行,进行充水操作。
第三种储水池限位控制,采用水导电级A,将水导电级A设置在水面一定位置,当水泵运行,进行充水操作一定的时间后。水面抬升。水位到达水导电极B的位置处。水导电极B与水接触。触发限位控制电路,此时限位控制电路给出信号给供水控制电路,供水控制电路即发送水泵电源关闭命令。水泵停止运行。
本实用新型中,将上述三种控制模式综合运用,可使得水位控制精确到位。不会发生溢水现象。
如上所述,则能很好的实现本实用新型。

Claims (6)

1.自动供水控制系统,其特征在于:主要由供水控制电路、以及与供水控制电路连接的交流接触器、水位检测电路、电流检测电路构成,所述交流接触器连接有水泵,所述水泵与电流检测电路连接。
2.根据权利要求1所述的自动供水控制系统,其特征在于:所述水位检测电路包括水导电级A、以及与水导电级A连接的限位控制电路,还包括水导电极B和点接点压力表,所述水导电极B和点接点压力表均与供水控制电路连接;所述限位控制电路与供水控制电路连接。
3.根据权利要求2所述的自动供水控制系统,其特征在于:所述供水控制电路与电流检测电路之间还设置有保护电路,所述电流检测电路还连接有放大电路。
4.根据权利要求3所述的自动供水控制系统,其特征在于:所述保护电路包括过流保护电路和断相保护电路,所述流保护电路同时与供水控制电路和电流检测电路连接,所述断相保护电路同时与供水控制电路和电流检测电路连接。
5.根据权利要求4所述的自动供水控制系统,其特征在于:所述过流保护电路或/和断相保护电路还连接有报警电路,所述报警电路连接有扩音器。
6.根据权利要求2-5中任意一项所述的自动供水控制系统,其特征在于:所述水导电极A为上限水位电极。
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