CN2030345U - 水位自动控制器 - Google Patents

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杜克俭
巢志琴
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Abstract

为了克服浮球—磁钢—干簧管式水位自动控制器的笨重的机械机构和可能引起的拒动;为了克服电容式水位自动控制器的抗干扰能力差、及价格昂贵;为了克服低压直流电极式水位自动控制器电极灵敏度随时间推移而降低,受温度影响大,电路复杂等缺点。本实用新型实现了结构简单、性能可靠、使用安全、成本低抗干扰的水位自动控制。

Description

水位自动控制器属于控制电器类
与本实用新型相关的现有技术:目前常见的水位自动控制器主要有:浮球——磁钢——干簧管式、电容式、低压直流电极式等形式。
现有技术缺点:浮球——磁钢——干簧管式水位自动控制器靠机械传动机构笨重,成本高。在某些场合使用有时传动部分还会卡住;电容式水位自动控制器,虽有可以连续测量和控制的优点,但容易受温度、湿度影响。抗干扰能力较差。电路复杂价格昂贵;低压直流电极式水位自动控制器,其检测部分是低电压直流电极,水中的钙镁离子会附着在负电极上,使负电极与水之间的电阻增大,使其灵敏度降低,甚至拒动,其电路通常由降压、整流、放大三部分组成,比较复杂,成本比较高,受温度影响较大抗干扰能力较差。
研制本实用新型的目的及其优点:为了克服上述各类水位自动控制器的缺点,造出一种结构简单、性能可靠、使用安全、成本低抗干扰的水位自动控制器是研制本实用新型之目的。
附图为给水系统水位自动控制器的电路图,本电路包括控制器和电极系统两部分,控制器部份是由电源开关〔K〕、熔断器〔RD〕、继电器〔J〕、双向可控硅〔KK〕、电阻〔R〕组成;电极系统是由高水位电极〔DJ1〕、低水位电极〔DJ2〕、管形共用电极〔G〕、电极固定绝缘块〔JY〕组成。附图中〔FZ〕为水泵电动机。其工作原理如下:接通电源开关〔K〕,水泵电动机〔FZ〕接电,水泵往水池里打水,当水池里水位升到高水位时,〔KK〕控制极电路被〔DJ1〕和〔G〕之间的水电阻接通,即A-1-4-8-6-N各 点形成通路,当这个通路的电流达到〔KK〕控制极触发电流时,〔KK〕即导通,电源电压“全部”加到〔J〕上,〔J〕的常开接点闭合,保持住〔KK〕控制极电路处于触发状态,当水位高于低水位时均处于吸合状态即〔FZ〕处于停泵状态直到水池水位低于低水位时,〔KK〕控制极断流〔KK〕关断,〔J〕的线圈失电,其常闭接点重新闭合使水泵电机〔FZ〕重新起动,再次向水池里打水,实现了水系统水位自动控制。
本实用新型也适用于排水系统的水位自动控制,只要将附图中继电器〔J〕的常闭接点改为常开接点即可。
另外,附图中的〔FZ〕也可以是电磁阀或交流接触器的线圈。

Claims (1)

  1. 本实用新型的特征在于其控制部份是由电源开关[K]、熔断器[RD]、继电器[J]和双向可控硅[KK]组成;其电极系统是由高水位电极[DJ1]、低水位电极[DJ2]、管形共用电极[G]及电极固定绝缘块[JY]组成。其电气接连关系如下:电源相线A端与[K]上端相接,[K]的下端与[RD]上端相联,然后由[RD]的下端分成两个支路,一支与[J]的线圈左端相连接,[J]的线圈右端与[KK]的第一阳极相连,[KK]的第二阳极与电源中性线N相连;另一支路由[RD]的下端与[J]的常闭接点左端相连,该接点的右端和电源中性线N经过外引下端子分别与水泵电动机两端相连,电极系统的电气连接关系是:[KK]的控制极与[R]上端相接,另一条支路与[J]的常开接点一端相连,而该接点的另一端与[DJ2]相接,而[G]接地后再与电源中性线N连接。
CN 88208165 1988-07-12 1988-07-12 水位自动控制器 Expired - Lifetime CN2030345U (zh)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010111937A1 (zh) * 2009-03-30 2010-10-07 Huang Wen Pi 内置电容式水位控制器的潜水泵以及用于潜水泵的电容式水位控制器
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