CN2055512U - 压力罐供水自控器 - Google Patents
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Abstract
一种用于田地面水池向压力罐供水的自动控制器,由电子控制回路。电机保护回路、信号指示回路、合闸装置以及触点压力表组成,它能有效地防止潜水泵电机当水池水位不足时造成的空转以及电机缺相时造成损坏,并避免了触点压力表触点因产生火花而烧坏,自动化程度高,供水可靠性强。
Description
本实用新型属于泵送系统的控制技术领域。
当前许多城市自来水供用不足,楼房居民用水困难。为解决这一问题,不少居民楼安装了压力罐,即先将自来水放入地面水池中,再由水池潜水泵提升到压力罐,然后输送各用户。目前由水池向压力罐供水多是采用触点压力表直接控制交流接触器,使水池潜水泵合闸工作。这种控制方式的缺点是,当水池中水量不足时,潜水泵电机也会空转,极易造成绝缘损坏,并且压力表触点直接接入380V电压,容易产生火花而被烧坏。
本实用新型的目的是提供一种适于由地面水池向压力罐供水的自动控制器,它自动化程度高,供水可靠性强,并能有效地保护潜水泵电机。
本实用新型包括安装在压力罐中的触点压力表,与触点压力表连接的电子控制回路,与潜水泵电机三相输入电源连接的电机保护回路,以及信号指示回路和合闸装置。
本实用新型具有以下特点:
1、水池水位不足时,电子控制回路不导通,不会使潜水泵电机因空转而损坏。
2、电机保护回路使潜水泵电机缺相时不工作,得到了有效保护。
3、信号指示回路随时显示潜水泵工作状态及水池水位情况。
4、触点压力表触点只通过微小的直流电流,使其不会烧坏。
以下结合附图和实施例,对本实用新型作进一步详细说明。
附图1是本实用新型的方框图。附图2是电子控制回路的电原理图。图3是电机保护回路的电原理图。图4是合闸装置电路图。图5是信号指示装置的电原理图。图中(1)为电机保护回路,(2)为信号指示回路,(3)为合闸装置,(4)为水池潜水泵,(5)为水池,(6)为电子控制回路,(7)为触点压力表,(8)为压力罐。
附图给出了本实用新型的实施例。
本实施例中,电子控制回路(6)包括24V直流电源,发射极与电源正极连接的三极管T1,发射极与三极管T1集电极连接的三极管T2,三极管T1的发射极串联高灵敏继电器LJ2的常闭触点,基极连接电阻R1,电阻R1的另一端接有伸入水池水中的导线,三极管T2集电极与地间接有高灵敏继电器LJ1线圈,线圈并联有二极管D1,三极管T2基极与地间接有两个串联的电阻R3、R4,两电阻R3、R4间串联有高灵敏继电器LJ1的常开触点,三极管T1集电极与地间接有指示灯XD1和与其串联的电阻R2,触点压力表(7)的移动指针连接在电阻R3和高灵敏继电器LJ1的常开触点之间,其停止点F与24V直流电源正极连接,起动点E接有电阻R5,电阻R5另一端接地。电机保护回路(1)由三只电容器C1-C3,桥式整流器以及高灵敏继电器LJ2的线圈组成,桥式整流器由晶体二极管D2-D5连接而成,三只电容器一端与水池潜水泵(4)电机的三相输入电源各自连接,另一端连接在桥式整流器的一个接点上,与该接点相对的接点与电源零线连接,高灵敏继电器LJ2线圈与桥式整流器其余两接点连接。合闸装置(3)由高灵敏继电器LJ1的常开触点与交流接触器QC线圈串联组成,连接在380V交流电源的A、B两相间。信号指示回路包括6V直流电源,高灵敏继电器LJ1的常开、常闭触点,高灵敏继电器LJ1的两个常开触点,以及与这些触点各自串联的指示灯XD2-XD5及音响喇叭Y。
本实施例中,晶体三极管T1、T2选用3AX31C型,R1、R4选用51K碳膜电阻,R3、R5选用10K碳膜电阻,R2选用200Ω/ 1/2 W碳膜电阻,高灵敏继电器LJ1选用JRXB-1型继电器,LJ2选用JQX-4型继电器,二极管D1-D5选用2CP5型整二极管,电容器C1-C3选用0.43μ/400V云母电容器,交流接触器QC选用LJ10系列交流接触器,指示灯XD1选用12V微型指示灯。XD2-XD4选用6.3V微型指示灯,音响喇叭Y选用6.3V、8Ω直流喇叭。
本实用新型的工作原理是:当压力罐(8)水量减少,压力降低,触点压力表(7)的指针逐渐回转到与起动点E接触。此时,假若潜水泵(4)电机状态正常,而水池(5)水量不足,与电阻R1连接伸进水池的导线离开水面,即三极管T1的基极与地断开,三极管T1截止,从而使电子控制回路(6)不工作,合闸装置(3)中的高灵敏继电器LJ1的常开触点不能闭合,防止了潜水泵电机的空转;倘若水池(5)水量充足,而潜水泵(4)电机电源发生缺相。则电机保护回路(1)中的高灵敏继电器LJ2线圈动作。LJ2的常闭触点打开,使电子控制回路(6)断开电源,合闸装置(3)不能工作,从而保护了电机,同时,LJ2的常开触点闭合,指示灯XD4发光显示,音响喇叭Y发声报警;若潜水泵(4)电机状态正常,水池(5)水量充足,一旦触点压力表(7)指针与起动点E接触,则三极管T2基极电位降低,三极管T2导通。从而使高灵敏继电器LJ1加入24V电压而工作,其常开触点闭合,常闭触点断开。并自保持,合闸装置(3)中的交流接触器QC加入380V交流电压而吸合,使潜水泵(4)工作上水,此时信号指示回路(2)中的指示灯XD2亮,XD3灭;随着压力罐(8)中压力增加,压力表(7)的指针逐渐离开E点,由于高灵敏继电器LJ1使三极管T2自保持导通,潜水泵(4)继续工作,当触点压力表(7)的指示移动到停止点F时,三极管T2因基极电位升高而截止,高灵敏继电器LJ1断电,其常开触点打开,使合闸装置(3)中的交流接触器QC线圈断电,潜水泵(4)停止工作,此时信号指示回路(2)中的指示灯XD2灭,XD3亮。当用户用水使压力罐(8)压力降低,压力表(7)指针再次回到E点,又重复上述的工作过程。
Claims (5)
1、一种压力罐供水自控器,具有装在压力罐(8)中的触点压力表(7),其特征是还包括信号指示回路(2),与触点压力表(7)连接的电子控制回路(6),合闸装置(3),以及与水池潜水泵电机(4)三相输入电源连接的电机保护回路(1)。
2、按照权利要求1所述的压力罐供水自控器,其特征是电子控制回路(6)包括24V直流电源,发射极与电源正极连接的三极管T1发射极与三极管T1集电极连接的三极管T2,三极管T2集电极与地间接有高灵敏继电器LJ1线圈,线圈并联有二极管D1,三极管T1基极连接电阻R1,电阻R1另一端接有伸入水池的导线,三极管T1发射极连接高灵敏继电器LJ2的常闭触点,三极管T2基极与地之间接有两个串联的电阻R3、R4,两电阻R3、R4之间串联高灵敏继电器LJ1的常开触点。
3、按照权利要求1所述的压力罐供水自控器,其特征是电机保护回路(1)是由电容器C1-C3,桥式整流器D2-D5,以及连接在桥式整流器上的高灵敏继电器LJ2线圈组成。
4、按照权利要求1所述的压力罐供水自控器,其特征是合闸装置(3)由高灵敏继电器LJ1的常开触点与交流接触器QC串联组成。
5、按照权利要求1所述的压力罐供水自控器,其特征是信号指示回路(2)包括6V直流电源,高灵敏继电器LJ1的常开、常闭触点,高灵敏继电器LJ2的常开触点,指示灯XD2-XD4以及音响喇叭Y。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 89205913 CN2055512U (zh) | 1989-08-12 | 1989-08-12 | 压力罐供水自控器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 89205913 CN2055512U (zh) | 1989-08-12 | 1989-08-12 | 压力罐供水自控器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN2055512U true CN2055512U (zh) | 1990-04-04 |
Family
ID=4863056
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 89205913 Withdrawn CN2055512U (zh) | 1989-08-12 | 1989-08-12 | 压力罐供水自控器 |
Country Status (1)
Country | Link |
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CN (1) | CN2055512U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105545763A (zh) * | 2015-12-13 | 2016-05-04 | 渤海大学 | 供水压力罐远程控制装置与控制方法 |
-
1989
- 1989-08-12 CN CN 89205913 patent/CN2055512U/zh not_active Withdrawn
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN105545763A (zh) * | 2015-12-13 | 2016-05-04 | 渤海大学 | 供水压力罐远程控制装置与控制方法 |
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