CN205992178U - 水位自动监控报警装置 - Google Patents

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CN205992178U CN201620637410.1U CN201620637410U CN205992178U CN 205992178 U CN205992178 U CN 205992178U CN 201620637410 U CN201620637410 U CN 201620637410U CN 205992178 U CN205992178 U CN 205992178U
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Abstract

本实用新型水位自动监控报警装置,属于水利工程领域,主要用于水塔、水箱、水池等水位监测,也可用于油箱、酸、碱及其它化学液体的监测,采用的技术方案:包括检测电路、给水控制电路、排水控制电路、报警电路、电源电路、指示电路,指示电路包括水位指示电路、启动水泵运转指示电路、水泵停止指示电路,其特征是检测电路连接指示电路,指示电路连接报警电路,电源电路分别连接检测电路、指示电路、报警电路、给水控制电路,本实用新型的水位自动监控报警装置监测误差小且运行成本低。

Description

水位自动监控报警装置
技术领域
本发明属于水利工程领域,主要用于水塔、水箱、水池等水位监测,也可用于油箱、酸、碱及其它化学液体的监测,具体涉及水位自动监控报警装置。
背景技术
现有技术中,一般的水位控制器只具有在上限启泵和在下限停泵的作用或者是在上限停泵而在下限启泵的任一种作用,不便于通过简单的调节而将上述两种方式进行有效地整合和置换,具有一定的局限性;
另外,现有的水位控制器直接采用交流电压作用,电路中控制电流较大,池中电极的自然锈蚀与交流电的电离腐蚀作用十分明显,严重影响水位控制器的使用寿命;而且,一般的水位控制器采用计数器进行控制功能设置,设置起来比较繁琐,而且计数器需要一直运作,浪费电能;再者,一般的水位控制器采用浮球进行探测,浮球在材料使用、成本以及运用环境等方面相对于探针都具有明显的缺陷,浮球的材料使用多,制作复杂,成本相对较高,而且浮球在张力出现变化时,会影响探测结果,造成误差,同时也影响其使用寿命。
发明内容
本发明提供误差小且运行成本低的水位自动监控报警装置。
本发明的技术方案:水位自动监控报警装置,包括检测电路、给水控制电路、排水控制电路、报警电路、电源电路、指示电路,指示电路包括水位指示电路、启动水泵运转指示电路、水泵停止指示电路,其特征是检测电路连接指示电路,指示电路连接报警电路,电源电路分别连接检测电路、指示电路、报警电路、给水控制电路。
所述给水控制电路包括水泵、控制器、继电器及继电器驱动电路;
所述排水控制电路包括水泵、控制器、继电器及继电器驱动电路;
所述报警电路包括LED发光二极管、三极管、蜂鸣器;
所述指示电路包括探针头、二极管、三极管;电源电路包括降压变压器、稳压器、桥式整流器、二极管。
所述水位自动监控报警装置为10位LED水位监测自动监控报警装置。
所述检测电路由n+1个探针头自下而上依次设置, n≥1,位于最下方的1个探针头tD连接到直流电源的负极零位上,n个探针头分别连接n个检测单元,n个检测单元并联;其中第一探针头t1连接的第一检测单元,第二探针头t2连接的第二检测单元第三探针头t3连接的第三检测单元;即当水位上升到第一探针头t1时,第一探针头t1通过水媒介连通到直流电源的负极,直流电源电流流经电阻R111、第一探针头t1、水媒介到负极,电阻R111、电阻R112的连接点电压经电阻R112、电阻R113分压,输入到的基极,三极管V111截止,三极管V112、三极管V113饱和导通,直流电源电流流经三极管V113的射集极,电阻R119加入到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到探针头第二t2时,第二探针头t2通过水媒介连通到负极,三极管V121截止,使三极管V122、三极管V123饱和导通,直流电源电流流经三极管V123射集极、电阻R129加入到三极管V21的基极;三极管V121的截止,使三极管V121集电极电位上升,经电阻R1210加到三极管V114、三极管V115的基极,三极管V114、三极管V115饱和导通,三极管V114的饱和导通,探针头t1通过三极管V114集射极连通到直流电源的负极零电位;三极管V115的饱和导通,电阻R115、电阻R116连接点经三极管V115的集射极连通到负极零电位,三极管V112、三极管V113截止,无电流流经三极管V113、电阻R119加入到水位指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到探针头第三t3时,第三探针头t3通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V131截止,三极管V132、三极管V133饱和导通,直流电源电流流经三极管V133射集极,电阻R139加入到三极管V21的基极,三极管V131的截止,使三极管V131集电极电位上升,经电阻R1310加到三极管V124、三极管V125的基极,使三极管V124、三极管V125饱和导通,三极管V124的饱和导通,第二探针头t2通过三极管V124集射极连通到负极零电位,第三探针头t3与零电位保持着等距离;三极管V125的饱和导通,电阻R125、电阻R126的连接点通过三极管V125集射极连通到负极零电位,三极管V122、三极管V123截止,无电流流经三极管V123,电阻R129加到指示电路的三极管V21的基极。
所述水位指示电路由n个指示单元并联而成;其中,第一指示单元,即当水位上升到第一探针头t1时,三极管V113饱和导通,直流电源电路流经三极管V113射集极、电阻R119加入到三极管V21的基极,三极管V22的发射极输出电压经二极管D211隔离压降后,经电阻R212、电阻R211分压经电阻R213加到三极管V211基极,三极管V211、三极管V212饱和导通,直流电源电流流经三极管V212的射集极,一路流经电阻R217、LED211到负极,LED211发光指示水位已达到第一探针头t1位置;另一路经电阻R219、电阻R218分压,加到三极管V213的基极,三极管V213饱和导通,使三极管V214截止;
第二指示单元,即当水位上升到第二探针头t2时,三极管V123的饱和导通,直流电源电流流经三极管V123的射集极、电阻R129加入到三极管V21的基极,三极管V22发射极输出电压经二极管D211、二极管D221隔离压降后,经电阻R222、电阻R221分压加入到三极管V221的基极,三极管V221、三极管V222饱和导通,直流电源电流流经三极管V222射集极、一路流经电阻R227、LED221到负极,LED221发光指示水位已到达第二探针头t2的位置;另一路流经电阻R229、电阻R228到负极,经电阻R229、电阻R228分压,加入到三极管V223的基极,三极管V223饱和导通,三极管V223的饱和导通致使三极管V224截止;
第三指示单元,即当水位上升到第三探针头t3时,三极管V133饱和导通,直流电源电流流经三极管V133的射集极、电阻R139加入到三极管V21的基极,三极管V22的发射极输出电压经二极管D211、二极管D221、二极管D231隔离压降后,经电阻R232、电阻R231分压,经电阻R233加到三极管V231的基极,三极管V231、三极管V232饱和导通,直流电源电流流经三极管V232射集极,一路流经电阻R237、LED231到负极,LED231发光指示水位到达第三探针头t3位置。
所述给水控制电路,设定为当水位低于第二探针头t2时,启动水泵给水;即当水位低于第二探针头t2时,三极管V221、三极管V222、三极管V223截止,三极管V224饱和导通,直流电源电流流经电阻R2213、三极管V224集电极、发射极、电阻R2212到直流电源负极,电阻R2212的两端压降加入到继电器CD321触点动合的驱动电路的输入端三极管V321的基极,水泵启动给水工作;当水位上升到设定的要求水泵停止给水的某水位档时,继电器CD311触点动作,驱动电路的输入端三极管V311的基极连接相应电阻的连接点上。
所述排水控制电路,设定为当水位高于第九探针头t9时,启动水泵排水,当水位下降到低于第二探针头t2时,停止水泵排水;水位上升到第九探针头t9时,继电器CD321的驱动电路的输入端三极管V321的基极连接到电阻R299与电阻R298的连接线上,水泵启动排水工作;当水位下降到低于第二探针头t2时,三极管V21的发射极输出电压,经二极管D211、二极管D221压降,三极管V221、三极管V222、三极管V223均截止,三极管V224饱和导通,直流电源电流流经电阻R2213、三极管V224集射极、电阻R2212到直流电源负极,电阻R2212的两端电压加入到继电器CD311触点动作的驱动电路的输入端三极管V311的基极,水泵排水停止。
所述启动水泵运转指示电路,即三极管V46的基极接入到电阻R249与电阻R248之间的连接线上,继电器CD321的驱动电路的输入端三极管V321的基极连接到电阻R249与电阻R248的连接线上;水位上升到第九探针头t9时,水泵启动工作排水,当水位下降到低于第二探针头t2时,三极管V21的发射极输出电压,经二极管D211、二极管D221压降,三极管V221、三极管V222、三极管V223均截止,三极管V224饱和导通,直流电源电流流经电阻R2213、三极管V224集射极、电阻R2212到负极,电阻R2212的两端电压加入到驱动电路的输入端三极管V311的基极,继电器CD611触点动作,指示水泵运转停止。
所述水泵停止指示电路,即继电器CD311的驱动电路输入端的电压并入到三极管V48的基极,使三极管V48饱和导通,三极管V41的基极由三极管V48集射极连通到负极零电位,三极管V41、三极管V42、三极管V43、三极管V44截止,三极管V45饱和导通,直流电源电流流经电阻R411、三极管V45集射极、LED42到负极,LED42发光,LED42的发光指示水泵处于停止状态。
所述指示电路还包括三极管V46的基极并接于三极管V321的基极,三极管V48的基极并接于三极管V311的基极,继电器CD321的驱动电路的输入端电压并入到三极管V46的基极,三极管V46、三极管V47饱和导通,直流电源电流流经三极管V47射集极,电阻R413流入三极管V41的基极,三极管V41饱和导通,直流电源电流流经电阻R44、电阻R43、电阻R42、三极管V41集射极、电阻R41到负极,电阻R44与阻R43之间两端的压降,使三极管V42饱和导通,直流电源电流流经二极管D41、三极管V42射集极、电阻R45流入到三极管V41的基极,三极管V41保持饱和导通,电阻R44两端的压降使三极管V43饱和导通,直流电源电流流经三极管V43射集极、一路流经电阻R46、LED41到负极,LED41发光指示水泵处于启动运转状态;另一路流经电阻R48、电阻R47到负极,经电阻R48、电阻R47分压加入三极管V44的基极,三极管V44饱和导通,三极管V45截止。
所述报警电路包括超高位报警电路;所述超高位报警电路,即当水位上升到第十探针头t10时,三极管V22的发射极输出电压,经二极管D211、二极管D221、二极管D231、二极管D241、二极管D251、二极管D261、二极管D271、二极管D281、二极管D291、二极管D2101压降,三极管V2101、三极管V2102饱和导通,直流电源电流流经三极管V2102射集极,流经电阻R2109、电阻R2108到负极,经电阻R2109、电阻R2108分压加入到三极管V521的基极,三极管V521、三极管V522、三极管V523饱和导通,直流电源电流流经三极管V522射集极,电阻R523、电阻R524到负极,经电阻R523、电阻R524分压经二极管D521加入到三极管V61的基极,三极管V61、三极管V62、三极管V611、三极管V612、三极管V621、三极管V622饱和导通,三极管V612的饱和导通;直流电源电流流经V612的射集极、继电器CD611的电磁线圈到负极,继电器CD611吸合动作,常开触点闭合,交流声光报警器H发出报警声;三极管V61的饱和导通,在电阻R63两端分压降致使三极管V62饱和导通;直流电源电流流经三极管V62的射集极,蜂鸣器、D522、LED521//R527、三极管V523集射极到负极,LED521发光并随着蜂鸣器的断续响声而闪烁;三极管V622的饱和导通,直流电源电流流经三极管V622射集极、继电器CD621的电磁线圈到负极,继电器CD621常开触点闭合。
所述报警电路包括超低位报警电路;所述超低位报警电路,即当水位低于第一探针头t1时,因第一探针头t1无水媒介与负极零电路连通,三极管V111饱和导通,三极管V112、三极管V113截止,无电流加入到三极管V21的基极;三极管V211、三极管V212、三极管V213均截止,三极管V214饱和导通;直流电源电流流经电阻R2113、三极管V214集射极、电阻R2112到负极;电阻R2112两端压降加入到三极管V511的基极,三极管V511、三极管V512、三极管V513均饱和导通,三极管V512的饱和导通,直流电源电流流经三极管V512射集极、电阻R513、电阻R514到负极,经电阻R513、电阻R514分压,经二极管D511加入到三极管V61的基极,三极管V61、三极管V62、三极管V611、三极管V612、三极管V621、三极管V622均饱和导通;三极管V612的饱和导通,直流电源电流流经三极管V612射集极、继电器CD611的电磁线圈到负极,继电器CD611吸合动作,常开触点闭合,交流声光报警器发出报警声;三极管V622的饱和导通,直流电源电流流经三极管V622射集极、继电器CD621电磁线圈到负极、继电器CD621吸合动作,常开触点闭合;电阻R63两端的电压降致使三极管V62饱和导通,直流电源电流流经V62射集极、蜂鸣器、二极管D512、LED511//R517、三极管V513集射极到负极,LED511的发光随着蜂鸣器断续响声而发光闪烁。
所述控制器由26个独立的接线柱并列组成,第1接线柱连接地线N,第2接线柱连接火线L,第1接线柱与第2接线柱之间为220V交流电,第3接线柱与第4接线柱之间接室外声光交流报警器,第3接线柱连接接地N和第4接线柱连接继电器中间的COM端,第3接线柱连接地线N端,第4接线柱连接位于继电器中间的COM端,第5接线柱和第6接线柱并接于启动按钮,第7接线柱和第8接线柱串接于停止按钮,第9接线柱和第10接线柱为备用连接端子;第11接线柱和第12接线柱中间串接室内12V蜂鸣器;第13接线柱和第14接线柱接给水或排水模式连接端子;第15接线柱~第21接线柱分别接排水或给水模式不同水位档;第24接线柱、第25接线柱、第26接线柱分别接探针棒杆黑线、探针棒杆红线、探针棒杆黄线。
所述电源电路包括降压变压器B、稳压器IC1、稳压器IC2、稳压器IC3、桥式整流器、二极管D75、二极管D76、二极管D77和LED指示灯;所述降压变压器B的输入端为带有FU保险的220V交流电压,降压变压器B初级线圈接地线N,降压变压器B次级输出15V的交流电,经D71、D72、D73、D74全波桥式整流、电容C71滤波,加入到稳压器IC1的输入端,稳压器IC1输出12V的稳压,12V DC电源电流流经R71、LED71到负极,LED71发光指示DC电源;12V的电压经稳压器IC2输出9V电压,9V电压再次经稳压器IC3输出6V电压。
本发明具有排水工作模式和给水工作模式,自动与手动不需要转换开关,既能手动控制水泵的启动与停止,又能自动监控水泵的启动和停止,具有超高位和超低位报警之功能,并能在同一个池内控制二台水泵或二台以上水泵同时工作,控制水泵的功率范围较大。
本发明功耗小,即待机状态功耗小于0.8瓦,工作状态小于1.5瓦;水位置检测精确,工作可靠性,性能稳定性高,使用寿命长,安装方便,并能方便的调节水位置高低水泵的启动点。
在池内一台水泵工作时,当水泵发生故障,过流接触器动作,自动接上另一台备用泵工作,如当按钮开关、水泵、电器电路回路等故障,而不致于过流接触器动作时,水池内水位上升到超高位发出报警声的同时,控制器自动接上另一台水泵工作,确保池内水位不溢出水池,控制池内水位置可靠、安全。
附图说明
图1是本发明实施例中检测水位检测电路的电路图。
图2是本发明实施例中指示水位指示电路的电路图。
图3是本发明实施例中继电器驱动电路的电路图。
图4是本发明实施例中水泵启、停运行的指示电路图。
图5是本发明实施例中水位报警电路的电路图。
图6是本发明实施例中的电源电路图。
图7是本发明实施例中的控制电路图。
图8是本发明实施例中排水工作模式的端子接线图。
图9是本发明实施例中给水工作模式的端子接线图。
具体实施方式
本实施例能够监测10个水位。它为10位LED水位检测自动报警装置。n=10。它包括10个LED二极管、11个探针头、至少一台水泵,变压器一台、6V直流电源、12 V直流电源、若干继电器、开关、若干三极管、若干二极管。
实施例1:本实施例包括检测电路、指示电路、报警电路、控制电路、电源电路,其特征是检测电路连接指示电路,指示电路连接报警电路,控制电路分别连接检测电路、指示电路、报警电路。
图7所示,控制电路包括控制器、继电器、三相异步电动机M、水泵,三相异步电动机M连接水泵,所述控制器在火线L端外接有三相异步电动机M,三相异步电动机M在其输入端串接有交流接触器和继电器的常闭触点,所述继电器的常闭触点依次串接启动按钮SB1、交流接触器和停止按钮SB2。
图8、图9所示,所述控制器接线柱位总共为26位。控制器由26个独立的接线柱并列组成,自左起第1位到右接线柱第26位,其中,接线柱1连接地线N,接线柱2连接火线L,接线柱1与接线柱2之间为220V交流电,接线柱3与接线柱4之间接室外声光交流报警器,接线柱3连接接地N和接线柱4连接继电器DC4中间的COM端,接线柱3连接地线N端而接线柱4连接位于继电器DC4中间的COM端,接线柱5和接线柱6并接于启动按钮SB1,接线柱7和接线柱8串接于停止按钮SB2,接线柱9和接线柱10为备用连接端子;接线柱11和接线柱12中间串接室内12V蜂鸣器;接线柱13和接线柱14接给水或排水模式连接端子;接线柱15~21分别接排(或给)水模式不同水位档;接线柱24、接线柱25、接线柱26分别接探针棒杆黑线、探针棒杆红线、探针棒杆黄线。
图6所示,电源电路包括降压变压器B、稳压器IC1、稳压器IC2、稳压器IC3、桥式整流器、二极管D75、二极管D76、二极管D77和LED指示灯;所述降压变压器B的输入端为带有FU保险的220V交流电压,降压变压器B初级线圈接地线N,降压变压器B次级输出15V的交流电,经D71、D72、D73、D74全波桥式整流、电容C71滤波,加入到稳压器IC1的输入端,稳压器IC1输出12V的稳压,12V DC电源电流流经R71、LED71到负极,LED71发光指示DC电源。12V的电压经稳压器IC2输出9V电压,9V电压再次经稳压器IC3输出6V电压。
具体是:降压变压器B的输出端连接桥式整流器,所述桥式整流器的输出端并接1000uf的电容C71,所述桥式整流器的输出端两端分别连接稳压器IC1的输入端、二极管D75、电容C71和接地端,稳压器IC1的输出端并接LED指示灯且串接电阻R71、稳压器IC2的输入端,稳压器IC2的输出端连接稳压器IC3的输入端,稳压器IC3的输出端输出6V直流电源;稳压器IC3与二极管D77并接;所述LED71指示灯一端与电阻R71串接,另一端接地;电容C71一端接地,另一端接稳压器IC1的输入端、二极管D75、桥式整流器的输出端;稳压器IC1的输入端接电容C71、二极管D75和桥式整流器的输出端,稳压器IC1与二极管D75并接,稳压器IC1的输出端接电阻R71、电容C72,电容C72输出12V直流电源;稳压器IC2的输入端接电容C72、电阻R71和稳压器IC1,稳压器IC2与二极管D76并接,稳压器IC2的输出端接电容C73、稳压器IC3,电容C73一端接地,另一端接二极管D76、二极管D77、稳压器IC3的输入端、稳压器IC2的输出端同时输出9V直流电源;稳压器IC3与二极管D77并联,电容C74一端接地,另一端接二极管D77、稳压器IC3。
稳压器IC1、稳压器IC2、稳压器IC3为三端稳压器LM7812、LM1809、LM1806。
C71到C74是电源滤波以及消振电容,D75、D76、D77的接入之作用,因三端稳压器输出端接有较大的电容存在,防止三端稳压器的输入电压开路,不致于损坏三端稳压器。
所述水位检测电路一共有十个检测单元电路,每个检测单元电路电路组成结构相同。
有十一个探针头,等距离垂直固定在棒杆上,十一个探针头分别是探针头tD、探针头t1、t2、t3、t4、t5、t6、t7、t8、t9和 t10,探针头tD放置于最下方,依次向上排列为tD、t1、t2、t3、t4、t5、t6、t7、t8、t9、t10。10个探针头分别用导线连接到十个检测单元电路的电阻R111与电阻R112之间的连线、电阻R121与电阻R122之间的连线、电阻R131与电阻R132之间的连线、电阻R141与电阻R142之间的连线、电阻R151与电阻R152之间的连线、电阻R161与电阻R162之间的连线、电阻R171与电阻R172之间的连线、电阻R181与电阻R182之间的连线、电阻R191与电阻R192之间的连线、电阻R1101与电阻R1102之间的连线上。探针头tD连接到DC电源的负极零位上。
所述探针头为针形探针头,分别用于探测不同水位高度的变化;探针头一端均固定于不同水位探测位置,探针头另一端分别连接对应电子元件的接口。
图1所示,位于最下方的探针头tD连接到直流电源的负极零位上,当水位上升到第一探针头t1时,第一探针头t1通过水媒介连通到直流电源的负极,直流电源电流流经电阻R111、第一探针头t1、水媒介到负极,电阻R111、电阻R112的连接点电压经电阻R112、电阻R113分压,三极管V111截止,三极管V112、三极管V113饱和导通, 直流电源电流流经三极管V113的射集极,电阻R119加入到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第二探针头t2时,第二探针头t2通过水媒介连通到负极,三极管V121截止,使三极管V122、三极管V123饱和导通,直流电源电流流经三极管V123射集极、电阻R129加入到三极管V21的基极;三极管V121的截止,使三极管V121集电极电位上升,经电阻R1210加到三极管V114、三极管V115的基极,三极管V114、三极管V115饱和导通,三极管V114的饱和导通,探针头t1通过三极管V114集射极连通到直流电源的负极零电位;三极管V115的饱和导通,电阻R115、电阻R116连接点经三极管V115的集射极连通到负极零电位,三极管V112、三极管V113截止,无电流流经三极管V113、电阻R119加入到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第三探针头t3时,第三探针头t3通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V131截止,三极管V132、三极管V133饱和导通,直流电源电流流经三极管V133射集极,电阻R139加入到三极管V21的基极,三极管V131的截止,使三极管V131集电极电位上升,经电阻R1310加到三极管V124、三极管V125的基极,使三极管V124、三极管V125饱和导通,三极管V124的饱和导通,第二探针头t2通过三极管V124集射极连通到负极零电位,第三探针头t3与零电位保持着等距离;三极管V125的饱和导通,电阻R125、电阻R126的连接点通过三极管V125集射极连通到负极零电位,三极管V122、三极管V123截止,无电流流经三极管V123,电阻R129加到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第四探针头t4时,第四探针头t4通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V141截止,三极管V142、三极管V143饱和导通,直流电源电流流经三极管V143射集极,电阻R149加入到三极管V21的基极,三极管V141的截止,使三极管V141集电极电位上升,经电阻R1410加到三极管V134、三极管V135的基极,使三极管V134、三极管V135饱和导通,三极管V134的饱和导通,第三探针头t3通过三极管V134集射极连通到负极零电位;第四探针头t4与零电位保持等距离;三极管V135的饱和导通,电阻R135、电阻R136的连接点通过三极管V135集射极连通到负极零电位,三极管V132、三极管V133截止,三极管V133的可靠截止,无电流流经三极管V133,电阻R139加到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第五探针头t5时,第五探针头t5通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V151截止,三极管V152、三极管V153饱和导通,直流电源电流流经三极管V153射集极,电阻R159加入到三极管V21的基极,三极管V151的截止,使三极管V151集电极电位上升,经电阻R1510加到三极管V144、三极管V145的基极,使三极管V144、三极管V145饱和导通,三极管V144的饱和导通,第四探针头t4通过三极管V144集射极连通到负极零电位;第五探针头t5与零电位保持等距离;三极管V145的饱和导通,电阻R145、电阻R146的连接点通过三极管V145集射极连通到负极零电位,三极管V142、三极管V143截止,三极管V143的可靠截止,无电流流经三极管V143,电阻R149加到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第六探针头t6时,第六探针头t6通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V161截止,三极管V162、三极管V163饱和导通,直流电源电流流经三极管V163射集极,电阻R169加入到三极管V21的基极,三极管V161的截止,使三极管V161集电极电位上升,经电阻R1610加到三极管V154、三极管V155的基极,使三极管V154、三极管V155饱和导通,三极管V154的饱和导通,第五探针头t5通过三极管V154集射极连通到负极零电位;第六探针头t6与零电位保持等距离;三极管V155的饱和导通,电阻R155、电阻R156的连接点通过三极管V155集射极连通到负极零电位,三极管V152、三极管V153截止,三极管V153的可靠截止,无电流流经三极管V153,电阻R159加到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第七探针头t7时,第七探针头t7通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V171截止,三极管V172、三极管V173饱和导通,直流电源电流流经三极管V173射集极,电阻R179加入到三极管V21的基极,三极管V171的截止,使三极管V171集电极电位上升,经电阻R1710加到三极管V164、三极管V165的基极,使三极管V164、三极管V165饱和导通,三极管V164的饱和导通,第六探针头t6通过三极管V164集射极连通到负极零电位;第七探针头t7与零电位保持等距离;三极管V165的饱和导通,电阻R165、电阻R166的连接点通过三极管V165集射极连通到负极零电位,三极管V162、三极管V163截止,三极管V163的可靠截止,无电流流经三极管V163,电阻R169加到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第八探针头t8时,第八探针头t8通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V181截止,三极管V182、三极管V183饱和导通,直流电源电流流经三极管V183射集极,电阻R189加入到三极管V21的基极,三极管V181的截止,使三极管V181集电极电位上升,经电阻R1810加到三极管V174、三极管V175的基极,使三极管V174、三极管V175饱和导通,三极管V174的饱和导通,第七探针头t7通过三极管V174集射极连通到负极零电位;第八探针头t8与零电位保持等距离;三极管V175的饱和导通,电阻R175、电阻R176的连接点通过三极管V175集射极连通到负极零电位,三极管V172、三极管V173截止,三极管V173的可靠截止,无电流流经三极管V173,电阻R179加到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第九探针头t9时,第九探针头t9通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V191截止,三极管V192、三极管V193饱和导通,直流电源电流流经三极管V193射集极,电阻R199加入到三极管V21的基极,三极管V191的截止,使三极管V191集电极电位上升,经电阻R1910加到三极管V184、三极管V185的基极,使三极管V184、三极管V185饱和导通,三极管V184的饱和导通,第八探针头t8通过三极管V184集射极连通到负极零电位;第九探针头t9与零电位保持等距离;三极管V185的饱和导通,电阻R185、电阻R186的连接点通过三极管V185集射极连通到负极零电位,三极管V182、三极管V183截止,三极管V183的可靠截止,无电流流经三极管V183,电阻R189加到指示电路的三极管V21的基极;
当水位上升到第十探针头t10时,第十探针头t10通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V1101截止,三极管V1102、三极管V1103饱和导通,直流电源电流流经三极管V1103射集极,电阻R1109加入到三极管V21的基极,三极管V1101的截止,使三极管V1101集电极电位上升,经电阻R11010加到三极管V194、三极管V195的基极,使三极管V194、三极管V195饱和导通,三极管V194的饱和导通,第九探针头t9通过三极管V194集射极连通到负极零电位;第十探针头t10与零电位保持等距离;三极管V195的饱和导通,电阻R195、电阻R196的连接点通过三极管V195集射极连通到负极零电位,三极管V192、三极管V193截止,三极管V193的可靠截止,无电流流经三极管V193,电阻R199加到指示电路的三极管V21的基极。
图2所示,指示电路共有十个指示单元电路。
第一指示单元电路与第二指示单元电路的组成结构相同,第三指示单元电路与第四指示单元电路、第五指示单元电路、第六指示单元电路、第七指示单元电路、第八指示单元电路、第九指示单元电路、第十指示单元电路结构相同。
指示电路的三极管V21、V22组成复合管,其目的:增大直流的放大倍数,提高其输入阻抗,使其之后负载电路的接入不影响其工作稳定性。R22的接法为负反馈电阻,其作用是稳定V21、V22的直流工作点,同时提供一定的基极下偏置电流,使V21基极固有电压为1.8V。电容C21接入的作用:当水位检测电路切换水位档时,加流到V21的基极电流有一瞬间的断落,电容C21的接入使V21基极持续响应的基极电压。
本发明控制电路根据控制器的不同连接方式分为给水工作模式电路和排水工作模式电路。
排水工作模式接线柱接线连接见图8。
接线柱第一位接交流地线N,第二位接交流火线220V电压L,第三位、第四位接室外交流报警器,第五位、第六位并接于水泵启动按钮键SB1,第七位、第八位串接于水泵停止键SB2,第九位、第十位备用,第十一位、第十二位接室内12V蜂鸣器,第十三位用导线与第十四位连接,第十五位用导线根据水位高低需水泵启动与第十六位或第十七位到第二十一位连接,第二十三位用导线与根据水位高低需水泵启动连接位的上一位第十七位或十八位到第二十二位连接。第二十四位连接探针棒杆的黑色线,第二十五位连接探棒杆的红色线,第二十六位连接探针棒杆的黄色线。
所述排水工作模式工作原理:
图1、图2所示,当水位上升到探针头t1时,V113的饱和导通,9V DC电源电路流经V113射集极、R119加入到V21的基极,V22的射极输出电压为2.1V,经D211隔离压降为1.55V,经R212、R211分压经R213加到V211基极,V211、V212饱和导通,6V DC电源电流流经V212的射集极,一路流经R217、LED211到负极,LED211发光指示水位已达到探针头t1位置;另一路经R219、R218分压,加到V213的基极,V213饱和导通,V213的饱和导通,使之V214截止。
当水位上升到探针头t2时,V123的饱和导通,9V DC电源电流流经V123的射集极、R129加入到V21的基极,V22射极输出电压约为2.6V间,经D211、D221隔离压降约为1.55V,经R222、R221分压加入到V221的基极,V221、V222饱和导通,6V DC电源电流流经V222射集极、R229,一路流经R227、LED221到负极,LED221发光指示水位已到达探针头t2的位置;另一路流经R229、R228到负极,经R229、R228分压,加入到V223的基极,V223饱和导通,V223的饱和导通使之V224截止。
当水位上升到探针头t3时,V133饱和导通,9V DC电源电流流经V133的射集极、R139加入到V21的基极,使V22的射极输出电压为3.1V,经D211、D221、D231隔离压降为1.55V,经R232、R231分压,经R233加到V231的基极,V231、V232饱和导通,6V DC电源电流流经V232射集极,一路流经R237、LED231到负极,LED231发光指示水位到达探针头t3位置;另一路流经R239、R238分压,加入到所需要工作的电路输入端(根据水位档高低,需求水泵启动运转,即水位上升到探针头t3水位档位置时。
当排水水泵启动运转设置在探针头t4的水位档时:即当水位上升到探针头t4时,V143饱和导通,9V DC电源电流流经V143的发射极、R149加入到V21的基极,使V22的发射极输出电压,经D211、D221、D231、D241隔离压降,经R242、R241分压,经R243加到V241的基极,V241、V242饱和导通,6V DC电源电流流经V242射集极,一路流经R247、LED241到负极,LED241发光指示水位到达探针头t4位置,另一路流经R249、R248分压,加入接线柱16脚,继电器CD321的驱动电路的输入端V321的基极接到R249、R248的连接线上。
当排水水泵启动运转设置在探针头t5的水位档时:即当水位上升到探针头t5时,V153饱和导通,9V DC电源电流流经V153的射集极、R159加入到V21的基极,使V22的发射极输出电压,经D211、D221、D231、D241、D251隔离压降,经R252、R251分压,经R253加到V251的基极,V251、V252饱和导通,6V DC电源电流流经V252射集极,一路流经R257、LED251到负极,LED251发光指示水位到达探针头t5位置,另一路流经R259、R258分压,加入接线柱17脚,继电器CD321的驱动电路的输入端V321的基极接到R259、R258的连接线上。
当排水水泵启动运转设置在探针头t6的水位档时:即当水位上升到探针头t6时,V163饱和导通,9V DC电源电流流经V163的射集极、R169加入到V21的基极,使V22的发射极输出电压,经D211、D221、D231、D241、D251、D261隔离压降,经R262、R261分压,经R263加到V261的基极,V261、V262饱和导通,6V DC电源电流流经V262射集极,一路流经R267、LED261到负极,LED261发光指示水位到达探针头t6位置,另一路流经R269、R268分压,加入接线柱18脚,继电器CD321的驱动电路的输入端V321的基极接到R269、R268的连接线上。
当排水水泵启动运转设置在探针头t7的水位档时:即当水位上升到探针头t7时,V173饱和导通,9V DC电源电流流经V173的射集极、R179加入到V21的基极,使V22的发射极输出电压,经D211、D221、D231、D241、D251、D261、D271隔离压降,经R272、R271分压,经R273加到V271的基极,V271、V272饱和导通,6V DC电源电流流经V272射集极,一路流经R277、LED271到负极,LED271发光指示水位到达探针头t7位置,另一路流经R279、R278分压,加入接线柱19脚,继电器CD321的驱动电路的输入端V321的基极接到R279、R278的连接线上。
当排水水泵启动运转设置在探针头t8的水位档时:即当水位上升到探针头t8时,V183饱和导通,9V DC电源电流流经V183的射集极、R189加入到V21的基极,使V22的发射极输出电压,经D211、D221、D231、D241、D251、D261、D271、D281隔离压降,经R282、R281分压,经R283加到V281的基极,V281、V282饱和导通,6V DC电源电流流经V282射集极,一路流经R287、LED281到负极,LED281发光指示水位到达探针头t8位置,另一路流经R289、R288分压,加入接线柱20脚,继电器CD321的驱动电路的输入端V321的基极接到R289、R288的连接线上。
当排水水泵启动运转设置在探针头t9的水位档时:即当水位上升到探针头t9时,V193饱和导通,9V DC电源电流流经V193的射集极、R199加入到V21的基极,使V22的发射极输出电压,经D211、D221、D231、D241、D251、D261、D271、D281、D291隔离压降,经R292、R291分压,经R293加到V291的基极,V291、V292饱和导通,6V DC电源电流流经V292射集极,一路流经R297、LED291到负极,LED291发光指示水位到达探针头t9位置,另一路流经R299、R298分压,加入接线柱21脚,继电器CD321的驱动电路的输入端V321的基极接到R299、R298的连接线上。
当排水水泵启动运转设置在探针头t10的水位档时:即当水位上升到探针头t10时,V1103饱和导通,9V DC电源电流流经V1103的射集极、R1109加入到V21的基极,使V22的发射极输出电压,经D211、D221、D231、D241、D251、D261、D271、D281、D291、D2101隔离压降,经R2102、R2101分压,经R2103加到V2101的基极,V2101、V2102饱和导通,6V DC电源电流流经V2102射集极,一路流经R2107、LED2101到负极,LED2101发光指示水位到达探针头t10位置,另一路流经R2109、R2108分压,加入接线柱22脚,连通接线柱23脚,三极管V521的基极连接电阻R2109、R2108的连接点上。
当水位下降到低于探针头t2时,V21的发射极输出电压为2.1V,经D211、D221压降,V221、V222、V223截止,V224饱和导通,6V DC电源电流流经R2213、V224集射极、R2212到负极,R2212的两端压降加入到继电器CD311触点动开的驱动电路的输入端V311的基极,排水水泵运转停止。
图9所示为给水工作模式接线柱接线连接图。
给水工作模式接线柱接线连接除第十三位、十四位、十五位不同于排水工作模式连接外,其余接线柱位同排水工作模式连接。第十三位用导线与第十五位连接。第十四位用导线根据给水水位高低需停止与第十六位或十八位到第二十一位连接。第二十三位用导线与根据给水水位高低需水泵停止连接点的上一位的第十七位或第十八位到第二十二位连接。
所述给水工作模式工作原理:
当水位低于探针头t2时,V221、V222、V223截止,V224饱和导通,6V DC电源电流流经R2213、V224集射极、R2212到负极,R2212的两端压降加入到继电器CD321触点动合的驱动电路的输入端V321的基极,水泵启动工作。当水位上升到某水位档时,要求水泵停止给水,继电器CD311触点动开驱动电路的输入端V311的基极连接到相应的电阻R249、R248的连接点上到电阻R299、R298的连接点上。如需要求水位档LED指示增多到15档或20档,水位监测单元电路增加到15单元或20单元电路,工作电压提高到12V或15V,相应的LED指示电路增加到15单元或20单元电路,工作电压提升到15V或18V。
继电器均为SRD-12VDC-SL-C继电器。
报警电路还包括交流声光报警器、交流报警器、蜂鸣器、LED指示灯、继电器、二极管、三极管、电阻,报警电路分别设置超高位报警和超低位报警两种工况报警。
所述超高位报警工作原理:当水位上升到一定的水位档时,要求超高位报警电路工作,超高位报警电路的三极管V521的基极输入端接上一位水位档的两个电阻的连接线(在排水工作模式时,要求水泵启动工作排水,在给水工作模式要求水泵停止工作给水;即R249、R248的连接点上到R299、R298的连接点上的上一位水位档。
图1、图5所示,如当水位上升到探针头t10时,V22的射极输出电压为7V,经D211到D2101的压降,V2101、V2102饱和导通,6V DC电源电流流经V2102射集极,一路流经R2109、R2108到负极,经R2109、R2108分压加入到V521的基极,V521、V522、V523饱和导通,12V DC电源电流流经V522射集极,R523、R524到负极,经R523、R524分压一路经D521加入到V61的基极,V61、V62、V611、V612、V621、V622饱和导通,V612的饱和导通,12V DC电源电流流经V612的射集极、继电器CD611的电磁线圈到负极,CD611吸合动作,常开触点闭合,交流声光报警器发出报警声。V61的饱和导通,在R63两端分压降致使V62饱和导通,12V DC电源电流流经V62的射集极,蜂鸣器、D522、LED521//R527、V523集射极,LED521发光随着蜂鸣器的断续响声而闪烁。V622的饱和导通,12V DC电源电流流经V622集射极、继电器CD621的电磁线圈到负极,CD621常开触点闭合(供备用)。
所述超低位报警电路工作原理:
当水位低于探针头t1时,因探针头t1无水媒介与负极零电路连通,V111饱和导通,V112、V113截止,无电流加入到V21的基极,V21原固定的基极电压为1.8V,V22射极输出电压为0.7V,V221、V212、V213截止,V214饱和导通,6V DC电源电流流经R2113、V214集射极R2112到负极,R2112两端的压降加入到V511的基极,V511、V512、V513饱和导通,V512的饱和导通,12V DC电源电流流经V512射集极、R513、R514到负极,经R513、R514分压,一路经D511加入到V61的基极,V61、V611、V62、V612、V621、V622饱和导通,V612的饱和导通,12V DC电源电流流经V612射集极、继电器CD611的电磁线圈到负极,CD611吸合动作,常开触点闭合,交流声光报警器发出报警声,V622的饱和导通,12V DC电源电流流经V622射集极、CD621电磁线圈到负极、CD621吸合动作,常开触点闭合(供备用)。
电阻R63两端的压降致使V62饱和导通,12V DC电源电流流经蜂鸣器,D512、LED511//R517、V513集射极到负极,LED511的发光随着蜂鸣器断续响声而发光闪烁。
D511、D512、D521、D522接入的作用:一是提供电流流经通路,二是起隔离作用。D611、D621以及D311、D321接入之作用,削限流经继电器的通断电流时,线圈两端所产生的反峰电压。
所述指示电路包括启动运转、停止指示电路。
图4所示,V46的基极并接于V321的基极,V48的基极并接于V311的基极,当水位上升到所需求的水位档(排水工作模式)或水位下降到低于所要求的水位档(给水工作模式)时,加入到继电器CD321的驱动电路的输入端电压并加入到V46的基极,V46、V47饱和导通,6V DC电源电流流经V47射集极、R413流入V41的基极,V41饱和导通,6V DC电源电流流经R44、R43、R42、V41集射极、R41到负极,R44与R43之间端电压压降,使V42饱和导通,6V DC电源电流流经D41、V42射集极、R45流入到V41的基极,使其保持饱和导通,R44两端的压降使之V43饱和导通,6V DC电源电流流经V43射集极、一路流经R46、LED41到负极,LED41发光指示水泵处于启动运转状态。一路流经R48、R47到负极,经R48、R47分压加入V44的基极,V44饱和导通,V45截止。
当水位下降到所需求的水位档(排水工作模式)或水位上升到所要求的水位档(给水工作模式)时,加入到继电器CD311的驱动电路输入端的电压并加入到V48的基极,使其V48饱和导通,V41的基极由V48集射极连通到负极零电位,V41、V42、V43、V44截止,V45饱和导通,6V DC电源电流流经R411、V45集射极LED42到负极,LED42发光,LED42的发光指示水泵处于停止状态。
电容C41的加入之作用:干扰的电压,电流的瞬间冲击波不致于流入到V41的基极,使其不误示水泵处于何种状态。
图7所示,在同一个水池内控制器控制一台水泵或同时控制二台或二台以上水泵工作。
K1合上,当控制器的继电器CD321吸合动作,接线柱的第五位、第六位闭合,水泵M1启动运转。控制器的继电器CD311吸合动作、接线柱的第七位、第八位连接断开,水泵运转停止。同时合上开关K1、K2工作二台水泵,同时合上K1、K2、Kn工作二台以上水泵。
合上K1工作一台水泵时,当水泵M1损坏故障,过流接触器动作,FR1、3、4脚闭合连通K2,M2水泵工作。
如当开关、接触器电磁线圈等开路故障,不能致于过流接触器动作时,当水位上升到超高水位时,控制器发出报警声的同时,继电器CD621吸合动作,接线柱第九位、第十位连通,连通K2,水泵M2启动运转。

Claims (12)

1.水位自动监控报警装置,包括检测电路、给水控制电路、排水控制电路、报警电路、电源电路、指示电路,指示电路包括水位指示电路、启动水泵运转指示电路、水泵停止指示电路,其特征是检测电路连接指示电路,指示电路连接报警电路,控制电路分别连接检测电路、指示电路、报警电路,电源电路分别连接检测电路、指示电路、报警电路、控制电路。
2.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,其特征是所述检测电路包括n+1个探针头,n≥1,n+1个探针头自下而上依次设置,位于最下方的1个探针头tD连接到直流电源的负极零位上,n个探针头分别连接n个检测单元,n个检测单元并联;其中第一探针头t1连接的第一检测单元,第二探针头t2连接的第二检测单元第三探针头t3连接的第三检测单元;即当水位上升到第一探针头t1时,第一探针头t1通过水媒介连通到直流电源的负极,直流电源电流流经电阻R111、第一探针头t1、水媒介到负极,电阻R111、电阻R112的连接点电压经电阻R112、电阻R113分压,输入到V111的基极,三极管V111截止,三极管V112、三极管V113饱和导通, 直流电源电流流经三极管V113的射集极,电阻R119加入到水位指示电路的输入端三极管V21的基极;
当水位上升到探针头第二t2时,第二探针头t2通过水媒介连通到负极,三极管V121截止,使三极管V122、三极管V123饱和导通,直流电源电流流经三极管V123射集极、电阻R129加入到三极管V21的基极;三极管V121的截止,使三极管V121集电极电位上升,经电阻R1210加到三极管V114、三极管V115的基极,三极管V114、三极管V115饱和导通,三极管V114的饱和导通,探针头t1通过三极管V114集射极连通到直流电源的负极零电位;三极管V115的饱和导通,电阻R115、电阻R116连接点经三极管V115的集射极连通到负极零电位,三极管V112、三极管V113截止,无电流流经三极管V113、电阻R119加入到水位指示电路的输入端三极管V21的基极;
当水位上升到探针头第三t3时,第三探针头t3通过水媒介连通到直流电源负极零电位,三极管V131截止,三极管V132、三极管V133饱和导通,直流电源电流流经三极管V133射集极,电阻R139加入到三极管V21的基极,三极管V131的截止,使三极管V131集电极电位上升,经电阻R1310加到三极管V124、三极管V125的基极,使三极管V124、三极管V125饱和导通,三极管V124的饱和导通,第二探针头t2通过三极管V124集射极连通到负极零电位,第三探针头t3与零电位保持着水位等距离;三极管V125的饱和导通,电阻R125、电阻R126的连接点通过三极管V125集射极连通到负极零电位,三极管V122、三极管V123截止,无电流流经三极管V123,电阻R129加到指示电路的三极管V21的基极。
3.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,其特征是所述水位指示电路由n个指示单元并联而成,即当水位上升到第一探针头t1时,三极管V113饱和导通,直流电源电路流经三极管V113射集极、电阻R119加入到三极管V21的基极,三极管V22的发射极输出电压经二极管D211隔离压降后,经电阻R212、电阻R211分压经电阻R213加到三极管V211基极,三极管V211、三极管V212饱和导通,直流电源电流流经三极管V212的射集极,一路流经电阻R217、LED211到负极,LED211发光指示水位已达到第一探针头t1位置;另一路经电阻R219、电阻R218分压,加到三极管V213的基极,三极管V213饱和导通,使三极管V214截止;
当水位上升到第二探针头t2时,三极管V123的饱和导通,直流电源电流流经三极管V123的射集极、电阻R129加入到三极管V21的基极,三极管V22发射极输出电压经二极管D211、二极管D221隔离压降后,经电阻R222、电阻R221分压加入到三极管V221的基极,三极管V221、三极管V222饱和导通,直流电源电流流经三极管V222射集极、电阻R229,一路流经电阻R227、LED221到负极,LED221发光指示水位已到达第二探针头t2的位置;另一路流经电阻R229、电阻R228到负极,经电阻R229、电阻R228分压,加入到三极管V223的基极,三极管V223饱和导通,三极管V223的饱和导通致使三极管V224截止;
当水位上升到第三探针头t3时,三极管V133饱和导通,直流电源电流流经三极管V133的射集极、电阻R139加入到三极管V21的基极,三极管V22的发射极输出电压经二极管D211、二极管D221、二极管D231隔离压降后,经电阻R232、电阻R231分压,经电阻R233加到三极管V231的基极,三极管V231、三极管V232饱和导通,直流电源电流流经三极管V232射集极,一路流经电阻R237、LED231到负极,LED231发光指示水位到达第三探针头t3位置。
4.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,其特征是所述给水控制电路,即当水位低于第二探针头t2时,三极管V221、三极管V222、三极管V223截止,三极管V224饱和导通,直流电源电流流经电阻R2213、三极管V224集射极、电阻R2212到直流电源负极,电阻R2212的两端压降加入到继电器CD321触点动合的驱动电路的输入端三极管V321的基极,水泵启动给水工作;当水位上升到设定的要求水泵停止给水的某水位档时,继电器CD311触点动作,驱动电路的输入端三极管V311的基极连接相应电阻的连接点上。
5.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,其特征是所述启动水泵运转指示电路,即三极管V46的基极接入到电阻R249与电阻R248之间的连接线上,继电器CD321的驱动电路的输入端三极管V321的基极连接到电阻R249与电阻R248的连接线上;水位上升到第九探针头t9时,水泵启动工作排水,当水位下降到低于第二探针头t2时,三极管V21的发射极输出电压,经二极管D211、二极管D221压降,三极管V221、三极管V222、三极管V223均截止,三极管V224饱和导通,直流电源电流流经电阻R2213、三极管V224集射极、电阻R2212到负极,电阻R2212的两端电压加入到驱动电路的输入端三极管V311的基极,继电器CD311触点动作,指示水泵运转停止。
6.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,所述水泵停止指示电路,即继电器CD311的驱动电路输入端的电压并入到三极管V48的基极,使三极管V48饱和导通,三极管V44的基极由三极管V48集射极连通到负极零电位,三极管V41、三极管V42、三极管V43、三极管V44截止,三极管V45饱和导通,直流电源电流流经电阻R411、三极管V45集射极、LED42到负极,LED42发光,LED42的发光指示水泵处于停止状态。
7.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,所述指示电路还包括三极管V46的基极并接于三极管V321的基极,三极管V48的基极并接于三极管V311的基极,继电器CD321的驱动电路的输入端电压并入到三极管V46的基极,三极管V46、三极管V47饱和导通,直流电源电流流经三极管V47射集极,电阻R413流入三极管V41的基极,三极管V41饱和导通,直流电源电流流经电阻R44、电阻R43、电阻R42、三极管V41集射极、电阻R41到负极,电阻R44与阻R43之间两端的压降,使三极管V42饱和导通,直流电源电流流经二极管D41、三极管V42射集极、电阻R45流入到三极管V41的基极,三极管V41保持饱和导通,电阻R44两端的压降使三极管V43饱和导通,直流电源电流流经三极管V43射集极、一路流经电阻R46、LED41到负极,LED41发光指示水泵处于启动运转状态;另一路流经电阻R48、电阻R47到负极,经电阻R48、电阻R47分压加入三极管V44的基极,三极管V44饱和导通,三极管V45截止。
8.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,所述报警电路包括超高位报警电路;所述超高位报警电路,即当水位上升到第十探针头t10时,三极管V22的发射极输出电压,经二极管D211、二极管D221、二极管D231、二极管D241、二极管D251、二极管D261、二极管D271、二极管D281、二极管D291、二极管D2101压降,三极管V2101、三极管V2102饱和导通,直流电源电流流经三极管V2102射集极,流经电阻R2109、电阻R2108到负极,经电阻R2109、电阻R2108分压加入到三极管V521的基极,三极管V521、三极管V522、三极管V523饱和导通,直流电源电流流经三极管V522射集极,电阻R523、电阻R524到负极,经电阻R523、电阻R524分压经二极管D521加入到三极管V61的基极,三极管V61、三极管V62、三极管V611、三极管V612、三极管V621、三极管V622饱和导通,三极管V612的饱和导通;直流电源电流流经V612的射集极、继电器CD611的电磁线圈到负极,继电器CD611吸合动作,常开触点闭合,交流声光报警器H发出报警声;三极管V61的饱和导通,在电阻R63两端分压降致使三极管V62饱和导通;直流电源电流流经三极管V62的射集极,蜂鸣器、D522、LED521//R527、三极管V523集射极,到负极LED521发光并随着蜂鸣器的断续响声而闪烁;三极管V622的饱和导通,直流电源电流流经三极管V622射集极、继电器CD621的电磁线圈到负极,继电器CD621常开触点闭合。
9.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,所述报警电路包括超低位报警电路;所述超低位报警电路,即当水位低于第一探针头t1时,因第一探针头t1无水媒介与负极零电路连通,三极管V111饱和导通,三极管V112、三极管V113截止,无电流加入到三极管V21的基极;三极管V221、三极管V212、三极管V213均截止,三极管V214饱和导通;直流电源电流流经电阻R2113、三极管V214集射极、电阻R2112到负极;电阻R2112两端压降加入到三极管V511的基极,三极管V511、三极管V512、三极管V513均饱和导通,三极管V512的饱和导通,直流电源电流流经三极管V512射集极、电阻R513、电阻R514到负极,经电阻R513、电阻R514分压,经二极管D511加入到三极管V61的基极,三极管V61、三极管V62、三极管V611、三极管V612、三极管V621、三极管V622均饱和导通;三极管V612的饱和导通,直流电源电流流经三极管V612射集极、继电器CD611的电磁线圈到负极,继电器CD611吸合动作,常开触点闭合,交流声光报警器发出报警声;三极管V622的饱和导通,直流电源电流流经三极管V622射集极、继电器CD621电磁线圈到负极、继电器CD621吸合动作,常开触点闭合;电阻R63两端的电压降致使三极管V62饱和导通,直流电源电流流经V62射集极、蜂鸣器、二极管D512、LED511//R517、三极管V513集射极到负极,LED511的发光随着蜂鸣器断续响声而发光闪烁。
10.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,其特征是所述控制电路包括控制器、三相异步电动机M、水泵,三相异步电动机M连接水泵,所述控制器在火线L端外接有三相异步电动机M,三相异步电动机M在其输入端串接有交流接触器和热继电器的常闭触点,所述热继电器FR的常闭触点依次串接启动按钮SB1、交流接触器和停止按钮SB2。
11.根据权利要求10所述水位自动监控报警装置,其特征是所述控制器由26个独立的接线柱并列组成,第1接线柱连接地线N,第2接线柱连接火线L,第1接线柱与第2接线柱之间为220V交流电,第3接线柱与第4接线柱之间接室外声光交流报警器,第3接线柱连接接地N和第4接线柱连接继电器中间的COM端,第5接线柱和第6接线柱并接于启动按钮,第7接线柱和第8接线柱串接于停止按钮,第9接线柱和第10接线柱为备用连接端子;第11接线柱和第12接线柱中间串接室内12V蜂鸣器;第13接线柱和第14接线柱接给水或排水模式连接端子;第15接线柱~第21接线柱分别接排水或给水模式不同水位档;第24接线柱、第25接线柱、第26接线柱分别接探针棒杆黑线、探针棒杆红线、探针棒杆黄线。
12.根据权利要求1所述水位自动监控报警装置,其特征是电源电路包括降压变压器B、稳压器IC1、稳压器IC2、稳压器IC3、桥式整流器、二极管D75、二极管D76、二极管D77和LED指示灯;所述降压变压器B的输入端为带有FU保险的220V交流电压,降压变压器B初级线圈接地线N,降压变压器B次级输出15V的交流电,经D71、D72、D73、D74全波桥式整流、电容C71滤波,加入到稳压器IC1的输入端,稳压器IC1输出12V的稳压,12V DC电源电流流经R71、LED71到负极,LED71发光指示DC电源,12V的电压经稳压器IC2输出9V电压,9V电压再次经稳压器IC3输出6V电压。
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CN109916474A (zh) * 2017-12-13 2019-06-21 现代自动车株式会社 用于检测水流入电池系统的设备和方法,以及车辆系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105912039A (zh) * 2016-06-26 2016-08-31 彭全洪 水位自动监控报警装置
CN105912039B (zh) * 2016-06-26 2019-02-05 彭全洪 水位自动监控报警装置
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