CN2288216Y - 自动水位控制装置 - Google Patents

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Abstract

一种自动水位控制装置,特别适用于高层建筑贮水箱无人全自动控制。采用了双触点继电器和气压控制器,贮水箱中水位变化引起控位软管内空气压力的变化,气压控制器感受气压的变化控制继电器的工作。本实用新型电路设计合理,采用气压控制器安全可靠,误动性小,经久耐用,使用操作方便、节约电能。

Description

自动水位控制装置
本实用新型涉及一种自动水位控制装置,特别是用于高层建筑供水的水位自动控制装置。
水位控制器CN2108953U利用电极a、b与水位接触时产生的微电感应来控制继电器的开闭,但该电路控制较简单,只能保证贮水设备水位达到设定位置时自动关闭水泵,水泵的再次开启仍需要人根据实际情况来开启,不能达到在各种复杂情况下全自动控制水位的要求。其他各种水位控制器也多采用电接触液位电极配合继电器的工作,电极长期与水接触,水中溶解的无机、有机杂质和微生物都会使电极产生腐蚀,降低水位控制器的灵敏度,加上输电电压波动、变流谐波的干扰使得水位控制可靠性较差,误动性较高。
本实用新型的目的在于克服以上水位控制器液位接触电极易腐蚀的缺点和水位控制性较差的缺点,提供一种利用贮水池水位高低不同,贮气管气压的变化而产生继电器的开闭的全自动水位控制的装置。
本实用新型的目的是这样实现的:
自动水位控制装置包括控位软管,气压控制器,继电器J,气压控制器均由弹簧、上、下静触头、动触头、外壳组成,继电器J有两个触点J1、J2和吸放线圈,气压控制器的动触头与外壳内部上方之间接有弹簧,高位控位软管与气压控制器相连,低位控位软管与气压控制器相连,供水厂水管与气压控制器相连,J1静触点接电机W,J1动触点与零线和吸放线圈相连,吸放线圈的另一端与气压控制器的下静触头相连,J2动触点与火线和气压控制器的动触头相连,J2静触点与气压控制器和的动触头相连,气压控制器和的下静触头互相串联,气压控制器的上静触头与电机W相连,吸放线圈与气压控制器之间设有单相一关K。
水位控位软管一端接气压控制器,另一端接贮水箱,软管内的空气压力随贮水箱水位不同产生的水压变化而变化;气压控制器主要结构有动触头,上、下静触头,弹簧、外壳,动触头受弹簧向下的弹力和软管内被压缩空气向上的推力两种力量的制约,弹力大于推力时,动触头与下静触头相触,反之与上静触头相触,气压控制器的动触头,上、下静触头分别与继电器的常开常闭触点连接,气压控制器感受求位变化产生信号与继电器一起自动控制电机的开启和关闭。
本实用新型电路设计合理、并采用气压控制器,可以在多种复杂情况下达到自动控制水位的需求。
(A)、以控位软管内空气压力变化作为信号通过气压控制器控制电路,安全可靠,误动性小,经久耐用。
(B)、使用操作方便,可以在无人看管的情况下控制大型建筑的供水,贮水箱可以根据需要任意设置开机、停机的水位。
(C)、气压控制器与电机和供水厂的进水管相连,当供水厂水压大幅度变化和突然停电时可以保护电路。
(D)、节约电能、电路控制可以保证电机只在水位从高位降至低位控位位置时才开始工作,可以避免球阀控制电路在水位稍下降,电机就开始工作带来的电能的浪费。
下面结合附图和实施例详细说明本实用新型。
一种自动水位控制装置,包括控位软管1、2,气压控制器3、4、5和继电器J。气压控制器3、4、5均由弹簧、下静触头、上静触头、动静头、外壳组成,弹簧一端与动触头相连,另一端与外壳内部上方相连,控位软管1、2的一端与贮水池相通,贮水池内水位变化将引起控位软管1、2内空气气压的变化,与气压控制器相连的控位软管内的空气压力大于弹簧压力时,动触头与上静触头相触、反之与下静触头相触。继电器J有触点J1、J2和吸放线圈,高位控位软管1与气压控制器3相连,低位控位软管2与气压控制器4相连,供水厂水管通过三通器。气压控制器5相连;J1静触点接电机,J1动触点与零线和继电器J的吸放线圈相连,吸收线圈的另一端与气压控制器4的下降触头相连,J2动触点与火线和气压控制器4的动触头相连,J2静触点与气压控制器3和5的动触头相连;气压控制器3和4的下静触头互相串联,气压控制器5的上静触头与电机W相连。电路上设有红、绿指示灯指示电路。继电器J的吸放线圈与气压控制器4的下静触头之间设有单相开关K。
设置控位软管1、2时将软管外端接金属管,借助金属管的重力下垂软管不会因水的浮力飘移,由于气压控制器最终由水压控制,高位或低位控位软管可以很方便的任意的放置而调整贮水箱进水或停止进水的位置。
水位控制装置的工作情况如下:
先将单相开关K接通。
零线进入继电器J的吸放线圈和J1的动触点,火线进入气压控制器4的动触头和J2的动触点,当贮水箱无水时,气压控制器4的动触头和下静触头相触,气压控制器4的下静触头和气压控制3的下静触头相连,气压控制器3的下静触头与动触头相触,气压控制器3的动触头与J2的静触头相连,气压控制5的动触头和J2的静触头相连。
当供水厂水管内无水供应时,连接供水管和气压控制器5的三通管的支管内空气未受水压的压缩,气压控制器5的动触头与下静触头相触,火线与电机W不接通,电机W无法工作,可以使电机W免去无水空转烧机的危险。当供水厂水管内有水供应时,三通管内空气受压,气压控制器5的动触头5下静触头相触,火线依次经过气压控制器4和3,再经过气压控制器5与电机W相通。气压控制器4的下静触头上有一相火线,当它经过单相开关K到达继电器J的吸放线圈时,吸放线圈得到电压产生磺场,J1、J2的动触头同时与静触点导通,零线也完全接通,电机W从低位控位软管2所定的位置开始工作。此时继电器J的吸放线圈的电流有两路供应:第一路是电源输入经过气压控制器4的下静触头到达单相开关K;第二路是电源经J2、气压控制器3的下静触头,气压控制器4的下静触头到达单相开关K。
随着贮水箱水位上升,气压控制器4的动触头离开下静触头与上静触头相触,第一路电路断开,第二路单独供给继电器J的吸放线圈电路,电机W继续工作。
当水位上升到尚位控位软管1所控的位置时,气压控制器3的动触头离开下静触头与上静触关相触;第二路电路也断开,继电器J吸放线圈失电,J1、J2的动静触点跳开,电机W停机,停止供水。
用户使用贮水箱里的水造成水位下降,高位控位软管1内空气压力下降,气压控制器3的动触头又与下静触头相触,但J2动、静触点未接通,第二路电路仍无法工作,第一路电路也因气压控制器4动触头与下静触头未联通而断开,两路都设有电压通过吸放线圈,继电器J不工作。避免了老式电路电机因水位稍下降而频繁启动,节约了电能。
水位继续下降至低位控位软管2所控位置时,低位控位软管2内空气压力下降,气压控制器4的动触头与下静触头相连,第一路电路开始工作,继电器J得到电压开始工作,电机W开通。这样的控制周而复始达到全自动控制水位的目的。
单相开关K的设置相当于继电器J的总开关,当它断开时,供应吸放线圈的两路电路都无法工作,此时用户可将贮水箱内的水全部用完,达到清池的目的。
为了指示电路工作状态可并联红绿指示灯。
本实用新型配合电磁阀、球阀可以控制多个贮水箱,也可根据需要接三相电源。

Claims (1)

1、一种自动水位控制装置,包括控位软管(1)、(2),气压控制器(3)、(4)、(5)、继电器(J),气压控制器(3)、(4)、(5)均由弹簧、上、下静触头、动触头、外壳组成,其特征在于:继电器(J)有两个触点(J1)、(J2)和吸放线圈,气压控制器(3)、(4)、(5)的动触头与外壳内部上方之间接有弹簧,高位控位软管(1)与气压控制器(3)相连,低位控位软管(2)与气压控制器(4)相连,供水厂水管与气压控制器(5)相连,(J1)静触点接电机(W),(J1)动触点与零线和吸放线圈相连,吸放线圈的另一端与气压控制器(4)的下静触头相连,(J2)动触点与火线和气压控制器(4)的动触头相连,(J2)静触点与气压控制器(3)和(5)的动触头相连,气压控制器(3)和(4)的下静触头互相串联,气压控制器(5)的上静触头与电机(W)相连,吸放线圈与气压控制器(4)、(5)之间设有单相一关(K)。
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