CN2512823Y - 水塔自动供水控制器 - Google Patents

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CN2512823Y CN 01252704 CN01252704U CN2512823Y CN 2512823 Y CN2512823 Y CN 2512823Y CN 01252704 CN01252704 CN 01252704 CN 01252704 U CN01252704 U CN 01252704U CN 2512823 Y CN2512823 Y CN 2512823Y
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Abstract

一种水塔自动供水控制器,它包括水位接触点,其特征在于:电源与抽水泵电机连接的相线上设有热继电器和接触器常开触点,电源线和变压器的输入端连接,变压器的两个输出端与四个二极管组成桥式整流器的输入端相连,桥式整流器的输出端与一个由电解电容器、电阻和三级管组成的微波信号放大器相连,在三极管的集电极与桥式整流器正极之间的电路上串联有一个继电器和一个电阻,水塔内设有三个不同高度的信号线,底部信号线接地,另二个信号线与串联的电阻连接。本实用新型具有水塔灌满自动停,水位降到设定水位时抽水泵自动启动供水的功能,既节省人力又防止浪费水资源。

Description

水塔自动供水控制器
一、技术领域:本实用新型涉及一种自动供水控制装置,特别是一种水塔自动供水控制器。
二、背景技术:在缺水的地区,利用水池或水塔供给生活用水仍然相当普遍,然而从深井内用抽水泵给水池或水塔上水需要专门人员来操纵水泵的开启和关闭工作,不但浪费了人力,而且容易浪费水资源。
三、发明内容:本实用新型所要解决的技术问题是提供一种水塔自动供水控制器,当水塔上满水时,水泵自动停止工作,而在水塔的水位下降到设定的水位线或无水时,水泵能自动启动工作,向水塔内供水。本实用新型的技术方案是,它包括水位线,其特征在于:变压器的输入端与或交流电源连接,其输出端分别与四个二级管组成的桥式整流电路的输入端连接,该整流电路的正负极之间的电路上串联有两个电解电容器C1和C2,电阻R2的一端与整流电路的负极连接,另一端与电阻R3和R1的一端连接,电阻R1的另一端接在三级管GB1和GB2的发射极上,电阻R3的另一端与电阻R4、R5和R6相串联,三极管GB1和GB2的基极分别接在电阻R4与R5之间的电路和并联电阻R7与R8的一端上,并联电阻R7和R8的另一端与整流电路的正极连接,三个水位线A、B、C分别设置在水塔的上、中、下部,水位线A与电阻R6的另一端连接,设在电源与抽水泵之间的电源相线上的接触器CJT的两个常闭触点分别与水位线A、B连接,水位线C接地,三极管BG1的集电极与并联电阻R7、R8的一端连接,  在三极管BG2的集电极与整流电路的正极之间串联有继电器J和电阻R9,在变压器的输入端与电源相线的线路上设有一手动开关,在设有手动开关的相线与另一电源线之间串联有继电器J的常开触点、接触器GJT的吸合线圈。
还可在电源的相线上设置热继电器JR,在此相线与另一电源线之间串联一热继电器JR的两个常闭触点分别与接触器CJT的吸合线圈和另一电源线相连接。
还可在变压器的一个输出端与其另一抽头之间串联一指示灯和接触器CJT的常开触点,在指示灯和接触器CJT的常开触点的串联电路还并联一个手动开关与另一指示灯的串联电路。
本实用新型由于采用了水泵电机的控制电路和电过载保护电路,因而与现有的人工值守相比,具有向水塔自动供水且当电源断路、负载短路及水泵发生故障时能自动切断电源,避免电器和水泵电机损坏的优点。
四、附图说明:图1为本实用新型的电原理图。图中,1.抽水泵  2.水塔
五、具体实施方式:本水塔自动供水控制器包括有水塔水位线,设在水井内的抽水泵1的电机可选用三相电机或220V单相电机,电机为三相时,与三相电源A、B、C相连接,变压器的输出端与三相电源的任意两个相线连接,当时抽水泵1的电机为220V电源时,其电机与电源的相线路和零线连接,变压器的输入端与220V电的相线和零线连接,在变压器的输入端与电源线的一条连接线上设有一个手动开关K1,在抽水泵电机与电源相线的连接线上接有触点CJT的常开触点,在常开触点与电源之间的相线上设有热继电器JR,变压器一输入端与一电源相线的连线上串联有继电器J的常开触点、常开触点吸合线圈和热继电器JR的常闭触点,四个整流二极管01、02、03、04组成一桥式整流电路向微波放大电路供电,并联的电阻R7、R8的目的是为了BG2基积电流调整的方便。
本实用新型的控制原理是,首先应按动手动开关K1,变压器向桥式整流电路供12伏电,经整流输出直流电,如果此时水塔中无水或水位下降到C点以下时,BG1的基极没有电流信号,R7、R8两个偏流电阻向BG2基极提供一个适当的电压和电流,使继电器J的吸合线圈动作,使抽水泵电机接在电源相线上的接触器CJT接通,水泵开始向水塔供水,当水位升到A点时,A和C构成一回路,其信号线给分流电阻R5、R6一微小的电压和电流,经BG1放大后加在BG2的基极上,BG2被截止,此时继电器J失电,电源线上的CJT触点断开,水泵停止供水。当水位下降到离开A点后,A点经CJT的常闭触点与C点连通仍为一个回路,继电器J仍然无电,当水位下降到B点以下时,A和C的回路断开,加在BG2基极上的截止电流消失,偏流电阻R7、R8的电流送到了BG2的基极上经放大使继电器J得电,如同上述理由,水泵电机工作向水塔供水。电源线上的热继电器的保护原理是,当电源断路,负载短路和水泵电机发生故障会引起电源线路电流增大到设定值时,热继电器JR的常闭触点断开,于是接触器CJT吸合线圈失电,使水泵电机和变压器电源断开,避免将控制器及其电机烧坏。

Claims (3)

1、水塔自动供水控制器,它包括水位线,其特征在于:变压器的输入端与或交流电源连接,其输出端分别与四个二级管组成的桥式整流电路的输入端连接,该整流电路的正负极之间的电路上串联有两个电解电容器C1和C2,电阻R2的一端与整流电路的负极连接,另一端与电阻R3和R1的一端连接,电阻R1的另一端接在三级管GB1和GB2的发射极上,电阻R3的另一端与电阻R4、R5和R6相串联,三极管GB1和GB2的基极分别接在电阻R4与R5之间的电路和并联电阻R7与R8的一端上,并联电阻R7和R8的另一端与整流电路的正极连接,三个水位线A、B、C分别设置在水塔的上、中、下部,水位线A与电阻R6的另一端连接,设在电源与抽水泵之间的电源相线上的接触器CJT的两个常触点分别与水位线A、B连接,水位线C接地,三极管BG1的集电极与并联电阻R7、R8的一端连接,在三极管BG2的集电极与整流电路的正极之间串联有继电器J和电阻R9,在变压器的输入端与电源相线的线路上设有一手动开关,在设有手动开关的相线与另一电源线之间串联有继电器J的常开触点、接触器CJT的吸合线圈。
2、根据权利要求1所述的水塔自动供水控制器,其特征在于:还可在电源的相线上设置热继电器JR,在此相线与另一电源线之间串联一热继电器JR的两个常闭触点分别与接触器CJT的吸合线圈和另一电源线相连接。
3、根据权利要求1所述的水塔自动供水控制器,其特征在于:还可在变压器的一个输出端与其另一抽头之间串联一指示灯和接触器CJT的常开触点,在指示灯和接触器CJT的常开触点的串联电路还并联一个手动开关与另一指示灯的串联电路。
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