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知识分布网络常用的水位控制器生活供水泵的典型控制电路消火栓泵的典型控制电路水泵的控制要求和运行方式自动喷淋泵的典型控制电路消防稳压泵的典型控制电路给排水设备的控制单台排水泵的典型控制电路控制电路图的分析两台排水泵的典型控制电路第3章 给排水设备的控制第3章 给排水设备的控制3.1生活供水设备的控制章节导读第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器 为了实现对水泵的自动控制以及监测水池、水箱内的液位高度,经常用到水位控制器。水位控制器也称为液位信号器、水位开关,它是随液面高度变化而改变其触点通断状态的开关,按其结构和原理分,常见的有干簧管水位控制器、浮球磁性开关、电极式水位控制器、压力式水位控制器和超声波液位控制器等。第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器1、干簧管水位控制器 干簧管水位控制器由中空的导杆、嵌有永磁环的浮标和接线盒等组成。导杆和浮标由非导磁材料制作,如不锈钢、塑料等。在导杆内部的不同高度上装有若干个干簧管,干簧管接点通过引线经导杆内孔连接至接线盒内端子上。干簧管水位控制器原理如图3-1,磁性浮标套在导杆上,跟随液面上升或下降,当其移动到水位上限或下限位置时,对应位置的干簧管SL1、SL2受磁力作用而动作,发出接点开(关)转换信号。导杆上还设有上下限位环,用以限制浮标上下浮动范围,从而获得不同的液位控制高度。图 3-1干簧管水位控制器原理图第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器 在导杆上套多个磁环浮标并对应设置多个干簧管,则可获得多水位控制、报警等组合应用,图3-2为4个浮标的干簧管水位控制器。图 3-2 4个浮标的干簧管水位控制器第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器2、浮球磁性开关 图3-3为浮球磁性开关结构示意图,主要由浮球、外接电缆和密封在浮球内的开关装置组成,浮球用工程塑料或不锈钢等非导磁性材料制成。开关装置由干簧管、磁环和动锤构成,磁环的安装位置偏离干簧管中心,其厚度小于一根簧片的长度,所以磁环产生的磁场几乎全部从单根簧片上通过,磁力线被短路,两根簧片之间无吸力,干簧触点处于断开状态。当动锤靠近磁环时,可视为磁环厚度增加,两簧片被磁化为相反的极性而相互吸引,使其触点闭合。图 3-3浮球磁性开关结构示意图第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器 浮球磁性开关安装示意图如图3-4所示。当液位在下限时,浮球正置(如图3-3所示位置),动锤依靠自重位于浮球下部,因此干簧管触点处于断开状态。 在液位上升过程中,由于动锤在下部,浮球重心在下基本保持正置状态不变,当液位接近上限时由于浮球被支点和导线拉住,开始逐渐倾斜,当越过水平测量位置时,浮球内动锤因自重下滑,浮球重心在上部而迅速翻转成倒置,同时,干簧管触点吸合,发出液位上限信号。 在液位下降过程中,浮球重心在上部,基本保持倒置状态不变。当液位接近下限时,由于浮球被支点和导线拉住,开始逐渐向正置方向倾斜,当越过水平测量位置时,浮球内动锤因自重又迅速向上部滑动,使浮球翻转成正置,同时干簧管触点断开。调节支点的位置和导线的长度就可以调节液位的控制范围。同样,采用多个浮球开关分别设置在不同的液位上,可各自给出液位信号,从而对多个液位进行控制和监视。第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器图 3-4 浮球磁性开关安装示意图第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器3、电极式水位控制器 电极式水位控制器由液位检测电极和控制器两部分组成,属于电阻式测量仪表,利用水的导电性,当水接触电极时产生电阻突变来测量水位。图3-5为一种三电极式水位控制器原理图。当水位低于DJ2 以下时,DJ2 和DJ3 之间不导电,三极管V2截止,Vl饱和导通,灵敏继电器KE吸合,其触点使线柱2至3发出低水位信号。当水位上升使DJ2和DJ3导通时,因线柱5至7不通,V2继续截止,V1继续导通;当水位上升到使DJl、DJ2和DJ3均导通时,线柱5至7接通,V2饱和导通,Vl截止,KE释放,发出高水位信号。图 3-5 三电极水位控制器原理图第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水位控制器 电极式水位控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型是将控制器的电路板装入液位检测电极的接线盒内,组成一体结构;分体型是控制器与检测电极分开安装,有控制箱内轨道安装和控制盘面板安装两种形式。 根据工艺要求不同,液位检测电极可为一根、两根、三根和四根,以实现不同的功能。给排水系统中,三根电极最常用,可以实现自动控制给水和排水;四根电极则是在高、低水位控制的基础上增加了上限报警或下限报警功能,防止水位超高溢流或过低空泵运行。第3章 给排水设备的控制3.1.1 常用的水
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