㈠ 谁 知道自动上水控制图
常用来的方法有
1、使用源一个带接点的浮球通过中间继电器控制水泵的启动和停止。
缺点是控制范围小,可靠性不太好
2、简单的控制系统:
一个水位测量装置检测实际的水位
一个PLC负责根据水位设定启动和停止的数值来控制水泵的启动和停止
一个泵
优点是可以根据情况,任意设定水泵启动和停止的水位,没有范围的限制,可靠性高。缺点是投资大点。建议选择西门子的小型PLC.
㈡ 生活水泵的自动抽水控制电路图
生活水泵的自动抽水控制电路如图:
当水位下降时,浮球开关触点闭合,水泵工作。
当水位到达设定水位时,浮球开关触点断开。水泵停止工作
生活水泵就是在高层楼房的水泵房里(一般安装在地下室)安装一组水泵设备,为楼层提供生活用水。一般高层建筑还装有消防水泵,是专供消防用水的。消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。
(2)自制可控硅水泵自动上水装置扩展阅读:
水泵控制器适用于城市供水系统中取水泵站、水厂加压泵站、中途加压泵站、小区加压泵站的远程监控及管理。泵站管理人员在监控中心可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;可远程控制供水设备的启停;可图像监视站内全景或重要工位。
水泵控制器是根据所检测到的水源状态,管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵.可以由压力罐,压力开关,缺水保护装置,止回阀,四通等所构成的传统系统.带电部分与管道的完全隔离和高密封性的控制箱使该控制器拥有了传统系统所无法比似的安全性。
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
注意事项:
1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。
2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。
3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。
4、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,最好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。
5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污,更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。
6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修,如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。
㈢ 自动上水压力罐
用普通的泵就可以了,另外您需要买个压力罐和一个压力开关,它可以设置两个压力值,一个压力上限,一个压力下限,当它测试到系统压力低于压力下限的时候就会自动通电启动水泵供水,达到压力下限的时候自动断电停泵,完全自动控制,压力罐的大小要根据水泵的功率和流量来选,压力表的量程也跟水泵的扬程有关系。
㈣ 自制自动给水器的工作原理
自动供水设备是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。
当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元。
通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。
当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调整运行,当用水量大于两台泵出水量时,将自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。
设备特点
1、高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电30%。
2、操作简单:该设备采用全自动控制,配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。
3、经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。
4、 设计严谨:自动供水设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
5、 运行可靠:该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。 并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强。
㈤ 水塔自动上水怎样安装接线图
水塔自动上水,主电路是三相电源经空气断路器、交流接触器、电动机综合保护器,接到水泵电机上。电动机综合保护器的功能较多,它可以对水泵电机的过流、短路、缺相等情况进行综合保护。 自动控制部分由直流稳压电源、报警电路和控制电路等组成。
安装接线图如下所示:
分析:
当水塔中的水将要用完时,浮漂下降到G2处,磁铁使G2吸合(相当于启动按钮),继电器K1吸合,其两对常开触点的一对用于自保,另一对用于接通继电器K3,继电器K3的常开触点J3接通交流接触器KM,并接通电动机综合保护器的辅助电源,水泵电机运行抽水。
当水塔水满后,浮漂升到上部Gl处,磁铁使Gl断开(相当于停止按钮),继电器Kl因失电而释放,随之K3和KM均释放,水泵停止抽水。
当水位再次下降到下面G2处时,水泵再次开始抽水,这样就形成自动上水循环过程。ANl、AN2是手动停止和启动按钮,一般情况下不用,作为特殊情况时备用,也可以不装。
当水泵电机由于过流、缺相等原因出现故障时,图l中的电动机综合保护器③、④两点接通,继电器K2吸合。其常开触点闭合自保,K2的常闭触点切断K1的电源,K1失电,致使K3、KM均失电,水泵电机停止运转。蜂鸣器FMQ发出报警声响,提醒维修人员及时处理。AN3是报警清除按钮。
拓展资料:
水塔无线自动上水由泵房遥控箱和水塔遥控箱两部分组成,泵房遥控箱在泵房控制室,与水泵控制柜连接,水塔遥控箱在水塔控制室,配接两个液位浮球。泵房遥控箱设有就地/远程转换开关,就地侧用于在泵房通过泵启动和泵停止按钮来启停水泵,远程侧用于在水塔遥控箱控制水泵的启停。
水塔遥控箱设有手动/自动转换开关,只有在泵房遥控箱打到远程侧才起作用,手动通过泵停/泵启转换开关来启停水泵,自动通过液位浮球开关或液位变送器根据水塔实际液位来控制泵的启停。另外在远程站供电有困难时还可以采用太阳能供电。
特点:采用先进的集散控制系统,确保高可靠性;有热故障和门禁报警,实现无人职守;内置看门狗功能,实时检测各端通讯是否正常,当异常时水泵自动停机,避免水泵失控造成溢水事故;两级防雷保护,确保设备在雷雨天安然无恙。
控制方式有开关量和模拟量控制两种:开关量控制即在水塔无水时 ,水塔遥控箱自动给泵房遥控箱发启泵命令,水泵启动,水塔水满时,自动发停泵命令,水泵停止;模拟量控制是在开关量控制的基础上添加了水塔侧水位、压力、房间温湿度等监控参数。
㈥ 不用浮球开关怎么做一个太阳能自动上水装置
人才!但是这点事情 没必要浪费这么多精力吧 试着换个研究内容
㈦ 自吸泵装了自动上水装置以后吸不上水是什么原因
1:功率小,吸不上来。2:泵内没有注满水。3:各
连接处漏气。4:泵进水口的橡胶逆止阀损坏。5:井管或进水管漏气。6:水泵叶轮损坏。再没别的原因。
㈧ 电接点压力表控制水泵的接线图(要求能自动跟手动上水的)求图
如图所示:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。
上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。
实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。
(8)自制可控硅水泵自动上水装置扩展阅读
电接点压力表自动控制电路工作过程分析:
1、手动控制:
将选择开关SA置于手动位置其触点(1-3)闭合。启动时,按下启动按钮SB2,其常开触点(5-7)闭合,接通交流接触器KM线圈回路电源,KM线圈得电吸合且KM辅助常开触点(5-7)闭合自锁,KM三相主触点闭合,水泵电动机的电启动运转,带动水泵打水工作。
2、自动控制:
将选择开关SA置于自动位置,其触点(11)闭合。当电接点压力表压力低于下限时,SP触点(7-11)闭合,使交流接触器KM线圈得电吸合,KM辅助常开触点(71)闭合自锁KM三相主触点闭合,水泵电动机的电启动运转,带动水泵打水工作。
随着压力的逐渐增大,当压力大于SP上限时,SP触点(11-13)闭合,接通中间继电器KA线圈回路电源,KA常闭触点(7-9)断开切断交流接触器KM线圈回路电源,KM线圈断电释放,KM三相主触点断开,水泵电动机失电停止运转,水泵停止打水从而实现自动控制。
㈨ 求水位自动控制装置的原理图
水位自动控制装置(液位自动控制)的原理图如下:
工作过程:
假定由于某一因素使得疏水生成量突然增大,那么系统原有的平衡被破坏,加热器内水位上升,相应地信号筒内水位也上升,使得槽孔处汽体的通流面积减小,调节管路内汽相流量减小,液相流量增大,导致调节阀喉部汽相通流面积减小,疏水有效通流面积增大,从而疏水排出量不断增大,最后在新的水位高度上建立平衡,反之亦然。控制系统的调节过程可分为减压、抽吸、控制3个不同环节。
1、减压环节:
疏水从加热器排出经疏水管路进人调节阀,在收缩段内加速,压力降低到喉部混合点压力的过程,称为减压环节。减压环节的计算任务是根据控制环节的疏水流量分配,确定出喉部混合点的压力。在其它条件不变的情况下,减小节流阀开度,能降低混合点处的压力。
2、抽吸环节:
根据信号筒感受到的加热器内水位讯号,调节汽体和一部分疏水按一定比例混合,经调节管路到达调节阀喉部混合点的过程,称为抽吸环节。抽吸环节是根据减压环节获得的压力降,求出调节管路内的汽液两相流量。
3、控制环节:
两股流体在调节阀喉部相互作用后混合,压力迅速降低,而后在扩张段内充分回流,压力有所升高的过程,称为控制环节。控制环节是确定疏水流量在调节阀前疏水管路及调节管路内的分配比例,以满足系统管路内的压力平衡。
由于两股流体的相互作用发生在调节阀喉部处很短的距离内,且汽液两相间存在着极其复杂的传热传质过程,液体内蒸时由于相间热阻的存在,汽液两相间达到热平衡需要一定的时间。汽化速率的大小与闪蒸时液体的过热度、传热系数、传热面积及流型都有关系,在计算时必须做一些简化处理。
㈩ 水箱自动上水装置怎么接
水箱自动上复水装置,接法如下制: