フロート水位センサー用リレー。 ポンプ設備の自動化のためのレベル制御リレー

給水を正常化するためのポンプユニットには一定の保証期間がありますが、それを延長するために、送水ポンプの自動制御を使用することをお勧めします。 このような装置は、水源の水位が不十分な場合に注入装置の故障を防ぐ設備です。

ポンプ変電所が適切なセンサーなしで動作する場合、それらは「乾式」で動作するように設計されていないため、故障のリスクが高まります。 水分が不足している状態では、機器が劣化し、燃え尽き始めます。 水位センサーを設置すれば、このようなトラブルを防ぐことができます。 この記事は、保護装置の選択の問題、その動作原理および機能の解決に専念しています。

ポンプ場を保護するためのリレーの選択 アイドルムーブ自宅で最適な水位を維持するには、それ以上の注意が必要です。 まず第一に、あなたはあなた自身の井戸の特徴を考慮に入れるべきであり、そして間接的なアドバイスを使うべきです:

  • インストールは便利でアクセスしやすいものでなければなりません。 したがって、大規模なインストールを購入しないでください。 また、ポンプ自体の特性にも対応している必要があります。
  • センサーに簡略化された自動調整がある場合に理想的です。 言い換えると、デバイスには、井戸内の水が前のレベルに戻るまで、ネットワークから独立して切断する機能があります。
  • 液面が上昇するとハウジングの湿気がメカニズムを無効にするため、保護リレーが十分に防水されていることを確認してください。
  • ポンプ部品の耐久性と信頼性を販売者に確認してください。 井戸の水位が頻繁に失われることが保護の運用にどのように影響するかを知ることは害にはなりません。
  • 価格は、メーカーに関係なく、最適なパラメータに対応している必要があります。 圧力範囲や一般的な技術的特性が異なるため、コストが異なる場合があります。

重要! あなたが正しい選択をして設置を実行した場合、リレーはポンプ装置の動作メカニズムに害を与えることなく、それ自体で装置を停止することができます。

センサーの動作メカニズム。 オンにすると、構造はどのように動作しますか?

ポンプの一般的なアイドルスイッチは、液体のレベルによってガイドされている間、1〜8バールの圧力範囲で動作するように設定されています。 センサーの内部メカニズムは、双方向の圧力制限を担当する調整されたスプリングを備えたブロックです。 それらは特別に取り付けられたナットによって規制されています。 圧力インジケーターはメンブレンプレートによって制御され、スプリングは最小圧力で弱くなり、最大値に達するとひずみが発生します。

回路接点が開閉すると、圧力センサースプリングが作動します。 圧力が低下すると、接点が閉じます。これは保護センサーによって実行され、ポンプが作動位置になります。 そうしないと、ポンプがオフになり、圧力が最適なレベルに戻るまで動作しません。

センサーの正しい動作を設定するには、ポンプ制御回路が必要です。 微調整するには、ポンプユニットを作動状態にする必要があります。これにより、井戸の水圧が上昇します。 センサーの自動化を保護するカバーの下の特別に取り外されたネジの助けを借りて、設置の操作性を調整することが可能です。

保護装置のトリップ制限は自分で設定できます。 これを行うには、次の手順を順番に実行します。


  1. ポンプが作動状態にあるタンク内の液面によって、最大圧力限界と最小圧力限界を固定します。 必ず圧力計から測定値を取得してください。
  2. ポンプユニットを電気から切り離し、保護装置を分解します。
  3. ハウジングカバーを取り外し、小さなスプリングを保持しているナットを少し緩めます。
  4. 次に、最小圧力を設定します。固定ナットを使用して、大きなスプリングを締めたり解放したりします。
  5. パイプラインシステムの圧力を下げるためにバルブを開きます。 同時に、ポンプの動作を制御することを忘れないでください。
  6. 圧力計の測定値に注意を払います。最適な場合はリレーをこの状態のままにし、そうでない場合はさらに調整します。

注意! アイドル速度制御センサーを設定するときは、ポンプユニットの機能を考慮する必要があります。 たとえば、損失のある工場出荷時の値が 約3.5バー、リレーを3バーに設定する必要があります。 そうしないと、機器が過負荷になる可能性があります。

送水ポンプの自動制御について一言

「自動」スキームに基づくデバイスは、家庭や農場で役立ちます。 水位とその圧力を制御する必要があるシステムにそのような機器を設置することは特に重要です。

自動制御方式に基づくセンサーは有用であると考えられており、井戸、井戸、またはその他の給水源の機器を常に監視する必要はありません。 また、そのような構造はしばしば多機能に使用されます。

ポンプの自動制御回路に注意してください、それは水がポンプを通って来るところから、決して共通のタンクに接続されていません。


即興の素材でシンプルな液面センサーを作ります。
センサーは、水やその他の液体のレベルのインジケーターとしてだけでなく、ホームオートメーション(たとえば、ポンプやその他のアクチュエーターの制御)にも役立ちます。

この装置は、下水道の充填レベルを監視するための指標として、カントリーハウスの浄化槽用に開発されました。 タスクは、湿気のある条件やさまざまな条件で機能する信頼性の高いセンサーを作成することでした 温度条件。 最初は、シリコン容器をベースにして、シリンダー内のフロートの原理を適用することを考えました(液面センサーの可能なバージョンの図に示されているように)。 しかし、人生そのものが正しい方法を導き、提案します。あなたはそれを実現できる必要があります! 私の浄化槽にはすでに下水道管用の110mmと50mmの出口があったという事実に基づいて、解決策はそれ自体で実現しました。 これにより、50mmパイプへの取付が可能となり、他の取付オプションが不要になりました。 すべての材料は、プラスチック、アルミニウム、青銅、ステンレス鋼などである必要があります-それらを適用しようとしている媒体に耐性があります!


液面センサーの動作原理は、磁石とリードスイッチに基づいています。 磁石を2つのリードスイッチに沿って動かすと、センサーがトリガーされ、それに応じてLEDが特定の色で点灯し、タンクが液体で満たされている程度を示します。 製品のレイアウトをできるだけ簡素化するように心がけ、リードスイッチを2つだけ使用することにしました。 また、信頼性の高い長期的な運用のためには、できるだけ少ない部品を使用することが重要でした。


液面センサー回路


液面センサーの動作原理


液面センサーの可能なバージョン

ダイアグラムは、フロートの低い位置で、 緑色のLED HL1、2番目のリードスイッチが含まれます。 つまり、液面はフロートより下にあり、フロートはストッパーによって制限されているため、磁石がリードスイッチの接点を閉じます。 液面が上がると(タンクを満たす)、磁石が動き、2番目のリードスイッチが切り替わり、黄色のLED HL2が接続され、HL1がオフになります。 臨界レベルに達すると、磁石が1番目のリードスイッチをアクティブにし、赤いLED HL3がオンになり、黄色のLEDがオフになり、タンクがいっぱいであることを通知します。 フロートまたはマグネットに不具合が発生した場合は、黄色のLEDを点灯させる必要があります(フロートの転倒やマグネットの混合、ストッパーの故障など)。 回路にリレーを追加することにより、より強力な負荷を接続するためのアクチュエータとして使用することが可能になります。 また、ブザーを2番目のリードスイッチに接続して、音声通知または 携帯電話等々。


3〜12Vの任意の電源からのデバイスの電源。 たとえば、電話の充電から インパルスブロック 5ボルトの電源または2つの1.5Vバッテリー、よりコンパクトな3Vバッテリーも適しています。 この場合、抵抗R1の抵抗を下げる必要があります。 小さいボタンまたはスイッチを選択しますが、それがなくても、インジケーターを常にオンにしておくことができます。 家の中で、例えば電気パネルに取り付けられた取り付け。 事前に配線を行ってください(すでに準備はできています)。 したがって、マイクロコントローラなどのない非常に単純な回路を省くことができます。 結局のところ、シンプルであるほど信頼性が高くなります。

したがって、次の資料が必要です。

下水道管のカップリングPPd= 50mmx2pcs。
-下水道プラグd=50mmx2個。
-プラスチックカラー(ブレスレット)x1個
-U字型のプラスチックプロファイル(家具の付属品から)。
-熱収縮カンブリックd=30-40mm、d=3-10mm。
-プラスチックまたはtextoliteプレート=4-6mm。
-アルミリベットx10個
-非単一磁石(コンピューターのハードドライブから)x1個。
-リードスイッチ3接点x2個
-ボタンまたは低電圧スイッチх1pc。
-抵抗680-1.5k。 x1pc。
-LEDx3個。
-低電圧線(たとえば、防犯装置の場合は5線)。
-4ピンプラグ(たとえば、RGB LEDの調光スイッチから)。
ホットグルーまたはシリコーン
-12V電源または3Vバッテリー(コンピューターから)。

ツールから:

ドリル
-ヘアドライヤーの構築
-サーマルガン
- はんだごて
-マスターなら誰でも見つけることができるもう1つの即興ツール。

製造

まず、必要なすべての資料を見つけて、辛抱強く待つ必要があります。 私の仕事は、開発と実験を含めて3日かかりました。 最初にデバイス図をテストしてから、組み立てることをお勧めします。 リードスイッチを使用するときは注意してください。脚を曲げるとガラスケースが壊れやすくなります。 プラスチックのネクタイを使用して、ホットグルーでリードスイッチを固定します。 それらの距離は、実験的に選択してください。磁石が通過するときにリードスイッチが確実に動作するようにする必要があります。 熱収縮とホットグルーまたはシリコンでジョイントをシールします。 完成したブレスレットはクラッチに取り付けられ、最適な作動位置の調整が可能になります。 また、プラグを抜くことで故障時の交換も簡単にできます。 4本以上の脚を備えた防水プラグを見つけてください。 プラグが湿気にさらされている場合は、熱収縮またはシリコンで覆ってください。 ワイヤーを直接はんだ付けすることで、それなしで行うことができます。

フロートホルダーの長さに基づいて、デバイスの動作のコースは異なります。 私の場合、長さは約40cmです。 フロートプロファイルは、建物のヘアドライヤーで加熱し、スリーブに配置する必要があります(これはすばやく実行されます)。その後、接着してリベットで接続します。 結果として得られるクランプは、リードスイッチのカップリングに対して簡単に回転できるはずです。 プラグを取り付けたフロート自体は、リベットでプロファイルに取り付けるだけです。 フロートのデザインに一定の柔軟性があるという事実は、将来それが壊れることを防ぎます。 ネオダイン磁石も構造に取り付けられているため、リードスイッチの動作距離にあります。 カップリングにドリルで穴を開けたら、フロートストッパーを取り付けます。 正しい位置デバイスの操作中の操作。

生産中の液体または固体(砂または砂利)のレベルを調整および制御するために、日常生活では、特別な装置が使用されます。 これは、水位センサー(またはその他の対象物質)と呼ばれます。 このようなデバイスにはいくつかの種類があり、動作原理が大きく異なります。 センサーの仕組み、その種類の長所と短所、デバイスを選択する際に注意すべき微妙な点、および自分の手でリレーを使用して簡略化されたモデルを作成する方法については、この記事を参照してください。

水位センサーは、次の目的で使用されます。

タンクの負荷を決定するための可能な方法

液面を測定する方法はいくつかあります。

  1. 非接触型-多くの場合、このタイプのデバイスは、粘性のある有毒な液体または固体のバルク物質のレベルを制御するために使用されます。 これらは容量性(ディスクリート)デバイス、超音波モデルです。
  2. コンタクト-デバイスは、タンク内の壁の特定のレベルに直接配置されています。 水がこのインジケーターに達すると、センサーがトリガーされます。 これらはフロート、静水圧モデルです。

動作原理に従って、次のタイプのセンサーが区別されます。

  • フロートタイプ;
  • 静水圧;
  • 容量性;
  • レーダー;
  • 超音波。

各タイプのデバイスについて簡単に説明します



フロートモデルは離散的で磁歪的です。 最初のオプションは安価で信頼性が高く、2番目のオプションは高価で設計が複雑ですが、正確なレベル読み取りが保証されます。 ただし、フロート機器の一般的な欠点は、液体に浸す必要があることです。

タンク内の液面を測定するためのフロートセンサー

  1. 静水圧装置 -それらの中で、タンク内の液柱の静水圧にすべての注意が払われています。 デバイスの敏感な要素は、それ自体の上の圧力を感知し、水柱の高さを決定するためのスキームに従ってそれを表示します。

このようなユニットの主な利点は、コンパクトさ、操作の継続性、および 価格カテゴリ。 しかし、液体との接触が不可欠であるため、攻撃的な条件でそれらを使用することは不可能です。

静水圧液面センサー

  1. 容量性デバイス -タンク内の水位を制御するためのプレートが用意されています。 容量インジケーターを変更することで、液体の量を判断できます。 動く構造物や要素の欠如、 簡単な回路デバイスは、デバイスの耐久性と信頼性を保証します。 しかし、不利な点に注意しないことは不可能です-これは液体への強制的な浸漬、温度レジームの厳密さです。
  2. レーダー装置 –周波数シフト、放射と反射信号の到着の間の遅延を比較することにより、水の上昇の程度を決定します。 したがって、センサーはエミッターとリフレクターの両方として機能します。

このようなモデルは、最高の、正確で、信頼性の高いデバイスと見なされます。 それらには多くの利点があります。



モデルの欠点は、コストが高いことにのみ起因する可能性があります。

レーダータンク液面センサー

  1. 超音波センサー -動作原理、デバイスのスキームはレーダーデバイスに似ており、超音波のみが使用されます。 ジェネレーターは超音波放射を生成します。超音波放射は、液体の表面に到達すると反射され、しばらくするとセンサーレシーバーに入ります。 小さな数学的計算の後、超音波の時間遅延と速度を知って、水面までの距離を決定します。

レーダーセンサーの利点は、超音波バージョンにも固有のものです。 唯一のこと、精度の低い指標、より単純な作業スキーム。

そのようなデバイスを選択することの微妙さ

ユニットを購入するときは、デバイスの機能、いくつかのインジケーターに注意してください。 非常に 重要な質問デバイスを購入するときは次のとおりです。



水または固形物のレベルを決定するためのセンサーのオプション

DIY液面センサー

エレメンタリーセンサーを作成して、自分の手で井戸やタンクの水位を測定および制御できます。 簡略化されたバージョンを実行するには、次のことを行う必要があります。



日曜大工のデバイスを使用して、タンク、井戸、またはポンプ内の水を調整できます。

スイッチなど)自動化 ポンプユニットレベル制御リレー、ジェットリレーなどの特別な監視および制御デバイスが使用されます。

レベル制御リレーは、液体レベルを制御するためにポンプスターターとバルブを制御します。 このような装置は、タンク内の設定された水位を維持することができます。

最新の液面制御リレーは、ほとんどの場合モジュラー設計の電子デバイスであり、センサーから信号を受信し、特定のアルゴリズムに従ってそれらを処理し、リレーの出力接点に接続されたアクチュエーター(電磁弁、ポンプモーター)を切り替えます。

電子レベル制御リレーの出力回路の最大スイッチング電流は通常10Aを超えないため、強力な負荷をスイッチングする場合。 この場合、レベルスイッチはスターターコイルを制御し、スターターはポンプユニットの作動要素をその電源接点で制御します。

電子レベルスイッチは、電極およびフロートセンサー、圧力計、放射性センサーなどで機能します。

電極レベルセンサー

導電性液体のレベルを制御するために使用されます。 動作原理:交流電圧を使用する単極浸漬電極間の耐水性の制御。

端子箱に固定された1つの小さな電極と2つの長い電極で構成されます。 1つの小さな電極は上部の水位の接触であり、長い電極は下部の水位の接触です。 センサーは、レベルスイッチとポンプモーター制御回路にワイヤーで接続されています。

水が小さな電極に接触すると、ポンプスターターがオフになります。 レベルが長い電極に下がると、ポンプがオンになります。

非腐食性液体の水位を制御するために使用されます。 フロートは開いたコンテナに浸され、フレキシブルケーブルに吊り下げられ、負荷によってバランスが取られます。 2つのスイッチングサポートがケーブルに固定されており、タンク内の制限水位で、接触装置のロッカーアームが回転します。 このロッカーは、ポンプモーターをオンまたはオフにする接点を閉じます。

密閉容器の場合、フロートはレバーによってレバーの軸に接続されます。 センサーの接触部分が配置されているハウジングの壁を介して、特定のシールが付いた軸がスペースに渡されます。 コンテナの壁を通して、ワイヤが接点から出力されます。

ほとんどの場合、適切なセンサーがレベルスイッチに含まれています。 このようなセットを購入した後、消費者はすべてを正しく接続して構成するだけで済みます。

リレー RKU-1M-液面を制御し、容器の充填と排出の自動制御および保護回路で使用されます。 主な機能:最大切り替え パワー3.5 W、電源220V、センサー数3、切り替え接点1つ、センサーからリレーまでの最大距離100m。

米。 1.リレーRKU-1M

米。 2.ポンプをRKU-1Mに接続するスキーム

水位スイッチ ROS-301-1つまたは異なるコンテナ内の3つの独立したチャネルを介して3つのレベルの導電性液体を制御します。

米。 3.リレーROS-301

シングルレベル水位スイッチ PZ-828-感度、電圧を調整可能-230V、 最大電流出力回路-16A。 デバイスは切り替え接点を使用します。

米。 4.リレーPZ-828

ダブルレベルリレー PZ-829感度を調整できるオートマトンです。 この電子機器は、液体の存在を2つのレベルで制御することができます。

3レベルリレー PZ-830-ポンプユニットの電気モーターを制御することにより、導電性液体の設定レベルを制御および維持します。 3レベルのマシンは、3つのレベルで液体の存在を制御できます。3番目のレベルは緊急事態です。

米。 6.4段式レベルスイッチPZ-830の配線図

4レベルリレー PZ-832-ポンプモーターを制御することにより、タンク、給水塔、プールなどの導電性液体のレベルを制御および維持します。

3つのセンサーを備えた液面スイッチ EBR-1-センサー間の最大距離が100メートルの電子モジュラーリレー。 それは公共の貯水池(タンクまたは井戸の充満および排水の管理)に使用することができます。 液面制御リレーに付属のセンサーが機構に接続されています。

主な特性:電源3.5 VA、3つのセンサー、最大感度50KΩ、電源230 V、 作業温度-100С-+450С、IP20保護。

レベルスイッチEBR-1

6つのセンサーを備えたリレー EBR-2-井戸やタンクで使用される特別に設計されたモジュラー制御リレー。 また、このリレーには多くの設定があり、最小および最大水位の達成の通知、センサーには 高感度液体の電気伝導率に。

キットには6つのセンサーが含まれています。 コストがかかるため、この監視リレーは最新の水位制御に理想的なオプションです。