Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Automasi penuh peranti kawalan pam elektrik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Power Supplies

Komen artikel Komen artikel

Peranti yang diterangkan digunakan untuk kawalan automatik mana-mana pam elektrik, termasuk pam angkat air lubang gerudi empar dengan motor elektrik tenggelam dengan kuasa 1...11 kW dan kawalan paras air dalam takungan dan perigi yang diisi.

Peranti ini adalah versi diperluaskan peranti "Kawalan automatik pam elektrik" yang diterangkan oleh A. Kalinsky. Sebagai perbandingan, peranti yang dicadangkan membolehkan anda bertindak balas secara automatik bukan sahaja kepada air yang mencapai paras di atas paras yang dibenarkan dalam tangki yang diisi, tetapi juga kepada penurunan air di bawah paras yang dibenarkan di dalam telaga. Ini akan sangat membantu apabila meletakkan pam elektrik di dalam perigi atau perigi dengan paras air yang rendah atau semasa mengepam air dari satu takungan ke takungan yang lain apabila menyiram dari takungan. Di samping itu, ia menyediakan kawalan paras air dalam telaga dan takungan, serta perlindungan motor pam daripada kehilangan fasa motor elektrik 3 fasa.

Gambarajah skematik peranti ditunjukkan dalam Rajah 1.

Automasi penuh peranti kawalan pam elektrik
(klik untuk memperbesar)

Peranti mengandungi elemen perlindungan haba untuk motor elektrik pam: suis tiga kutub automatik SF1; elemen pemanas 1RT, 2RT dan sesentuh putus K1.1RT, geganti terma K1.2RT; pemula elektromagnet K1, menghidupkan pam; bekalan kuasa yang menukar voltan "220 V (antara wayar fasa C dan wayar neutral N) kepada 9 V malar; penderia air yang mengawal operasi peranti dalam mod automatik dan mengandungi pencetus Schmitt pada elemen DD3.1 - DD3.2, pencetus RS pada elemen DD3.3 - DD3.4, penggerak pada transistor VT3 VT4 dan geganti K2; penderia (elektrod) paras air bawah (DNU) dan atas (TLD). Kapasitor C4 - C7 dan pencetus Schmitt adalah direka untuk meningkatkan imuniti bunyi peranti.

Peranti menggunakan pemula magnet dengan gegelung untuk voltan ~ 380 V, i.e. Jika fasa A atau B gagal, pam akan dimatikan. Jika fasa C gagal, tidak akan ada voltan 9 V, oleh itu, ia akan melepaskan geganti K2, dan dengan sesentuhnya K1.1 dan K1.2 ia akan memecahkan litar bekalan kuasa gegelung pemula, dan pam akan berputar dimatikan.

Apabila suis SF1 dihidupkan dan suis SA1 berada dalam kedudukan neutral, pam elektrik dimatikan (geganti K2 dinyahtenagakan). Jika perlu untuk beroperasi dalam mod manual, suis SA1 ditetapkan kepada kedudukan "Manual". (di bahagian atas mengikut rajah). Dalam kes ini, geganti K2 diaktifkan dan sesentuhnya K1.1 dan K1.2 menghidupkan pemula magnet.

Untuk beralih kepada mod pengendalian automatik, suis SA1 ditetapkan ke kedudukan bawah mengikut rajah, dan bekalan kuasa dihidupkan, yang membekalkan + 9 V kepada penderia paras air.

1. Jika air dalam tangki yang diisi berada di bawah DPU, maka nilai rintangan antara DPU, DPU dan badan tangki adalah besar, dan voltan log hadir pada input 1 DD2.1 dan 8 DD2.2. "1".

2. Jika air dalam telaga berada di atas DDU, rintangan antara DDU, DDU dan tanah ialah 1 ... 10 kOhm (bergantung kepada kekonduksian elektrik air, yang, seterusnya, bergantung kepada kandungan garam dan pelbagai kekotoran di dalam air). Pada input 8 dan 9 DD1.3 dan 12 dan 13DD1.4 terdapat voltan log. "0".

3. Jika keadaan langkah 1 dan 2 hadir, tahap log "13" datang ke input S pencetus RS (pin 3.3 DD0), logik tahap "8" datang ke input R (pin 3.4 daripada DD1). Pencetus ditetapkan kepada keadaan tunggal, output 1 DD3.3 ditetapkan untuk log "1", transistor VT3, VT4 dibuka, geganti K2 diaktifkan, yang dengan kenalannya K2.1 dan K2.2 menutup litar kuasa daripada gegelung pemula magnet K1, yang menghidupkan operasi pam elektrik.

4. Pam mula mengepam air dari perigi ke dalam tangki. Semasa proses pengisian, air mencapai paras bawah takungan, atau paras air dalam telaga ditetapkan di bawah paras bawah, atau kedua-dua syarat ini dipenuhi serentak: log "4" muncul pada output 2.3 DD0, dan RS- muncul pada input S (pin 13 DD3.3). log pencetus "1", tetapi keadaan pencetus tidak berubah, pam terus mengepam air.

5. Jika air dalam tangki mencapai TLD atau dalam telaga jatuh di bawah DLL, log "8" dihantar ke input R (pin 3.4 DD0) pencetus RS, pencetus ditetapkan kepada sifar , dan tahap log muncul pada output 11 DD3.3 "0", yang menutup transistor VT3, VT4. Relay K2 dilepaskan, gegelung pemula K1 dinyahtenagakan, dan pam diputuskan daripada rangkaian.

6. Apabila air dari takungan digunakan, air ditetapkan di bawah TDL, atau di dalam telaga ia naik di atas TDL, atau kedua-dua syarat ini dipenuhi: pencetus RS tidak berubah keadaannya, dan pam kekal berputar dimatikan.

7. Hanya jika air di dalam tangki mencapai paras di bawah DNL dan di dalam telaga - di atas DLV - pam dihidupkan secara automatik (RStrigger ditetapkan kepada keadaan log "0" tunggal pada input S (pin 13 DD3.3. XNUMX).

Jika semasa operasi pam elektrik arus melalui elemen pemanasan 1PT, 2PT mengalir melebihi had yang dibenarkan, geganti haba diaktifkan dan sentuhan K1.1RT, K1.2RT menyahtenagakan pemula K1. Sekiranya berlaku litar pintas dalam belitan motor pam, pemutus litar SF1 dicetuskan, memutuskan sambungan pam elektrik daripada rangkaian.

Pembinaan dan butiran. Motor angkat air tenggelam PEDV-8 dengan kuasa 8 kW digunakan sebagai pam elektrik, dihidupkan oleh sesentuh pemula elektromagnet dengan gegelung 380 V, di dalam perumah di mana geganti termal TRN-25U3 terletak.

Elemen pemanasan geganti ini disambungkan kepada dua wayar fasa yang memberi kuasa kepada pam elektrik, dan sesentuh putus disambung secara bersiri dengan belitan pemula.

Jenis suis automatik 1-AP50-3MU3. Sebaliknya, anda boleh menggunakan A3124 dengan arus operasi sekurang-kurangnya 25 A.

Untuk menyambungkan motor elektrik, gunakan wayar atau kabel dengan keratan rentas teras sekurang-kurangnya 2,5 mm2. Tukar SA1 jenis P2T-1. Transformer T1 dengan kuasa sekurang-kurangnya 5 W dengan voltan pada belitan sekunder 13...15 V. Diod VD1-VD4 jenis KTs405 dengan sebarang indeks huruf. Kapasitor C1, C4 - C7 jenis K73-17, C2, C3 jenis K50-35. Perintang jenis OMPT atau MPT. Cip siri K176 boleh digantikan dengan cip siri K561. Transistor VT1-VT4 dengan sebarang indeks huruf. Daripada KT315B (VT1, VT3) anda boleh menggunakan KT503, KT3102, bukannya KT805BM (VT2, VT4) - KT819 dengan sebarang indeks huruf. Relay K2-RES9 (pasport RS4.5241203, RS4.524.214, RS.524.216, RS4.524.219, RS4.524.229, RS4.524.232). Papan litar bercetak unit kawalan ditunjukkan dalam Rajah 2.

Perhatian! Terdapat voltan ~ 220 V pada papan litar bercetak. Semasa menyediakan dan membaiki, nyahpateri wayar "K1.2RT" dan "fasa B".

Selepas pelarasan atau pembaikan, tutup papan litar bercetak dengan varnis tsapon. Pada penutup hadapan perumah, suis SA1, fius FU1 dan LED HL1 - HL4 dipasang, cahaya yang menunjukkan bahawa air telah mencapai tahap sensor yang sepadan. Badan peranti disambungkan ke wayar biasa bekalan kuasa dan wayar neutral rangkaian. Wayar neutral dibumikan.

Badan tangki juga dibumikan. Jika tangki bukan logam, maka elektrod ketiga dipasang dan dibumikan pada jalur yang sama dengan penderia aras. Ia sepatutnya lebih panjang daripada penderia tahap bawah. Air dalam perigi atau perigi dibumikan dengan pasti, dan tiada langkah pembumian perlu diambil.

Sebagai penderia aras, anda boleh menggunakan struktur yang diperbuat daripada logam tahan kakisan: tergalvani, keluli tahan karat, aluminium. Jangan gunakan logam yang mempunyai kesan berbahaya pada air, seperti tembaga (ini juga digunakan untuk membekalkan wayar).

Persediaan peranti. Tanpa menghidupkan unit kawalan, gunakan perintang R1 untuk memilih arus melalui diod zener VD5 dalam 5...10 mA. Menggunakan perintang R2, tetapkan voltan pada pemancar VT2 kepada +9 V dan sapukannya pada peranti.

Menyediakan peranti melibatkan pemilihan rintangan perintang R4 - R7. Untuk menyediakan, anda perlu: membekalkan kuasa kepada penderia aras, memateri perintang dengan rintangan 4...3 kOhm (setara dengan air) selari dengan kapasitor C10, menukar rintangan R4, memastikan bahawa voltan jatuh merentasi perintang setara air ialah 0,5...0,7, 1,2 V, putuskan sambungan perintang setara air - voltan pada pin 1.1 DD9 hendaklah kira-kira 5 V. Pilih perintang R7 - RXNUMX dengan cara yang sama.

Semasa operasi peranti, disyorkan untuk menjalankan pemeriksaan pencegahan dan pembersihan penderia tahap dua kali setahun.

Pengarang: A.N.Mankovsky

Lihat artikel lain bahagian Power Supplies.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Nanozarah berubah bentuk 12.03.2011

Ahli kimia Amerika telah membuat nanopartikel daripada polimer berasaskan asid laktik dalam bentuk gelendong runcing sepanjang 160 nanometer, yang mampu mengubah bentuknya bergantung kepada keadaan persekitaran. Jadi, dengan peningkatan suhu dari 25 hingga 40 darjah Celsius, gelendong berubah menjadi struktur berbentuk telur dalam masa 20 minit.

Bentuknya juga boleh berubah dengan perubahan keasidan medium. Kapsul dari polimer sedemikian boleh diisi dengan pelbagai ubat dan disuntik ke dalam badan dengan picagari. Kapsul runcing panjang beredar dengan lebih mudah dalam darah, kapsul bulat lebih aktif diserap oleh sel-sel di mana ubat mesti dihantar.

Berita menarik lain:

▪ Kecerdasan buatan menerima hak cipta

▪ Cat lebih hitam daripada hitam

▪ Biobateri ditanam di bawah kulit

▪ Cacing yang memakan plastik

▪ Telefon pintar dengan sistem pemodelan ruang 3D daripada Google

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian televisyen laman web. Pemilihan artikel

▪ pasal Istana di udara. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana aiskrim dibuat? Jawapan terperinci

▪ artikel Promosi amalan terbaik dalam perlindungan buruh

▪ artikel Kaunter jaga perbualan telefon. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pawagam rumah - dari a hingga z. Bahagian 1. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024