[实用新型]全自动水位控制器无效
申请号: | 201020562788.2 | 申请日: | 2010-10-09 |
公开(公告)号: | CN201804275U | 公开(公告)日: | 2011-04-20 |
发明(设计)人: | 兰莉莉 | 申请(专利权)人: | 兰莉莉 |
主分类号: | G05D9/12 | 分类号: | G05D9/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 364306 福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 全自动 水位 控制器 | ||
技术领域:
本实用新型涉及电子控制领域,一种水塔水箱水井的水位控制器,自动控制电动机抽水的控制器。
背景技术:
①人们用电常忘记关断而费电,如:水泵抽水,常忘关断而浪费水电;或抽水抽空井水等水源,使电机空转费电甚至烧坏抽水电机。②有的装了浮球式等自动打水器能自动储蓄水,水位控制装置,经常卡死失控,实际使用时水箱水面上下浮动,接触时通时断,接触器频繁吸合释放,烧坏电机,烧坏继电器接触器等。③现有抽水控制器大都电路复杂,成本高,维护难,不容易推广。
发明内容:
本实用新型目的,针对现有抽水控制电路不足现状,提供一种电路简单可靠的高低水位控制装置,灵敏度高,利用水的导电性,检测水位,控制水塔水箱的水位在高低检测点之间,低于低水位检测点时,启动电机抽水,水位上升达到高水位检测点时,或抽空水源时,关断抽水机。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种全自动水位控制器,其特征在于,由系统电源,水塔水箱高低水位检测控制电路,水源低水位检测电路,执行继电器,抽水机,指示灯组成。
系统电源由变压器变压整流滤波的电源,供水位检测控制执行电路工作。
井水等水源低水位检测及控制电路连接:水源低水位端接检测线XA至电源的负极,另一水源低水位端接检测线YS,一路经缓冲电容C3接电源负极,另一路经电阻R3接水源低水位检测三极管Q3的基极;水源低水位检测控制三极管Q3的基极经电阻R4接电源的正极,水源低水位检测控制三极管Q3的发射极经电阻R1接电源的正极,水源低水位检测控制三极管Q3的集电极接电路中的G点,即继电器控制三极管Q1的基极,缓冲电容C1并接于继电器控制三极管Q1的基极与发射极之间;继电器控制三极管Q1的集电极,经继电器原端线圈J1接系统电源的正极,继电器控制三极管Q1的发射极接电源负极,继电器J的常开触点JK1串接在抽水机回路上。
水塔水箱高低水位检测控制电路连接:三根水位检测探头都从水塔水箱盖底悬挂至水塔水箱内,其中一条水位检测线从系统电源的正极连到水塔水箱高水位检测端H点处,继电器控制三极管Q1的集电极连一条水位检测线到水塔水箱底边E点,Z点作低水位检测点,比E点略高,低水位检测Z点经水位检测线后,一路接缓冲电容C2至电源负极,一路串接电阻R2至水塔水位控制三极管Q2的基极,水塔水位控制三极管Q2的发射极接电源负极,水塔水位控制三极管Q2的集电极接继电器控制三极管Q1的基极。
电路工作过程为:
系统电源由变压器变压整流滤波的电源,发光二极管D6作待机指示灯。D7为输出接通指示灯。
当水源的水位低于水位检测XY点时,水源水位检测XY点之间没有形成通路,水位检测三极管Q3截止。继电器控制三极管Q1截止。只有水源的水位超过水位检测X点Y点时,由于水的导电性形成通路,水源水位检测三极管Q3的基极得到导通偏置电压,水源水位检测三极管Q3导通,电路中G点有了高电平,即继电器控制三极管Q1的基极有了导通偏置电压。当水塔水箱的水位低于水位检测Z点时,水塔水箱水位检测点之间没有形成通路,水塔水箱水位检测三极管Q2截止,则继电器控制三极管Q1导通,继电器吸合,抽水机开始抽水。抽空水源时,水源水位控制三极管Q3基极电位在电容C3的缓冲延时后因失去导通电压Q3截止,消除水源水面上下波动荡漾造成继电器时通时断烧坏继电器触点损坏电机的弊端。
因为继电器控制三极管Q1导通,其集电极为低电位,即E点为低电位,当抽水水位升高至低水位检测点Z点时,E点、Z点之间没有电流通过,水塔水位检测三极管Q2的基极为低电位,水塔水位检测三极管Q2依然截止,当抽水水位升高至高水位检测点H点时,H点、Z点之间,由于水的导电性形成通路,电源的正极,经检测线AH,高水位检测H点,H点、Z点水阻,低水位检测端Z点,检测线,再经电阻R2,使水塔水位检测三极管Q2的基极得到导通偏置电压,三极管Q2导通,使继电器控制三极管Q1的基极为低电位,三极管Q1截止,继电器释放,输出断开,抽水机停机。
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