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1,水塔水位控制器的介绍

水塔水位控制器是指应用在水塔上进行自动水位控制的仪器,一般是全自动型,能实现无人值守,缺水自动补水,水满能自动停止进水。

水塔水位控制器的介绍

2,YLSTDJ型可编程控制水塔水位

在泵房里控制水塔水位_百度知道供应水库,水塔全自动水位控制器 专业从事SKY系列全自动水位控制器的高新企业,SKY全自动水位控制器在全国所有的同类产.. www.hzkldz.com 水位控制器-陕西大诚科技有限公司 汽液两相流最新型SWQ-4型自调节水位控制器是西安交通大学动力系统... zhidao.baidu.com/question/55373558.html

YLSTDJ型可编程控制水塔水位

3,水位控制器有什么作用

水位控制器是一种水位自动控制装置,主要用来对水位液位的控制,它采用了一些最新的技术,把几个部件结合起来,利用传感器和软硬件设备对水塔的水位进行控制。
水位控制器一般是利用水的导电作用(水中有离子),通过水和不同高度的钢针接触导通,再通过逻辑电路对导通的情况编成编码输入到单片机,不同的编码对应不同的高度,从而实现水位控制。也有用浮球和干簧管配合实现水位检测和控制的。

水位控制器有什么作用

4,水位控制器接线中间点表示什么个意思 什么时候接火线 什么时候接零

一般是用于水塔抽水的,当水位低于中间点时,水泵抽水,直到上限点,水泵停止。
火线
饮用水有导电性能,水位控制器接线中间点在水位低于中间点时就切断与最下面控制线的电路,其电阻非常大,控制器导通控制水泵工作,此时水位上升中间点再次通过水接通最下接点由于特殊设计使得水泵继续抽水,当水位到达最上面点后最上面的点与最下面的点通过水接通控制器才做关闭动作使水泵停止工作,完成一个抽水动作,由于使用水使水位下降上位接点再次脱离水控制器保持关闭状态迎接下一次次抽水动作的到来所以水位始终保持在最上面与中间点之间从而实现控制目的。目前控制器用电都经过变压器供电主要是看有没有特殊说明只要将火线经开关接到控制器的L端,控制器的零线N端直接接到电源零线,如果控制器没标L端N端只有(~)符号就不用分零火线(~)符号表示交流电源,只要将火线先经过开关就行了。

5,水塔液位控制器失灵是怎么回事

水塔液位控制器失灵一般是因为水位传感器出现问题所导致的。如接触不灵或损坏等,建议找专业的工程师问一下比较好。电工把水位传感器的电源断掉,把传感器拿出来,量一下水位传感器触点的电阻。把浮球调到检测位置或者说是报警位置,看一下电阻多大。常闭的触点应该是断开电阻500K欧姆以上,常开应该闭合电阻小于150欧姆。
借花献佛,水塔液位控制器失灵一般是因为水位传感器出现问题所导致的。如接触不灵或损坏等,建议找专业的工程师问一下比较好。水塔液位控制器、液位传感器,参考资料:http://www.dxzk88.com/ywkzq.html
最常见的问题就是水位探头被水垢锈蚀所致失灵。
水塔液位控制器失灵一般是因为水位传感器出现问题所导致的。如接触不灵或损坏等,建议找专业的工程师问一下比较好。水塔液位控制器、液位传感器,参考资料:http://www.dxzk88.com/ywkzq.html

6,水位控制器怎么检查

(1)水压开关集气室导气接嘴堵塞或漏气。只要清除导气接嘴处杂物;或在漏气处用401胶封固即可。若是导气软管老化扭结或破裂漏气,则 要更换导气软管。(2)水压开关水位控制弹簧预压缩量过大。只要将调节螺钉旋出一些,减小水位控制弹簧预压缩量即可。(3)水压开关内换向顶杆及传动部件 变形或损坏。可通过修复校正来解决,严重时则要更换水压开关
<p>水位控制电路图水位控制器原理</p> <p></p> <p>具体参考: <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.soudoc.com%2fbbs%2f%3ffromuid%3d279595" target="_blank">http://www.soudoc.com/bbs/?fromuid=279595</a></p> <p>1.</p> <p>本电路能自动控制水泵电动机,当水箱中的水低于下限水位时,电动机自动接通电源而工作;当水灌满水箱时,电动机自动断开电源。该控制电路只用一只四组双输入与非门集成电路(cd4011),因而控制电路简单,结构紧凑而经济。供电电路采用12v直流电源,功耗非常小。<br><br>控制器电路如图1所示。指示器电路如图2所示。<img class=ed_capture src="https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20190829004112-78542196_jpeg_500_716_62477/0"></p> <p> <table cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" border=0> <tbody> <tr> <td></td></tr> <tr> <td><br></td></tr></tbody></table></p> <p>图1是控制器电路图,在水箱中有两只检测探头"a"和"b",其中"a"是下限水位探头,"b"是上限水位探头,12v直流电源接到探头"c",它是水箱中储存水的最低水位。<br><br>下限水位探头"a"连接到晶体管t1(bc547)的基极,其集电极连到12v电源,发射极连到继电器rl1,继电器rl l接入与非门n3第○13脚。同样,上限水位探头"b"接到晶体管t2的基极(bc547),其集电极连到12v电源,发射极经电阻r3接地,并接入与非门n1第①、②脚,与非门n2的输出第④脚和与非门n3的第○12脚相连,n3第①脚输出端接到n2第⑥脚输入端,并经电阻r4与晶体管t3的基极相连,与晶体管t3发射极相连的继电器rl2用来驱动电动机m。<br><br>当水箱向水位在探头a以下,晶体管t1与t2均不导通,n3输出高电平,晶体管t3导通,使继电器rl2有电流通过而动作,因而电动机工作,开始将水抽入水箱。当水箱的水位在探头a以上、探头b以下时,水箱中的水给晶体管t1提供了基极电压,使t1导通,继电器rll得电吸合n3第○13 脚为高电平,由于晶体管t2并无基极电压,而处于截止状态,n1第①、②脚输入为低电平,第③脚输出则为高电平,而n2第⑥脚输入端仍为高电平,因而n2第④脚输出则为低电平,最终n3第11脚输出为高电平,电动机继续将水抽入水箱。当水箱的水位超过上限水位b时,晶体管t1仍得到基极电压,继电器rll吸合。n3第○13脚仍为高电平,同时,水箱中的水也给晶体管t2提供基极电压使其导通,nl第①、②脚输入端为高电平,第②脚输出端为低电平,n2第③脚输出端为高电平,n3第○11脚第终输出低电平,使t3截止,电动机停止抽水。</p> <p>若水位下降低于探头b但高于探头a,水箱中的水依然供给晶体管t1的基极电压,继电器rll继续吸合,使n3第○13脚仍为高电平,但晶体管t2不导通,n1第①、②脚输入端为低电平,其第③脚输出端为高电平,n2第⑥脚为低电平,则n2第④脚输出为高电平,最终n3第○11脚输出端继续保持低电平,电动机仍停止工作。若水位降到探头a以下,晶体管t1与t2均不导通,与非门n3输出高电平,驱动继电器rl2,电动机又开始将水抽入水箱。<br><br>图2为指示器/监控器电路图,共有五个发光二极管,如果发光二极管全部亮,表示水箱中的水已充满。12v电源送到水箱底部的水中,晶体管(t3~t7)只要得到基极电压,就会导通并点亮相应的发光二极管(led5~ledl)。当水箱中的水到达最低水位c时,晶体管t7导通,ledl点亮;当水位上升到水箱的1/4时,晶体管t6导通,ledl与led2点亮;当水位升到水箱的一半时,晶体管t5导通,则ledl、led2和led3点亮;当水位升到水箱的3/4时,晶体管t4导通,则ledl~led4均点亮;当水箱的水充满,晶体管t3导通,五个发光二极管全亮。因此从发光二极管点亮的状态,就能知道水箱中的水位发光二极管与水箱中的水位对应关系如附表所示。发光二极管应安装在容易监视的位置。<br><br>改变探头a和b的高度可调节水位,但应注意调整螺丝a、b和c,其它水位探头<br>之间必须绝缘,从而避免短路。</p>

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