水泵雙位自動控制電路的一點小改進
由于自來水管道的壓力較小,常常不能滿足高層建筑的供水需要,目前解決這個問題有兩種方法:
一種是壓差雙位控制,另一種恒壓變頻控制。壓差控制具有控制電路簡單成本低的優(yōu)點,在供水要求較低的場合和水暖鍋爐自動補水普遍采用這種技術。
1.傳統(tǒng)技術及缺陷
傳統(tǒng)的雙位壓差控制電路如下圖所示。
這種控制方式經(jīng)常出現(xiàn)的故障:一是頻繁燒壞電接點壓力表的電接點PK,二是燒毀接觸器的主觸點。電接點壓力表是比較貴重的儀表,因此會造成一定的經(jīng)濟損失。
由于電接點壓力表的表針擺動很慢,由其帶動的動觸點與靜觸點通斷動作遲緩,而且電接點壓力表的觸頭之間接觸壓力很小,分斷能力差,不適合直接使用50V以上的交流工作電壓,這是導致燒壞電接點壓力表的電接點主要原因。具體表現(xiàn)在達到設定的最高壓力時,動觸頭1和上限靜觸頭3之間跳火,使得交流接觸器的主觸頭燒蝕,造成不能停機。動觸點的燒蝕,又會導致與下限靜觸點2接觸不良,使得接觸器抖動,不能正常的吸合。
2.改進后的電動機控制電路
上圖是用于解決上述問題的具體方案。
在上圖所示的電路中,CK是利用市場上的電子時間繼電器的外殼和內(nèi)部的部分電路改制的雙位控制繼電器。該裝置內(nèi)部電路采用CMOS集成門,其控制信號輸入端A、B、C、D與市電具有良好隔離,還具有控制電壓低,輸入電流小的特點。
用該裝置直接驅(qū)動交流接觸器,省去了中間繼電器。采用中圖所示的電路可以省去貴重的電接點壓力表,從而降低了控制部分的成本,提高了系統(tǒng)的可靠性。該電路可以使用兩種控制信號裝置,一種是電接點壓力表控制,只要將電接點壓力表的電接點接在A、C、D三輸入端之間,并將A、B兩點短接即可;另一種是直接檢測水位的浸水電極控制,將其接在A、B、D端,C端開路。上圖、中圖、下圖所示的電路具有限時保護功能,可以防止出現(xiàn)不停機故障。在中圖和下圖所示的電路中,其降壓整流濾波部分沒有畫出,G1、C2、G3采用CMOS集成芯片CC4001,該芯片的供電由三端集成穩(wěn)壓器78L09提供。
3.采用電接點壓力表的控制電路
如中圖所示:由于加在電接點壓力表的電接點上電壓是電壓較低的直流電壓,而且其驅(qū)動電流很小,電路中的RS觸發(fā)器還有去抖動作用,從而可以有效的保護電接點壓力表的電接點和交流接觸器。
該電路的工作原理如下:
由于A、B兩點短路,使得或門G1輸入高電平,輸出低電平,二極管Vt截止。如果接通電源的瞬間,電接點壓力表PK的動觸點1不與靜觸點接觸,則由于電容C5的充電使得或門G2的兩輸入端均為低電平,因此C2輸出高電平,于是G3輸出低電平,V5截止,電動機處于待機狀態(tài)。這樣使得該裝置具有失壓保護作用。
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