kategorier: Praktisk elektronik, Hjemmeautomatisering
Antal visninger: 113009
Kommentarer til artiklen: 8

Automatisk pumpestyring i landet

 


Automatisk pumpestyring i landetArtiklen beskriver et enkelt og pålideligt kontrolkredsløb for en elektrisk pumpe. På trods af kredsløbets ekstreme enkelhed kan enheden fungere i to tilstande: vandløft og dræning.

I hytten eller i gården uden vand er det simpelthen umuligt at gøre. Som regel er der ikke noget centraliseret vandforsyningssystem på så fjerne steder, så der er ikke så mange måder at udvinde vand på. Dette er en brønd, brønd eller åbent vand. Hvis der er elektricitet i sommerhuset, løses problemet med vandforsyning bedst ved hjælp af en elektrisk pumpe.

I dette tilfælde kan pumpen arbejde enten i fyldning af tanken eller i dræningstilstand - pumpe vand fra tanken, godt eller godt. I det første tilfælde er overløb muligt over kanten af ​​tanken, og i det andet tilfælde kører pumpen tør. For enhver pumpe er denne tilstand meget skadelig, idet køleforholdene forværres uden vand, og motoren kan svigte. Selv i sådanne enkle tilfælde er det derfor nødvendigt med et pumpestyringskredsløb.

For enheden med landevandsforsyning i en bestemt højde er det ønskeligt at etablere en beholder, hvortil vand vil blive tilført af pumpen. På de rigtige steder på stedet og derhjemme leveres vand fra tanken ved hjælp af vandrør. Om sommeren vil blive leveret automatisk vanding planter opvarmet af solens vand, og efter at have arbejdet på stedet, kan du tage et brusebad.

En af de mulige indstillinger for kredsløbet er vist i figur 1.

Havepumpekontrolkredsløb

Figur 1. Havepumpekontrolkredsløb.

Antallet af kredsløbsdele er lille, hvilket giver dig mulighed for at samle det ved hjælp af overflademonteringsmetoden blot på et stykke plast eller endda krydsfiner uden at udvikle et trykt kredsløbskort. Dets pålidelighed er meget høj, for med så mange detaljer er der simpelthen intet at bryde.

Tænd - sluk for pumpen udføres ved en normalt lukket kontakt med relæ K1.1. Skift S2 vælger driftsform (vandstigning - dræning). På diagrammet er kontakten i "Vand" -position.

pumpeautomationVandstanden i tanken overvåges af sensorer F1 og F2. Sensoren og selve kredsløbet er designet således, at tanklegemet ikke er forbundet til noget, så elektrokemisk korrosion af tanken er fuldstændigt udelukket. Desuden kan tanken være lavet af plast eller træ, så det er muligt at bruge endda en almindelig trætønde.


Mulig design af sensorer. Sensoren til automatisk udligning af pumpen kan være lavet af to strimler isoleringsmateriale, der ikke er befugtet med vand. Det kan være plexiglas eller fluoroplast, og ledende plader er fortrinsvis lavet af rustfrit stål. Sikkerheds barberblad er meget velegnet til disse formål.

En anden sensorindstilling er kun tre stænger med en diameter på ca. 4 - 6 mm, monteret på en fælles isolerende base: den midterste elektrode er forbundet til transistorns bund, og de andre to skæres simpelthen til den ønskede længde, som i det skematiske diagram.

Når strømmen tændes ved hjælp af afbryder S1, hvis vandstanden er lavere end sensoren F1, slukkes relæspolen K1, så pumpen starter gennem de normalt lukkede kontakter i relæet K1.1. Når vandet stiger til det øverste niveau F1, åbnes transistoren VT1, der tænder for relæet K1. Dets normalt lukkede kontakter K1.1 åbnes, og pumpen stopper.

Samtidig er kontakterne i relæet K1.2 lukket, hvilket forbinder elektroden F2 på lavere niveau til bunden af ​​transistoren VT1. Når vandstanden falder under sensoren F1, slukkes ikke relæet (husk, at pumpen startes, når relæet K1 frigøres), da transistoren åbnes af basestrømmen langs kæden R2, K1.2 F2 og relæet K1 holdes på. Derfor starter pumpen ikke.

Når vandstanden falder under elektroden F2, afbrydes basestrømmen, og transistoren VT1 lukker og slukker relæet K1, hvis normalt lukkede kontakter starter pumpen. Derefter gentages cyklussen igen. Hvis afbryderen S2 er indstillet til den rigtige position i henhold til diagrammet, fungerer pumpen i dræningstilstand. I dette tilfælde skal man tage hensyn til denne omstændighed: hvis det er en pumpe, der er nedsænket i typen, skal dens indtagsdel for at undgå tør kørsel være under lavt niveau F2.


Automatisk pumpestyring i landetEt par ord om detaljerne. Kredsløbet er ikke kritisk for de anvendte typer af dele. Som en transformer er enhver laveffekttransformator egnet, f.eks. Fra tre-program sendemodtagere eller fra kinesiske DC-adaptere. I dette tilfælde skal spændingen over kondensator C1 være mindst 24 V.

I stedet for KD212A-dioder er enhver med en ensrettet strøm på ca. 1 A og en revers spænding på mindst 100 V. VT1-transistoren kan erstattes af KT829 med ethvert bogstav eller med KT972A. kondensator C1 type K50-35 eller importeret.

LED HL1 angiver, at enheden er tilsluttet netværket. Det kan erstattes med enhver rød LED. Kredsløbet bruger en relæ type TKE52POD, som kan udskiftes med en hvilken som helst spole med en spænding på 24 V og med kontakter, der kan modstå den strøm, der forbruges af pumpen.

En pumpestyringsenhed, der er korrekt samlet fra brugbare dele, behøver som regel ikke justering. Men inden du installerer den i tanken, er det bedre at kontrollere, hvad der kaldes på bordet: I stedet for en pumpe skal du midlertidigt tilslutte en pære med lav effekt, og elektroderne kan efterlignes i et glas vand, eller endda uden vand.

For at gøre dette skal du tænde for kredsløbet, mens lyset skal tændes. Luk derefter elektroden F2, - pæren lyser. Uden at bryde elektroden F2, skal du lukke elektroden F1, og lyset skal slukke.

Derefter åbnes sekventielt elektroderne F1 og F2, - pæren slukker først, når sidstnævnte er åbnet. Hvis alt fungerer på denne måde, kan du sikkert tilslutte pumpen og bruge din egen vandpumpe.

Boris Aladyshkin

Se også på elektrohomepro.com:

  • Trykafbryder RM-5
  • Sådan tilsluttes en pumpe
  • Niveauovervågningsrelæer til automatisering af pumpeenheder
  • AQUAROBOT Turbipress - automatisk pumpestyring
  • Et eksempel på opgradering af det elektriske kredsløb i en pumpestation med to pumper ...

  •  
     
    Kommentarer:

    # 1 skrev: | [Cite]

     
     

    Jeg samlet dette diagram til en ven for ca. 6 år siden, bogstaveligt talt på mit knæ. Han mødte for nylig, og han takker for, at alting stadig fungerer. Og jeg glemte allerede hende kys

     
    Kommentarer:

    # 2 skrev: Manowar | [Cite]

     
     

    Støjimmunitet. Reducer modstandens modstand med en orden eller to, og tilføj en BE-modstand på 500 ohm-2k

     
    Kommentarer:

    # 3 skrev: | [Cite]

     
     

    Hvilken funktion udfører en diode, der er forbundet parallelt med relæviklingen?

    Hvad er en VD5-diode til?

    Vil kredsløbet fungere, når der leveres 12 til 15 volt til det?

     
    Kommentarer:

    # 4 skrev: Boris Aladyshkin | [Cite]

     
     

    Manowar, ja, det er en helt korrekt opfattelse: modstanden R2 kan reduceres til 10 ... 20KΩ, og parallelt med B-E-overgangen, sættes en modstand med en modstand på 4,7 ... 10KΩ, hvilket vil give en mere pålidelig lukning af transistoren på grund af udligning af basis- og emitterpotentialer, dvs. støjimmunitet vil stige markant.

    DmitryDioden VD5 er designet til at beskytte outputtransistoren mod den selvinduktionerende EMF, der opstår i relæspolen, når den er slukket. Dette er et standardkredsløb til tilslutning af relæspoler eller elektromagneter i jævnstrømskredsløb.

    Vil kredsløbet fungere, når det leveres med 12 ... 15V? Spørgsmålet handler sandsynligvis om vekslende spænding fra transformatorens vikling. I dette tilfælde bestemmer næsten alt spændingen på relæet. Hvis spændingen på transformeren er 12V, vil der ved udgangen fra ensretteren være en konstant på 12 * 1,41 = 16,92V, dette er uden belastning. Derfor tændes et relæ med en 12V-vikling fortroligt, og spændingen ved broens udgang falder en volt til 12 ... 14. Det hele afhænger af modstanden i relæspolen.Hvis relæet med en 24V spole, skal transformerens sekundære vikling være mindst 24 * 0,707 = 16,968V. Den nærmeste standardspænding for transformere er typen ТПП 19В.

     
    Kommentarer:

    # 5 skrev: | [Cite]

     
     

    Til alle! Med kirtler - et stort hej! At lave et diagram er godt! Debug - lidt mere tid går. Men jeg taler ikke om dette, vores producenter er vant til at fremstille ikke-holdbare dele (så indtjeningen vil stoppe). Det er godt, at forfatteren af ​​havenpumpekontrolordningen anvendte minimumantal dele - det følger heraf, at pålidelighedskoefficienten blev øget flere gange, kort sagt godt gået!

     
    Kommentarer:

    # 6 skrev: | [Cite]

     
     

    Først tog jeg kredsløbet. Ikke startet (kurvelayout / dele / arme). Så prøvede jeg din. Startede første gang. Sebistoimo ($ 10). Klasse! Mange tak!

     
    Kommentarer:

    # 7 skrev: Igor | [Cite]

     
     

    Jeg brugte et lignende kredsløb i halvandet år, det kan være meget lettere at gøre uden transistorer og dioder i kontrolkredsløbet med et relæ. Et meget vigtigt tip - for at tænde for pumpen, har du brug for et andet kraftfuldt relæ, der giver pålidelig nedlukning af pumpen. I den anden driftssæson klistrede relækontakterne sammen, idet pumpens strømforsyningskredsløb blev bragt til 220V og ca. 300 watt, og pumpen brændte ud. Jeg vil nu indstille det selv og anbefale, at andre indstiller RKS-3-relæet og lignende med kraftige kontakter og dobbelt anti-gnistafbrydelse.

     
    Kommentarer:

    # 8 skrev: Vlad | [Cite]

     
     

    Igor prøvede uden en transistor, kun med et relæ, tændt for relæet, det afhænger meget af vandets modstand, og det når 100 kg eller endnu mere, med en transistor er det meget mere pålideligt her det fungerer som en strømforstærker ... en sådan enhed fungerer i en provisorisk en varmekedel i 6 år, er kredsløbet enkelt som en øks og derfor pålideligt.