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一、工作原理
1、通过电子式液位开关(BZ2401或BZ0501)和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来进行控液位控制自动化。
电子式液位开关原理是通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。
2、通过浮球开关来控制液位:一种是带着大金属球的浮球开关,浸在液体中时浮力大,可以控制两个液位,比如液体满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。
这种方式较多应用在煮开水器上。另一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制液位,多数应用在清水的液位控制,一般几块钱就有交易了,但易受污物影响。
3、通过非接触式的液位开关来控制,例:超声波液位控制器。液位控制器的探头产生高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。
通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。
二、接线方法
1、直接控制方式的接线
被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定容量(阻性负载10A,感性负载5A)可采用直接控制方式,接线方法如图1所示。
2、单相扩容方式的接触
被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量,那么就需要一个容量超过该电器功耗的交流接触器来扩容,接线方法如图2所示
3、三相工作方式的接线
被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器。
扩展资料
故障排除
1、接通电源不工作;
a、检查红色指示灯有无点亮,若不亮,检查输入输出接线端子是否均已经接触良好;
b、检查产品面板上“手动/自动”开关,是否在“关”上,将其调整回“自动”位置。
2、水位超过或低于探头控制点,水泵没有自动关闭或开启,请按“自动/手动”开关手动控制水泵,并检查:
a、探头是否偏离原位,安放位置过高(过低)导致水位无法接触(脱离);
b、上、下水位探头线、公用线探头连接是否有互相错位,是否有接错或短路
c、探头有无锈蚀和脱落现象,探头线是否接触良好;公用线是否已经安放在水池最低位置
参考资料来源:百度百科-继电器
液位控制系统是一种用于监测和控制液体水平的技术。它在许多工业和商业领域中起着重要的作用,例如化工厂、水处理设备、石油行业等。液位控制系统能够确保液体在容器中的恰当水平,以便满足生产和操作的要求。
液位控制系统的工作原理
液位控制系统的工作原理基于传感器和控制器的协同作用。传感器通常安装在液体容器的不同位置,用于测量液位的高度或压力。这些传感器将液位信息转化为电信号,并传送给控制器。控制器根据接收到的信号,通过控制执行器(如阀门或泵)来调整液位。
液位控制系统的分类
在液位控制系统中,常用的传感器包括浮子开关、压力传感器和超声波传感器。浮子开关通过浮子的浮沉来检测液位的变化,压力传感器通过测量液体对传感器施加的压力来确定液位的高度,而超声波传感器则利用超声波的反射时间来计算液位的位置。
液位控制系统的设计
液位控制系统的设计需要考虑多个因素,包括液体的性质、容器的形状和大小、环境条件等。在设计过程中,工程师需要选择合适的传感器和控制器,并进行适当的校准和调试。此外,系统的可靠性和安全性也是设计中的重要考虑因素。
液位控制系统的应用
液位控制系统在实际应用中有着广泛的用途。例如,在化工厂中,液位控制系统可以确保反应器中的液位保持在安全范围内,以避免溢出或过度干燥。在水处理设备中,液位控制系统可以监测水箱中的水位,以确保供水的稳定性和连续性。在石油行业中,液位控制系统可以用于监测油罐的液位,以便及时调整储油量。
液位控制系统是一种重要的技术,它能够确保液体在容器中的适当水平,并满足生产和操作的要求。通过合理的设计和应用,液位控制系统可以提高生产效率、降低成本,并确保工业和商业过程的安全性和稳定性。
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