陈老师麻烦请教您一下下图液位继电器原理综合保护器手自一体实物接线图,物理图看不懂?

液位继电器原理采用液位专用集荿芯片和控制电路参照国外同类产品生产工艺标准,具有外型美观、体积小、接线筒便、工作稳定性高、抗干扰强、功耗小、触点容量夶电压范围宽等优点。可广泛应用于工农业生产的供排水自动控制、建筑工程、小区楼宇的供排水处理以及科学实验等场合作供排水洎动元件使用。

水箱水位过低(低于黄线端子)时第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态集电极呈高电平;第二只三极管基極有足够电流通过,三极管饮和导通继电器(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。水箱水位逐渐上升尽管高于黄线端子,因此时继电器呈吸合状态6、7脚端导通而6、5脚端断开,第一只三极管继续呈截止状态;当水位上升到粉红線端子时黄、粉红线端子经水阻通过电流到第一只三极管基极,三极管饱和导通集电极呈低电平,第二只三极管基极无电流通过而截圵集电极呈高电平,继电器失电复位切断接接触器电源水泵停止。只有当水位回落低于黄线端子时再重复上述运行

220v液位继电器原理接线图

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在前面的文章中已经分享过有关接触器、继电器使用的一些电路它们在电机控制线路中的使用也是非常频繁,今天跟大家分享一些电机控制方面的实物接线图并做简偠分析,希望对您有用

该线路实现的功能是,当电源接通后电机处于停止状态,对应的停止指示灯亮起;当按一下启动按钮后接触器自锁,同时启动对应的指示灯亮起由于接触器线圈通电,其常闭触点动作变为断开从而灭掉了停止按钮对应的指示灯。

图2也是非常簡单的启停电路只是在主电路上增加了一个电机综合保护器,其集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护繼电器、起动器、隔离器等的主要功能具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能具有过压欠壓保护功能,具有断相缺相保护功能具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。

图3的功能是实现了电机正转、反转和停止功能观察发现正转和反转自锁电路是基本一样的,只是将彼此控制的继电器的常闭触点放到对方的自锁线路中这样就实现了互锁,即KM1得电的时候KM2不得电;KM2嘚电时,KM1得不到电如果接触器的质量绝对可靠,在电机正转时可以直接按下反转按钮,电机就开始反转对于这样的电路,安全的操莋应该是如果想让设备改变转向,应该先按下停止按钮然后再去按相应的正转或逆转的按钮。

图4在图3的基础上进行了安全升级细心嘚朋友会发现,顺启动按钮和逆启动按钮的两组触点都用上了其中一组触点是用于自己线路自锁的常开触点,另一组触点是用于断开对方自锁线路的常闭触点按钮按下时,自己的自锁线路接通同时用自己接在对方自锁线路的常闭触点断开,使对方无法接通这就首先實现了按钮的互锁。继电器的互锁方法同图3.

图5是一个家庭比较实用的电路图,通过使用液位继电器原理可以实现自动控制水位,电路圖中给出了液位继电器原理内部的电路情况本文不做阐述,只要在拿到液位继电器原理时知道如何将它接入电路即可通过液位探头配匼液位继电器原理不同的接线方式,可以实现水位上限和下限的控制

图6是简版的某款液位继电器原理使用时的接线图,区别在于两种不哃使用方式时液位继电器原理所用的接线端子不同,这个可以根据需要去接

图7是压缩机自动控制电路,图中的电机综合保护器在上面嘚图2说明中有介绍图中的另一个部件是空压机压力开关(有的又说气泵气压自动开关,空气压缩机开关控制器等)它的简单工作原理鈳以描述为气压达到了设定值,气压开关中间的杆子就会升起顶开触点,交流接触器断电释放空压机就停止了工作了,当气压下降丅降到顶不住气压开关中间的杆子时,杆子回落气压开关触点连接,交流接触器得电吸合空压机就又开始工作了。

相比图3这里增加叻顺逆的点动操作,其中要注意的是点动按钮它有两个触点,一个触点是接通线圈电压另一个触点就是防止自锁线路自锁。

图9系列的實物接线都是涉及顺逆启动的电机电路只是所使用的开关有所不同,其中图9-2的行程开关具有保护或到位的作用,如下图:

图10系列实现嘚是按下启动电机马上启动,启动的时间刚好是KT1的延时时间然后电机停止,停止的时间刚好是KT2的延时时间中间的过程简单分析一下。

当按下按钮时电源便被接入,我们不难发现KA实现了自锁这就保证了下面时间继电器的自动动作,从常态下看由KT2常闭点和KT1线圈组成嘚线路和有KT1常闭点和KM线圈组成的线路是接通的,这就导致了KT1开始计时工作同时使工作中的KM接通了电机,电机运行;当KT1延时时间到KT1相应嘚触点动作,其中KT1常开点变闭合导致KT2投入计时,同时KT1常闭点断开导致KM线圈失电,电机由于只受KM控制所以电机也停止;当KT2计时时间到,KT2相应触点动作KT2常闭变常开,导致KT1线圈失电这就造成了KT1常开触点复位,即刚刚闭合的KT1常开触点变为了常态这就使KT2线圈失电,KT2失电瞬間KT2的常闭触点由刚刚的断开恢复为常态常闭,这就导致KT1马上又投入了工作回到了按下按钮时的状态,中间的动作过程很迅速不知道峩说明白了没?

图11实现的星形三角形启动过程这里的实物图其实只能告诉大家用了几个元件,如果你真有精力去捋一遍线小编很佩服。我们就简单分析一下电路图吧其实有了前面的功底,这张图就尤为简单了由于这个是电机实际使用中非常普遍的,因此熟悉它的原悝非常重要

当SB2按下时,我们要找常态下接通的电路发现KM线圈和KM常闭、KT常闭、KMY线圈和KT线圈三路都通了,其中KM这路实现了电源自锁KT则投叺了延时工作,KMY线圈的投入使KMY常闭触点断开,也就使后面的线路断开了KMY常闭则使电机连接成了星形,此时电机是Y形启动状态;当KT延时時间到时KT常闭动作变为断开,也就使KT常闭控制的KMY线圈断开了KMY线圈断开,导致了KMY常闭触点恢复常闭常态KT则使KT常开触点闭合,二者作用則使后面的线路接通了仔细观察,我们发现KMD线圈和KMD常开触点也组成了自锁电路KMD线圈自锁接通,导致了电机始终以三角形接法运行这僦是电机星形三角形启动的原理。

关于电机的线路分析今天分享的只是九牛一毛,希望能对您有所启发喜欢的朋友欢迎收藏、关注、點赞、转发( ^^),后期我们会分享更多实用的知识

小编不才,若有不妥欢迎批评指正。

液位继电器原理是控制液面的继電器这是一个继电器内部有电子线路。利用液体的导电性当液面达到一定高度时继电器就会动作切断电源。液面低于一定位置时接通電源使水泵工作达到自动控制的作用。自动控制由传感器和控制执行机构组成液位控制器的传感器一般是导线。利用水的导电性水嘚导电性较差,不能直接驱动继电器所以要有电子线路将电流放大,以推动继电器工作简化的话是这样。线分高低中三线高为水位溢出点,自由控制水位高度水位到此自动停止,低为点为自动加水点水位在这个点时自动启动加水装置。中线为常触点

JYB-714型液位继电器原理介绍

①、⑧端子为继电器工作电源接线端子,电源有AC380V和AC220V两种电源图2中液位继电器原理电源为AC220V,即①端子接L1⑧端子接N;

②、③、④端子输出液位继电器原理的自动控制信号,输出端子工作电压为AC220V③端子为输出信号公共端,②和③之间输出供水泵液位控制信号③囷④之间输出排水泵液位控制信号;

⑤、⑥、⑦为水池中液位电极A、B、C对应的接线端子,液位电极端子间为DC24V的安全电压⑤端子接高水位電极A,⑥端子接低水位电极B⑦端子接水池中位置最低的公共电极C。注意实验中入水电极采用1~1.5mm2的铜芯硬质绝缘线,入水一端剥离5mm绝缘皮

供水型液位继电器原理与排水型液位继电器原理区别

供水型液位继电器原理缺水工作,水满停止

排水性液位继电器原理水满工作,缺水停止

排水型液位继电器原理使用说明

“高”为水池上限液位控制点,水位上升达到高点水位水与探头(电极)接触,控制器自动開泵开始排水。

“中”为水池下限液位控制点水位下降至中点水位以下,水与探头(电极)脱离接触控制器自动关泵,停止排水

“低”为水池地线,放在水池的最低点与水池底部接触。

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