A szivattyú automatikus be- és kikapcsolása. A szivattyú automatikus bekapcsolására szolgáló eszközök

Manapság a heves gyomok könnyebb szemmel tartására különféle öntözőrendszereket alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a gyomok bőrének vízmennyiségének szabályozását, az öntözés vagy az öntözés leállítását. A víztakarékosság érdekében a legbarátságosabb szellemi fejlődés jön létre a növények számára. Az ilyen rendszerek egyetlen hátránya az állandó vezérlés szükségessége, a be- és kikapcsolás manuálisan történik. Ez egy kellemetlen feladat, az öntözés gondja a hosszú távú öntözés, például a gyomok, az éghajlati viszonyok és egy adott rendszer, akár két évig is eltarthat. A probléma megoldása érdekében önöntöző rendszerekhez öntözési időzítőt kell beépíteni.

Először is meg kell magyarázni az „önjáró rendszerek” fogalmát, különben esetenként mulatságos magyarázatokkal lehet szolgálni működésük elveiről és az érthetetlennek tűnő hidrodinamikáról.

Automatikus városi öntözőrendszerek - diagram

Tudjuk, hogyan kell beállítani az öntöltető öntözőrendszerek öntözési időzítőit, amelyek 0 és 6 atmoszféra közötti víznyomással működhetnek. Nulla nyomáson bűz lesz, de nem öntözik be semmi. Az önellátás nem fizikai fogalom, hanem tisztán fizikai. Nem a nyomás hiányára gondolok, hanem a folyamatosan működő vízszivattyúk jelenlétére. A szomatikus rendszerekben a szivattyú közvetlenül a talajtól bizonyos távolságra található tározóba látja el a vizet. A víz felső szintje és a kifolyónyílás közötti magasságkülönbség miatt nyomás keletkezik, és maga a vízáramlás összeomlik.

Miért használnak időzítőket a legtöbb túlfeszültség esetén az öntöltő rendszerekben? Mivel a bűzöket nem lehet nagy nyomás alatt feldolgozni, a szelepek és a hajtásuk gyenge mechanizmusa zárva vannak. A legjobb eredmény elérése érdekében a víz maximális nyomása nem haladhatja meg a 0,5 atm-t.Ehhez a nyomáshoz a víztárolót a földfelszín felett 5 méterrel kell elhelyezni. Az öntözőrendszerek abszolút többségében a tárolótartályok lényegesen alacsonyabb vízelvezetési sebességgel rendelkeznek.

időzítők típusai

Egy adott időpontban háromféle időzítőt adhat hozzá:



A mechanikus időzítőket ritkán ellenőrzik; leggyakrabban az összes öntözőrendszert egyfajta elektronikus eszköz vezérli. A vízellátást egy kiegészítő mágnesszelep (elektromágneses) szelep vagy szelep szabályozza.

Időzítő öntözéshez 2 vonalon, mechanikus "Expert Garden"

  1. Szolenoid szelep. Az utolsó órában az elektromágneses tekercs az életmaghoz kapcsolódik, az elektromágneses tér hatására a mag behúzódik a szolenoidba és blokkolja a víz áramlását. Amint az élettartamot megnyomják, a magot egy rugóval felfelé tolják, és a cső lumenét kinyitják. Az időzítőkben a működési elv megfordítható - feszültség nélkül a szelep működésbe lép, és erős mágneses tér felszabadulásakor kinyílik. Ennek az elvnek a követése energiát takarít meg. A mágnesszelep működése a nyitás/zárás órájában jellemző kattanással érzékelhető.
  2. Kakasdaru. A nyitott/zárt sebességváltót villanymotor hajtja. Az akkumulátor kímélése érdekében tartsa zárt helyzetben, és csak akkor nyissa ki, ha az öntözőrendszer be van kapcsolva. Abban az órában, amikor az időzítő jár, kissé szokatlan zaj hallható az elektromos motorból és a sebességváltóból.

Fontos. Amint fagyveszély áll fenn, az időzítőt ki kell kapcsolni. Miért? Indításkor nagy áramok jelennek meg az állórész tekercseiben, amint a forgórész forogni kezd, az áram ereje működési módokra csökken. A fagyos órákban a szelep kissé lefagyhat, a villanymotor nyomása nem elegendő a működtetéséhez. Ez azt jelenti, hogy az indító fúvókák hosszú ideig átfolynak a tekercseken, ami elkerülhetetlenül túlmelegedéshez és rövidzárlathoz vezet. Maga a sebességváltó nem éri el a jelet, és a hajtómű elromolhat. Az ilyen meghibásodások javítást vagy a készülék teljes cseréjét teszik szükségessé.

Elektronikus időzítők mechanikus vezérléssel (váltókapcsoló típusú)

Nagyon egyszerűen kezelhető, megbízható és tartós készülék. A robot öntözőrendszer üzemmódjainak kiválasztásához a következő lépéseket kell kiválasztania:

  • Csavarja le a felső műanyag fedelet. Óvatosan kell bánni vele, ne sértse meg a tömítőtömítést, mert kieshet;
  • A bal oldali billenőkapcsolóval állítsa be a rendszer bekapcsolásának gyakoriságát, a maximális időtartam 72 év;
  • A váltókapcsolóval állítson be egy adott öntözési gyakoriságot, maximum 120 percet.

Fontos. Az elektronikus eszköz kezdési órája azzal az órával kezdődik, amikor az időzítő bekapcsolódik a robotban. Ez azt jelenti, hogy ha például azt szeretné, hogy az öntözés rendszeres időközönként bekapcsoljon a reggel ötödik évében, akkor az első időzítő beállítását ugyanabban az órában kell elindítani. A rendszer bekapcsolása után a rendszer nem változik.

A generátorok egy időzítővel kiegészítve új szerelvénykészletet valósítanak meg a csatlakoztatáshoz műanyag csövek vagy különböző átmérőjű rugalmas tömlők. Az időzítő két AAA 1,5 V-os AA elemmel működik.

Öntözés időzítő - fotó

Elektronikus időzítők szoftverrel

A modernebb eszközök jelentősen bővíthetik a funkciókat. A szállítási készlet adaptereket tartalmaz különböző átmérőjű csővezetékek és rugalmas tömlők csatlakoztatásához. Szoftverkezelés beállítása a következő szertartással zárul:

  • távolítsa el a műanyag fedelet. Keményen kell dolgoznia a lepárlóüzemben, jelentős eredményekről kell beszámolnia;
  • Nyomja meg a bekapcsológombot Time, az elektronikus kijelzőn megjelennek a paraméterek és a programbeállítások. Állítsa be az év pontos óráját és napját, amelyet a Set gomb megnyomásával kell megerősíteni;
  • Ezután lépjen a bőr napjára, válassza ki az órát és a napszakot az elektronikus időzítő bekapcsolásához. Ezek a paraméterek a regisztráció teljes időtartama alatt mentésre kerülnek;
  • Az eszközre telepítve akár 16 különböző programot is konfigurálhat. Ehhez meg kell nyomni a Prog gombot, majd be kell állítani a kívánt programszámot. Minden megadott adatot meg kell erősíteni a Set gomb megnyomásával.

A készülék közepén egy kondenzátor kondenzátor van felszerelve. Ezek jelzik, ha az elemek kritikusan lemerültek, és ha az időzítő autonóm üzemmódba kapcsol. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, egy figyelmeztető jelzés jelenik meg a kijelzőn. Amint megjelennek az elemek, még 2-3 napig bírják az öntözőrendszer gyakoriságától és időtartamától függően.

Teljesen autonóm üzemmódban a kondenzátor 3-4 napig képes biztosítani az időzítő működését. Ha az elemeket egy óra elteltével nem lehet cserélni, az időzítő kikapcsol. Miután az összes korábban beállított öntözési módot törölte a memóriából, meg kell ismételnie a telepítési lépéseket az elejétől.

Vázlati módban az időzítő legfeljebb 1,2 mA-t tart fenn, szükség esetén az áramerősség 350 mA-re nő. Ezek nagyon kicsi értékek, amelyek lehetővé teszik, hogy a készülék legalább egy szezonon keresztül csak akkumulátorral működjön. A Virobnik kifejezetten ebben az órában jelent meg, az öntözőrendszer azonnali rutinellenőrzésének időszakában ajánlott az új akkumulátorok behelyezése az indítás előtt.

Időzítő modellek, amelyek alkalmasak nagy és összecsukható öntözőrendszerekhez. Számos szelep létezik, amelyek lehetővé teszik több környező zóna öntözési módjának szabályozását, és mindegyikhez beállíthatja a saját paramétereit. A többszelepes készülékek 220 V-os feszültségre vagy legfeljebb nyolc AAA 1,5 V-os elemre csatlakoztathatók.

Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő beállítási folyamata során minden adatot

Sokat lehet mondani az időzítő program beállításainak helyességéről. Mit kell venni a tiszteleted előtt?

Az öntözött terület felosztása az övezet határaira a növényfajták szerint. A bőr szenved tőlük, és bizonyos esetekben a szelep időzítői megsérülhetnek.

Hidraulikus tágulás a maximális vízáramlás érdekében. Az időzítők működése felelős az akkumulátorok rejtett kapacitásának tárolásáért. Ha nincs automatikus szivattyúzás, önállóan kell ellenőriznie a víz jelenlétét, és szükség esetén fel kell töltenie a tartályokat.

Öntözőrendszerek elrendezésének elemzése. A közeli öntözővezetékek nagy magasságbeli különbsége jelentős hatással lehet a termelékenységükre. Az anya talajának megtisztítása előtt legalább egy órán át öntözzük, és annyi vizet is, amennyit ezalatt a növények kapnak.

Az időzítő telepítésének befejezése után ajánlatos ellenőrizni a rendszer működőképességét. A beállított minimális kapcsolási periódusok esetén ellenőrizni kell a szelephajtások megfelelő működését. Ha az időzítő normál üzemmódban működik, megkezdheti a speciális programozást, és a rendszert automatikus üzemmódba kapcsolhatja.

A programidőzítő telepítésének folyamata sokkal egyszerűbb, mivel további érzékelőket tartalmaznak.

Az időzítők további lehetőségei

A további érzékelők segítségével történő öntözéshez szükséges elektronikus időzítők számos további funkciót tartalmazhatnak, amelyek tovább egyszerűsítik a növények üvegházakban vagy nyílt terepen történő termesztését.

  1. Megkeresem az érzékelőt. Az ilyen berendezések a nyitott parcellákon történő öntözés telepítése során stagnálnak. A táblaérzékelő jelet küld az elektronikus eszköznek a természetes alom jelenlétéről. Az időzítő reagál ezekre a jelekre, és kihagy egy öntözést, amely egybeesik az öntözési időszakkal. Az érzékelő 3 mm és 25 mm közötti esési tartományban állítható. Az ilyen széles tartomány lehetővé teszi az öntözési mennyiség pontosabb szabályozását az időjárási viszonyoknak megfelelően. A gyors reagálás funkció elérhetősége lehetővé teszi az öntözés minimális idő alatt történő elindítását, a készülékek nem igényelnek további karbantartást. A szellőzőgyűrű beállítása után a készülék tisztítási üzemmódba kapcsol. A csutkaállásban a fordulás órája közvetlenül függ a nedvességtől és a szél hőmérsékletétől. Ezzel jelentős vízmegtakarítást érhet el.
  2. Membránszivattyú. Beépíthető időzítővel ellátott hálókamrába vagy keretes házba, vízsugár mögé helyezhető tárolóedényekben. A vízmennyiség változásával alacsonyabb kritikus társ A szivattyú automatikusan bekapcsol a tartalékok feltöltéséhez. Amikor a tartályok megtelnek, a szivattyú kikapcsol.
  3. Rádiócsatorna-érzékelő a talajnedvesség mérésére. Ez a legfontosabb, ami megkönnyíti a fák szemmel tartását. Több helyen az ágyásokra szerelve blokkolja az időzítő parancsot magasan fekvő talajban történő öntözéshez. Jelenlegi eszközeink legalább 10%-kal növelik a mezőgazdasági növények termőképességét.
  4. Víztisztító szűrő. Javítja a víztisztítást és jelentősen megnöveli az időzítő működési idejét.

Az öntözési vagy műtrágyázási időzítővel együtt további vezérlőeszközök is hozzáadhatók.

Öntözőkészlet

Videó - Önöntözőrendszerek öntözési időzítői

A gép feltölti a víztartályt vízzel, és a tartályban lévő szivattyú a tartályban ül. Elvi diagram, robotok leírása. Hogyan lehet pénzt keresni saját kezével (10+)

Rivnya váltó

Az otthoni mindennapi igényekhez Vikorist víztartályt használok. A kútból feltöltöm a tartályt (hordót), bekapcsolom a szivattyút, ellenőrzöm, ha megtelt a tartály, bekapcsolom a szivattyút. Gyenge ember vagy. Időnként elfelejtem bekapcsolni a szivattyút, és kifolyik a víz. Olyan sémát szerettem volna kidolgozni, amelyben a szivattyú automatikusan bekapcsol, amikor a víz eléri az éneklő szintet.

Fontos! Az áramkörök tervezését az életciklusnak megfelelően, galvanikus leválasztással határként kell elvégezni. A transzformátor nélküli áramkörök felfüggesztése elfogadhatatlan, mivel az áramkör vízzel érintkezik. Vízkontaktus a tartályban elektromos kerítés egyedül vezetve a koristuvachok sokkjához elektromos robbanással. Készítsen kapcsolási rajzot egy kis méretű impulzusgenerátorról ( töltő állomás telefon) nem működött. Ennek oka a nagyfrekvenciás zavarok, amelyeket az ilyen szemét okoz a gumiabroncsokban. Az optimális megoldás egy alap kisfeszültségű transzformátor áramkör használata egyenirányítóval és kondenzátorral a pulzálás kisimítására. Nincs szükség feszültségstabilizálásra.

Az automatikus szivattyúkapcsolás sémája, a szintrelé elve

Tisztelet az anyagok kiválasztása iránt:

relé- névleges feszültség 12 V, tápfeszültség 20 - 50 mA. A kimeneti érintkezők 220 V-osak, a szivattyú üzemi áramlására méretezettek.

Kapcsolatok- ismert, hogy az érintkezők érintkeznek az agresszív környezettel. Ezenkívül tájékoztatták őket arról, hogy az egyiken milyen feszültséget kell hozni az atomsav létrehozásához. Kezdettől fogva csak rézvezetőket használtam. A bűz tovább szárad, de továbbra is oxidálódik. Időnként újra kell őket képezni annak érdekében, hogy megbízható munkájuk során következetesek maradjanak. Ennek eredményeként egy arany nyílvesszőt forrasztottam az érintkezők végére. Ez a fajta ékszer könnyen megvásárolható bármely ékszerüzletben. Nagyon apró darabokra van szükség (egyszerre kb. 5 mm). Egy lanka is jól passzolna egy aranylándzsához. Ezeket úgy kell forrasztani, hogy a papírdarab egy része forraszanyag nélkül maradjon. Ez az alkatrész maga nem oxidálódik, és megbízható érintkezést biztosít. Az arany könnyen forrasztható rézre szabványos ólom-ón forraszanyaggal gyantával; nincs szükség speciális folyasztószerre.

élet- az életciklus stabilizálódása alacsony, 15 V-os nagyfrekvenciás tranziensekkel.

Automata szivattyú kapcsoló

A leírt séma teljes mértékben fedezte az igényeimet. A vízellátó rendszerem nem kapcsolja be automatikusan a szivattyút. De még mindig meg akartam tervezni a kapcsoló áramkört. A klasszikus opció mindenki számára ismerős, de két működési booster és logikai chip erejét továbbítja. Egy diagramot akartam készíteni minimális számú részből. És elment. A megvalósítás összes funkciója az ellenállások helyes kiválasztásától függ.

R3 ellenállás- 200 kOhm, alacsony feszültség.

R4 ellenállás- 100 kOhm, alacsony feszültség. Ezt az ellenállást az áramkörök megbízható be- és kikapcsolásához kell kiválasztani.

R5 ellenállás- 270 kOhm, alacsony feszültség.

R7 ellenállás- 5 kOhm, alacsony feszültség.

Reshta rádió alkatrészek, mint az elülső áramkörben.

Ha a streamer nem pumpál vizet, akkor a nem invertáló bemenet feszültsége pozitív. A kiút még mindig pozitívabb. Indítsa el a szivattyút.

Ha két vízsugár hosszú ideig együtt folyik, a nem invertáló bemenet feszültsége pozitív marad. Indítsa el a szivattyút.

Ha kevés a víz, a nem invertáló bemenet feszültsége negatív lesz. A szivattyú vibrál. ellenálláson keresztül R5 feszültség a harangszó a nem invertáló bemenetre kerül.

Amikor a vízszint csökken, a rövidzár nem érintkezik a vízzel. Ellenkező esetben a feszültség a nem invertáló bemeneten továbbra is negatív lesz az ellenálláskapcsoló miatt R5. Indítsa el a szivattyút.

Amikor a vezetékek már nem érintkeznek vízzel, a nem invertáló bemenet feszültsége pozitív lesz. A szivattyú bekapcsol. A folyamat megismétlődik.

Vitannya! 🙂

Ebből a cikkből megtudom rendszer a szivattyú automatikus bekapcsolásához különben szivattyútelep amikor a víz megfordul. Yakshcho vi Shchaslivy Volodar magán Zamiskogo Budinka, Víkendház vagy csak dachák autonóm vízellátással, akkor a szobor még fahéjosabb lesz neked!

Három rubel a történelemből...

A nem túl távoli 2011-es évben, amikor jobbról elértük a birtok feljavított épületét, a vízellátással kapcsolatos üzenet volt. A fúrás mellett döntöttek Sverdlovina, készen állok a telepítésre vízellátó rendszer"Vodomet DIM" a "Dzhileks" cégtől egy adott satu automatikus támogatásának funkciója a rendszerben és egy 50 literes hidraulikus akkumulátorral.



A csapat elkezdi a lyukat fúrni

Azt mondják – összetört 🙂 Sverdlovina 21 méter mély volt. A jó vízminőség és a fúrófej jó dinamikája lehetővé tette a szivattyú összesen 9 méteres meghajtását, ami teljes mértékben elegendőnek bizonyult a folyamatos folyékony vízellátáshoz 55 liter hvilinánként- bejelentett likviditást a szőlőből szivattyú.



"Vodomet DIM" rendszer
Fotó a www.jeelex-pumps.ru webhelyről

Körülbelül egy órával a vízellátó rendszer telepítése, beállítása és beindítása után, a terveknek megfelelően, a vízvezeték, a vízmelegítő, a mosógép és a civilizáció egyéb szükségletei megjelentek a kabinban. A víz úgy folyt, mint egy folyó - szerencsére a vízelvezető rendszert és a szeptikus tartályt a kunyhó burkolatának lefektetésének szakaszában tervezték és telepítették.

Azt is szeretném tudni, hogy a rendszeremben miként szűrik a vizet. Szóval, ha eljön az ideje, írok egy cikket erről a témáról.

A biztonságról

Még a rendszer telepítése során, a csövek lefektetésének és az összes vízellátás csatlakoztatásának szakaszában a következő táplálkozás többször is eszembe jutott:

„Mi lesz, ha valami három darab vagy egy összekötő kis köteg meghibásodik és lyukba kerül? Mint egy szivattyú, amely táplál 55 óvóhelyenként liter víz elárasztja a szanitereket és a műszaki területeket? Milyen léptékű lesz ez a baleset? »

A félelmeimnek pedig teljesen egyértelmű matematikai alapja van. A jobb oldalon látható, hogy a rendszer úgy van beállítva, hogy támogassa a nyomást a szinten 3 atmoszféra, Nyilvánvaló, hogy minden csap és csatlakozás mindig nagy nyomás alatt van ( a szintezéshez egy tipikus satu a személygépkocsi kerekében közel kerül2,2 atmoszféra) .

Kimenni, ha lyuk van a vízben, akkor a szivattyú folyamatosan szivattyúzza a vizet heti 55 literes sebességgel. Egy év múlva a felszín közelébe emelik 3300 liter! Ez 3 köbméter víz!

Problémám van a műszaki területekkel, és az összes helyiséget be kell szerelnem 20 köbméter, Teljes elárasztáshoz mit kell dosit 7 év folyamatos szivattyú működés ha egyszer szivárgás van a rendszerben. Természetes, hogy egy ilyen helyzetben a víz szétterül a nappaliban, és ürügy alatt is folyik, aminek semmi jó nincs 🙂 Már a gondolata is szorongást kelt bennem...

baleset 2015

egyszer tengelyezem, ez történt! Azonnal elmondom, minden a szemem láttára történt, így gyorsan ki kellett raknom a szanitert és be kellett kapcsolnom a vízellátást, valamint meg kellett akadályoznom egy nagyobb elöntést a környéken.

Az áttörés nagyon lett kimondatlan hely, És tovább hidraulikus akkumulátor karimák a szerelvény területén. Szeretném, ha a gyártók azt írnák, hogy a karimák rozsdamentes acélból készültek, de így is folyamatosan rozsdásodnak 🙁 Törött vízlyuk helyett magasan, és talán a homályos anyagok is megtették a dolgukat. A tankra 5 év volt a garancia, de nem teljesült és 4. Mielőtt beszélnék, az elektronikus vezérlőegység a vyshov rendszer ára, amely összhangban van egy másik működési folyamattal és cserével ugyanazon cég elsődleges mechanikus relényomásán.



Miután eltávolítottam a baleset örökségét, úgy döntöttem, hogy kicserélem a hidraulikus akkumulátort. Vibav modell számára forró vízŰrtartalom: 100 liter.



Ezen a napon 1 évre megfosztottak több fülkétől szivattyú szivattyú. Akinek ez szükséges volt húzza ki a dugót a konnektorból. Nem könnyű, de mindegy 🙂

Keress döntést...

Amint tudod, Lin a haladás motorja!І rendszeres szükségletek manuálisan kapcsolja be és ki a szivattyút Nehezen találtam az interneten olyan műszaki megoldást keresni, amellyel megvédheti életét az árvíztől.

Nagy meglepetésemre, miután 2 évig ültem a számítógép előtt, még mindig nem tudom, mit viccelek. Különféle elosztórendszereket javítottak, hogy a melegvíz-ellátó csapokat meg lehessen szakítani hideg víz a lakásban a legjobb és okos megoldások megszerzése, drónmentes vízérzékelők és autonóm tartalék rendszerek alkalmazása, és erre a célra mindezen rendszerek elfogadhatatlanok voltak.

Egy nagyon logikus gondolat (nem dicsérheti magát... 🙂), az elektrotechnika alapjainak ismerete, valamint egy kis rádióelektronikai áramkörök hajtogatásának ismerete, és persze szégyen. automatizálja a szivattyú vészhelyzetben történő bekapcsolásának folyamatát, Döntés született az i.

„STOP-PUMP!” rendszer

I tengely, az iskolai fizika tanfolyam megismétlése, különféle rádióelektronikai szakirodalom elolvasása után 2016 tavaszán megszületett az első század rendszer a szivattyú automatikus bekapcsolásához, amikor víz folyik, Amihez később kódnevet rendeltek "STOP PUMP"🙂 A bemutatók alatti fotón a rendszer első és utolsó képe látható.

Első pillantásra az egész szivattyúvezérlő rendszer egy alapvető differenciálműnek tűnik, csatlakoztatott érzékelővel és aljzattal. Ez igaz Teljes védelmi rendszer vízszivárgás és elárasztás ellen! Részletek arról, hogy az eszköz mely csomópontjai vannak, de most nézze meg a hátteret robot elve Bárcsak megtehetném :)



Amint az ábrákon látható, amikor víz kerül az érzékelőre, A relé úgy van beállítva, hogy elküldje a parancsot automata differenciálmű be kapcsolat. felébresztik a lancet zminny strum mechanikus érleléseés a szivattyú bekapcsol. Ebben az esetben a „nedves” rendszerek is bekapcsolódnak, amelyek reagálnak az érzékelőkön lévő víz jelenlétére.

A rendszer első képe szigorú tesztelésen és tesztelésen esett át természetes hétköznapi elmékben, majd összegyűjtötték Hozzáteszek még egy módosítást, Amelynek kompaktabb elektronikus áramköre van importált alkatrészekkel. másik gyerek Az ismert vízellátó rendszer kezelésének legjobb módja a Vikoristához hasonló. És szó szerint 2 nappal a csatlakozás után a „STOP-PUMP” rendszer aktiválva van és elfordult műszaki tér, árvíz miatt a pincébe költözött 🙂

(Hozzáadva: 2016. 12. 16.: Valakinek, akit ismerünk, komoly probléma van - a csövek csatlakozása megszakadt (többször), a szűrőlombik megrepedt, vagy a karima szivárogni kezdett a hidraulikus akkumulátor nyomásesése miatt. 1. a vízfolyás elleni védelem és az ütőszivattyú alkalmazásával az időt!Egyébként barátom nem egyszer segített barátomnak elkerülni egy-egy műszaki terület nagymértékű elöntését, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a „Stop Pump” rendszer teljesen Megbízható rendszer a kiömlések és vízfolyások elleni védelemre 🙂)

Egy másik kép vált szabványossá, amit most a megfelelő időben készítek el azok számára, akik meg akarják védeni magukat az esetleges árvíztől.

2. számú modell módosításai

A 2. számú modell alapján részletesebb készülékek készültek, amelyek a vízérzékelő csatlakoztatásának és a bemeneti kábel rögzítésének módjában különböznek egymástól. Az alábbiakban ezekről a módosításokról készült fotókat mutatjuk be (4., 5. és további modellek).

Felkészültem magamnak a rendszer harmadik verziója"STOP PUMP" zi hangjelzések. Amikor víz éri az érzékelőt, a szivattyú bekapcsol, a piros színű jelzőfény világít és monoton sziréna szólal meg.



Ennél az opciónál a szerkezeti elemek vízszintesen mozognak.



Frissítve 2017. 02. 12.: a negyedik modellben a készülék a sorkapcsot cseréli ki egy nyomásos audio aljzatra a vízérzékelők csatlakoztatására. Ezenkívül a bemeneti kábel rögzítésére műanyag szorítószalag helyett egy kereskedelmi forgalomban kapható fém tartót használnak. STOP-PUMP rendszer modell 4. sz Hozzáadva: 2017.06.23.: Az 5-ös modell banándugóval rendelkezik, amely valószínűleg a legjobb kapcsolatot biztosítja a vízérzékelő és a rendszer fő modulja között.

„STOP-PUMP” rendszermodell 5. sz Hozzáadva: 2017.09.07.: A 6-os modell ugyanazokkal a lehetőségekkel rendelkezik a 4-es és 5-ös modellek érzékelőinek csatlakoztatására. A ház bal oldalán egy nyomáscsatlakozó, a jobb oldalon pedig egy banán csatlakozó található. Ezt a modellt kifejezetten nagyszámú (4 vagy több) vízérzékelő csatlakoztatására tervezték.

STOP-PUMP rendszer modell 6. sz

A vízérzékelő a vízelvezető nyílásba van szerelve. A csatlakoztatott érzékelők száma nincs korlátozva.


Automata szivattyú kapcsoló úszó vízszint érzékelővel

A séma a következőképpen működik:

1. szakasz - ha az érzékelő érintkezőtartálya nincs teleS.A.1 nyitott (1. ábra).


2. szakasz - a gomb megnyomása utánS.B.A szivattyú villanymotorjához 1 feszítőhuzalt kell csatlakoztatniMl(C1-en ésVD1) az érintkezőit tápláló K1 elektromágneses relé tekercselésére 1.1-ig blokkolja a gomb érintkezőitS.B.1.

3. szakasz - amikor a tartály megtelt a megadott érintkezési szintigS.A.1 érzékelő zár, K1 relé nyit, érintkezői kinyílnak és bekapcsolja az elektromos motortMla szélétől. A készüléknek be kell mennie a csőmaróba, és újra kell indítani a szivattyútIsmét megnyomom a bB1 gombot.

A C1 előtétkondenzátor arra szolgál, hogy a relé tekercs feszültségét az üzemi értékére csökkentse, az ellenállástRAz 1. ábra körülveszi a kondenzátor újratöltési folyamatát az érzékelő érintkezőinek rövidzárlatának pillanatábanS.A.1.



Kicsi 1. A gép elvi diagramjaszivattyú csatlakozásúszó érzékelővel

A gép egy RPU-2 relét tartalmaz, 4,5 kOhm tekercstartással és 110 V üzemi feszültséggel. Tartalmaz egy speciális tekercset, amely a zenés színház egy részét keringeti, ami érzéketlenné teszi a relét az életfeszültség lüktetésére.

Jegyzet.

Egy másik relé beszerelésekor a tekercsének működési feszültségének biztosítása érdekében szükség lehet a híd kimeneti átlóinak párhuzamos bekapcsolására. VD 1 kb. 1 µF kapacitású kondenzátort legalább 160 V feszültséghez, és válassza ki a C 1 kondenzátor kapacitását.

gombS.B.1 felelős, de biztosítva van a szivattyú villanymotorjának felső részére, és a C1 kondenzátort legalább 400 V feszültségen való működésre tervezték (például K73-16 vagy K73-17). helyVD1 - még akkor is, ha a feszültség nem kevesebb, mint 300 V, több diódát is telepíthet ugyanarra a feszültségre.

Tisztelet.

Az úszóérzékelő nem túl erős. Érintkezői élhuzalokhoz vannak kötve, ami fokozott biztonságot garantál a működés során.

A következő áramkör egy automata szivattyúkapcsoló érintésmentes vízszint-érzékelővel (elektródák az 1. és 2. bemenetre csatlakoznak). A Qiu diagramot (div. 2. ábra) szintén P. Aloshin, Moszkva tervezte.





Kicsi 2 Sémák automatikus szivattyúkapcsoló érintésmentes érzékelővel

A séma a következőképpen működik:

1. szakasz - a készülék feszültség alatt van, amikor a megszakító érintkezői zárva vannakS.A.1. Ha a töltés elsődleges tartálya nincs szabadon, akkor a tranzisztor alapjaVT1 egyenlő nullával, és a vin zárt. Feszültség 27-30 V a négyszögletes meghajtó kimenetén a lándzsán keresztülR5 C2 menjen a K1 relé tekercsére, amely a bekapcsolás pillanatában szükségesS.A.1 és érintkezőivel 1,1 és K 1,2-ig bekapcsolja a szivattyú villanymotorját;

2. szakasz - a C2 kondenzátor töltési folyamata átfolyik a K1 relé tekercselésén, és ebből a célból hozzáadja az ellenálláson átáramló teljesítménytR4. LEDH.L.1 piros lámpa világít, és azt jelzi, hogy a gép be van kapcsolva;

3. szakasz - amikor a tartály megtelt, az áram az érzékelő elektródái és a tranzisztor között folyikVT1 megnyílik. Ez a kollektoráram világítja meg a LED-etH.L.2 zöld fény jelzi, hogy a tartály megtelt, és a K1 relé villog. A relé K1.1 és K1.2 érintkezői kinyílnak, és a szivattyú motorja lelassul.

4. szakasz - amikor a víz kiürül, a tranzisztor alapáramlásaVT1 egyenlő lesz nullával, a lámpa kialszik, a LED világítH.L.2 kialszik.

Jegyzet.

A relé azonban nem távolítja el a törmeléket az ellenálláson átfolyó áramlásból R 4, nem elég. A szivattyú újraindításához ki, majd újra be kell kapcsolnia. S.A. 1.

A C1 kondenzátor csökkenti az érzékelő elektródákhoz, ellenálláshoz menő darts célzástRAz 5. ábra körülveszi a C2 kondenzátor újratöltő áramkörét, amely a tranzisztoron keresztül áramlikVT1 abban a pillanatban, amikor be van kapcsolva. FeszültséghatárolóR1 R2 beállítja a feszültséget az érzékelő elektródáin és körülveszi a tranzisztor alapjátVT1.

Vessünk egy pillantást a rendszer „víz” részére. Az elsődleges tartály egy 200 literes polietilén hordó. Egy kerti kunyhó tetejére is fel lehetett volna szerelni. Az elektródák kétrészes horganyzott acélcső, amelyeket menetes dugókon keresztül helyeznek be az állati hordóba. Az egyik cső, amely eléri a hordó alját, megrázza a töltetet, és a vizet a fülke vízellátásába gyűjti. Egy másik (hossza kb. 80 mm, és egy polietilén hullámcső van ráerősítve) a felesleges víz elvezetésére szolgál, ha a hordó a gép zárása miatt túl van töltve, vagy az érzékelőhöz vezető vezetékek elszakadnak.


Hasonló anyagok kérése: