Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Automatisation complète du dispositif de contrôle de la pompe électrique. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations Le dispositif décrit est utilisé pour le contrôle automatique de toutes les pompes électriques, y compris les pompes centrifuges de relevage d'eau de forage avec moteurs électriques submersibles d'une puissance de 1...11 kW et le contrôle du niveau d'eau dans le réservoir et le puits remplis. L'appareil est une version étendue du dispositif "Contrôle automatique d'une pompe électrique" décrit par A. Kalinsky. En comparaison, le dispositif proposé permet de réagir automatiquement non seulement à l'arrivée d'eau au-dessus du niveau admissible dans le réservoir en cours de remplissage, mais également à une baisse d'eau en dessous du niveau admissible dans le puits. Cela sera très utile lors du placement d'une pompe électrique dans un puits ou un puits avec un faible niveau d'eau ou lors du pompage de l'eau d'un réservoir à un autre lors de l'arrosage à partir d'un réservoir. De plus, il assure le contrôle des niveaux d'eau dans le puits et le réservoir, ainsi que la protection du moteur de la pompe contre la perte de phase des moteurs électriques triphasés. Le schéma de principe du dispositif est représenté sur la Fig.1. L'appareil contient des éléments de protection thermique pour le moteur électrique de la pompe : interrupteur automatique tripolaire SF1 ; éléments chauffants 1RT, 2RT et contacts de coupure K1.1RT, relais thermique K1.2RT ; démarreur électromagnétique K1, allumant la pompe ; alimentation qui convertit la tension "220 V (entre le fil de phase C et les fils neutres N) en 9 V constants ; des capteurs d'eau qui contrôlent le fonctionnement de l'appareil en mode automatique et contiennent un déclencheur de Schmitt sur les éléments DD3.1 - DD3.2, un déclencheur RS sur les éléments DD3.3 - DD3.4, un actionneur sur les transistors VT3 VT4 et le relais K2; des capteurs (électrodes) de niveau d'eau inférieur (DNU) et supérieur (TLD).Les condensateurs C4 - C7 et un déclencheur Schmitt sont conçu pour augmenter l'immunité au bruit de l'appareil. L'appareil utilise un démarreur magnétique avec une bobine pour une tension de ~ 380 V, soit Si la phase A ou B échoue, la pompe s'arrête. Si la phase C tombe en panne, il n'y aura pas de tension de 9 V, elle libérera donc le relais K2, et avec ses contacts K1.1 et K1.2 elle coupera le circuit d'alimentation de la bobine de démarrage et la pompe tournera désactivé. Lorsque l'interrupteur SF1 est activé et l'interrupteur SA1 est en position neutre, l'électropompe est éteinte (le relais K2 est hors tension). S'il est nécessaire de fonctionner en mode manuel, le commutateur SA1 est placé sur la position "Manuel". (en haut selon le schéma). Dans ce cas, le relais K2 est activé et ses contacts K1.1 et K1.2 allument le démarreur magnétique. Pour passer en mode de fonctionnement automatique, l'interrupteur SA1 est mis en position basse selon le schéma, et l'alimentation électrique est mise en marche, qui fournit du + 9 V aux capteurs de niveau d'eau. 1. Si l'eau dans le réservoir à remplir est inférieure au DPU, alors la valeur de résistance entre le DPU, le DPU et le corps du réservoir est élevée et une tension log est présente aux entrées 1 DD2.1 et 8 DD2.2. "1". 2. Si l'eau dans le puits est au-dessus du TDU, la résistance entre le TDU, le DDU et la terre est de 1 ... 10 kOhm (en fonction de la conductivité électrique de l'eau, qui, à son tour, dépend de la teneur en sels et diverses impuretés dans l'eau). Aux entrées 8 et 9 DD1.3 et 12 et 13DD1.4 il y a une tension log. "0". 3. Si les conditions des étapes 1 et 2 sont présentes, le niveau de journalisation « 13 » arrive à l'entrée S du déclencheur RS (broche 3.3 de DD0), le niveau logique « 8 » arrive à l'entrée R (broche 3.4 de DD1). Le déclencheur est mis sur un état unique, la sortie 1 du DD3.3 est mise sur "1", les transistors VT3, VT4 sont ouverts, le relais K2 est activé, qui avec ses contacts K2.1 et K2.2 ferme le circuit de puissance de la bobine du démarreur magnétique K1, qui fait fonctionner l'électropompe. 4. La pompe commence à pomper l’eau du puits vers le réservoir. Lors du remplissage, l'eau atteint le niveau inférieur du réservoir, ou le niveau d'eau dans le puits est réglé en dessous du niveau inférieur, ou ces deux conditions sont remplies simultanément : log "4" apparaît en sortie 2.3 du DD0, et RS- apparaît à l'entrée S (broche 13 de DD3.3) journal de déclenchement "1", mais l'état de déclenchement ne change pas, la pompe continue de pomper de l'eau. 5. Si l'eau dans le réservoir atteint le TLD ou dans le puits descend en dessous du DLL, un log "8" est envoyé à l'entrée R (broche 3.4 du DD0) du déclencheur RS, le déclencheur est mis à zéro , et un niveau log apparaît à la sortie 11 du DD3.3 "0", qui ferme les transistors VT3, VT4. Le relais K2 se libère, la bobine de démarrage K1 est hors tension et la pompe est déconnectée du réseau. 6. Au fur et à mesure que l'eau du réservoir est utilisée, l'eau est réglée en dessous du TDL, ou dans le puits elle monte au-dessus du TDL, ou ces deux conditions sont remplies : la gâchette RS ne change pas d'état et la pompe reste allumée. désactivé. 7. Ce n'est que si l'eau dans le réservoir atteint un niveau inférieur au DNL et dans le puits - au-dessus du DLV - que la pompe est automatiquement mise en marche (RStrigger est réglé sur un état de journal unique "0" à l'entrée S (broche 13 DD3.3. XNUMX). Si pendant le fonctionnement de l'électropompe le courant traversant les éléments chauffants 1PT, 2PT dépasse la limite admissible, le relais thermique est activé et les contacts K1.1RT, K1.2RT mettent le démarreur K1 hors tension. En cas de court-circuit dans les enroulements du moteur de la pompe, le disjoncteur SF1 se déclenche, déconnectant l'électropompe du réseau. Construction et détails. Un moteur de levage d'eau submersible PEDV-8 d'une puissance de 8 kW est utilisé comme pompe électrique, commuté par les contacts d'un démarreur électromagnétique avec une bobine de 380 V, dans le boîtier duquel se trouve un relais thermique TRN-25U3. Les éléments chauffants de ce relais sont connectés à des fils biphasés qui alimentent la pompe électrique, et les contacts de coupure sont connectés en série avec l'enroulement du démarreur. Interrupteur automatique type 1-AP50-3MU3. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser l'A3124 avec un courant de fonctionnement d'au moins 25 A. Pour connecter le moteur électrique, utilisez un fil ou un câble avec une section d'âme d'au moins 2,5 mm2. Interrupteur SA1 type P2T-1. Transformateur T1 d'une puissance d'au moins 5 W avec une tension sur l'enroulement secondaire de 13...15 V. Diodes VD1-VD4 de type KTs405 avec n'importe quelle lettre d'index. Condensateurs C1, C4 - C7 type K73-17, C2, C3 type K50-35. Résistances de type OMPT ou MPT. Les puces de la série K176 peuvent être remplacées par des puces de la série K561. Transistors VT1-VT4 avec n'importe quelle lettre d'index. Au lieu de KT315B (VT1, VT3), vous pouvez utiliser KT503, KT3102, au lieu de KT805BM (VT2, VT4) - KT819 avec n'importe quel index de lettres. Relais K2-RES9 (passeport RS4.5241203, RS4.524.214, RS.524.216, RS4.524.219, RS4.524.229, RS4.524.232). Le circuit imprimé de l'unité de commande est illustré à la Fig. 2. Attention! Il y a une tension de ~ 220 V sur le circuit imprimé. Lors du montage et de la réparation, dessouder les fils « K1.2RT » et « phase B ». Après réglage ou réparation, recouvrez le circuit imprimé de vernis tsapon. Sur le couvercle avant du boîtier sont installés l'interrupteur SA1, le fusible FU1 et les LED HL1 - HL4, dont la lueur indique que l'eau a atteint le niveau du capteur correspondant. Le corps de l'appareil est connecté au fil commun de l'alimentation et au fil neutre du réseau. Le fil neutre est mis à la terre. Le corps du réservoir est également mis à la terre. Si le réservoir n'est pas métallique, une troisième électrode est installée et mise à la terre sur la même bande que les capteurs de niveau. Il doit être plus long que le capteur de niveau inférieur. L'eau d'un puits ou d'un puits est mise à la terre de manière fiable et aucune mesure de mise à la terre ne doit être prise. Comme capteurs de niveau, vous pouvez utiliser des structures en métaux résistants à la corrosion : galvanisé, acier inoxydable, aluminium. N'utilisez pas de métaux ayant un effet nocif sur l'eau, comme le cuivre (cela s'applique également aux fils d'alimentation). Configuration de l'appareil. Sans alimenter l'unité de commande, utilisez la résistance R1 pour sélectionner le courant traversant la diode Zener VD5 entre 5...10 mA. À l'aide de la résistance R2, réglez la tension au niveau de l'émetteur VT2 à +9 V et appliquez-la à l'appareil. La mise en place de l'appareil consiste à sélectionner les résistances des résistances R4 - R7. Pour la mise en place, il faut : alimenter les capteurs de niveau, souder une résistance d'une résistance de 4...3 kOhm (équivalent eau) en parallèle au condensateur C10, changer la résistance R4, s'assurer que la tension chute aux bornes du la résistance équivalente à l'eau est de 0,5...0,7, 1,2 V, déconnectez la résistance équivalente à l'eau - la tension aux broches 1.1 de DD9 doit être d'environ 5 V. Sélectionnez les résistances R7 - RXNUMX de la même manière. Pendant le fonctionnement de l'appareil, il est recommandé d'effectuer une inspection préventive et un nettoyage des capteurs de niveau deux fois par an. Auteur : A.N.Mankovsky Voir d'autres articles section Alimentations. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins
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