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自动上水水位控制器制造技术

技术编号:2787247 阅读:254 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种自动上水水位控制器,为晶体管控制电路,采用低压交流电作为电极信号,三个电极分别置于上水位、下水位、最低水位上,使储水箱无水时,上、下两水位电极不导通,三极管截止,所控制的继电器不工作,电机工作,使储水箱上水,当储水箱水满时,电极导通,使三极管导通,继电器通电,与电机串接的常闭点断开,电机停止工作。本实用新型专利技术电路简单、使用安全、灵敏度高,特别适用于家用水泵上水的自动控制,若与交流接触器配合,还可用于三相电机的大型水塔上水的控制,其实用价值较高。(*该技术在2003年保护过期,可自由使用*)

Automatic water level controller

An automatic water level controller for the transistor control circuit adopts low-voltage alternating current as the electrode signal level, three electrodes are respectively arranged on the lower and lowest water level of the water storage tank, anhydrous, two upper and lower water level electrode is not conductive, triode, the controlled motor relay does not work, work so, water storage tank, when the water tank is full, the electrode conduction, the triode relay is switched on, and the motor is connected in series normally closed off, the motor stops working. The utility model has the advantages of simple circuit, safe use, high sensitivity, automatic control is especially suitable for household water pump Sheung Shui, if matched with the AC contactor, can also be used to control the three-phase motor of large towers Sheung Shui, its value is higher.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种控制容量中材料储量的装置,特别是一种适用于控制家庭储水箱上水的水位控制器。目前使用的水位自动控制器主要分为机械控制和电控制二大类,机械式水位自动控制器主要是浮球-磁纲-干簧管式,其机构较笨重,并易引起拒动。电控制水位自动控制器中电容式水位自动控制器及可控硅式水位自动控制器分别存在有抗干扰能力差及成本较高等缺点,而低压直流电极式水位自动控制器电极灵敏度在使用过程中会逐渐降低。本技术的目的在于提供一种灵敏度高、成本低、抗干扰能力强、使用安全、并特别适用于控制家庭储水箱上水的自动上水水位控制器。为实现上述目的本技术采用晶体管控制电路、并且低压交流电作为电极信号,置于储水箱最低水位的电极连接在低压交流电的输出端,置于储水箱上水位及下水位的两电极分别连接在继电器常开触点的两端,常开触点的一端通过一电位器与三极管基极连接,继电器线圈一端通过一二极管与低压交流电输出端连接,另一端连接在三极管的集电极,电机与继电器一常闭点串接后接电源,从而使得储水箱无水时,上下两水位电极无电流通过,三极管基极得不到偏置电流,处于截止状态,继电器不动作,电机工作,储水箱上水,当储水箱水上满时,上、下水位两电极通过水接通,三极管导通,继电器工作,串接在电机上的常闭点断开,电机停止工作,当水位降至下水位以下时,三极管因得不到偏置电流停止工作,继电器失电,继电器常闭点吸合,电机再次开始工作,使储水箱上水。下面通过实施例结合附图对本技术进行详细说明附图为本技术电原理图。自动上水水位控制器中电机D与继电器J1的常闭触点J1-1串接后经电源总开关K1接交流电源,自控开关K2为双刀双掷开关串接在总开关K1与变压器B的初级1、2点之间,变压器次级为两个低压绕组,一个绕组接水位指示电路,另一个绕组与水位控制电路连接,水位控制电路中继电器线圈J1、J2及电容C1并联后与二极管D1串接,一端接变压器B次极绕组3点,另一端接三极管BG集电极,置于最低水位的电极C经导线与变压器次级绕组3点连接,置于下水位及上水位的电极B、A分别连接在继电器J1常开触点J1-2两端,并且连接上水位电极A的继电器常开触点端经电阻R、电位器W与三极管BG基极连接,继电器J2的常开触点J2-1,常闭触点J2-2分别与指示灯L1及L2串接。使用该自动上水水位控制器时,闭合电源总开关K1及自控开关K2,储水箱无水时,A、B两电极没有导通,电路中无电流通过,继电器J1、J2不工作,电机D转动上水,指示灯L2指示,随着水位的升高,由c点到b点,虽然两电极通过水导通,但由于继电器J1的触点 为常开触点,三极管仍得不到偏置电流,继电器J1、J2仍不工作、电机D继续工作,储水箱上水,当水位升高至a点时,电极A、B、C通过水导通,三极管基极得电,继电器线圈J1、J2工作,继电器J1的常闭触点J1-1断开,电机D停止转动抽水,继电器J2的常开触点J2-1吸合,指示灯L1指示、J2-1断开指示灯L2熄灭,当水位降至脱离电极A时,由于三极管BG基极仍能从电路中获得偏置电流,继电器J1、J2仍不动作,当水位降至脱离电极B时,三极管BG基极失电而截止,继电器J1、J2断电,使常闭触点J1-1、J2-2闭合,电机工作,开始上水,上水指示灯L2指示,如此循环,实现了自动上水的目的。本技术成本低,电路简单,由于用低压交流电作为电极信号,所以不但使用安全,而且电极不易氧化,使得灵敏度较高,特别适用于家用水泵上水的自动控制,若与交流接触器配合,还可以用于三相电机的大型水塔上水的控制,其实用价值较高。权利要求1.一种自动上水水位控制器采用晶体管控制电路,其特征在于采用低压交流电为电极信号,置于储水箱最底水位的电极C连接在低压交流电输出端,置于储水箱上、下水位的两电极A、B分别连接在继电器常开触点J1-2的两端,常开触点J1-2的一端通过电位器W与三极管BG基极连接,继电器线圈J1、J2一端通过二极管D1与低压交流电输出端连接,另一端连接在三极管BG的集电极,电机D与继电器J1的常闭点J1-1串接后接电源,水位指示电路与变压器B次级低压绕组连接,并且,继电器J2常闭触点J2-2常开触点J2-1分别与指示灯L2、L1串接。专利摘要一种自动上水水位控制器,为晶体管控制电路,采用低压交流电作为电极信号,三个电极分别置于上水位、下水位、最低水位上,使储水箱无水时,上、下两水位电极不导通,三极管截止,所控制的继电器不工作,电机工作,使储水箱上水,当储水箱水满时,电极导通,使三极管导通,继电器通电,与电机串接的常闭点断开,电机停止工作。本技术电路简单、使用安全、灵敏度高,特别适用于家用水泵上水的自动控制,若与交流接触器配合,还可用于三相电机的大型水塔上水的控制,其实用价值较高。文档编号G05D9/00GK2155036SQ9320203公开日1994年2月2日 申请日期1993年1月13日 优先权日1993年1月13日专利技术者王建设 申请人:王建设本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种自动上水水位控制器采用晶体管控制电路,其特征在于采用低压交流电为电极信号,置于储水箱最底水位的电极C连接在低压交流电输出端,置于储水箱上、下水位的两电极A、B分别连接在继电器常开触点J↓[1-2]的两端,常开触点J↓[1-2]的一端通过电位器W与三极管BG基极连接,继电器线圈J↓[1]、J↓[2]一端通过二极管D↓[1]与低压交流电输出端连接,另一端连接在三极管BG的集电极,电机D与继电器J↓[1]的常闭点J↓[1-1]串接后接电源,水位指示电路与变压器B次级低压绕组连接,并且,继电器J↓[2]常闭触点J↓[2-2]常开触点J↓[2-1]分别与指示灯L↓[2]、L↓[1]串接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王建设
申请(专利权)人:王建设
类型:实用新型
国别省市:41[中国|河南]

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