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采用电极的抽出式晶闸管水位自控电路

发布时间:2011/10/14 9:35:55 访问次数:874

     电路如图4-13所示。该电路的特点是,检测电极上所带的电压很低,只有几伏,十分安全。

           
    (1)工作原理合上断路器QF,将转换开关SA置于“自动”位置。当水箱内水位卜升到电极A时,双向晶闸管V的控制极得到触发电压而导通,接触器KM得电吸合,水泵启动运行,向外抽水,同时指示灯H点亮。当水位下降到脱离电极A时,由于KM常开辅助触点闭合,所以KM仍吸合,水泵继续抽水。当水位下降到电极B以下时,双向晶闸管V失去控制极电压而关断,泵停止抽水,同时指示灯H熄灭。当水位慢慢上涨,又达到电极A时,KM又吸合。水泵重新启动运行,重复上述过程,从而使水位维持在电极A与B之间。 XC18V04
    (2)元件选择变压器T选用3V·A、220112V;电极制作同图4-1;其他元件选择同图4-11。
    (3)调试  先试验电子控制电路。在变压器T初级(通过熔断器FU2)接入220V交流电源,用万用表测量T次级电压,应有12V交流电压[注意,由于一般电极之间的水电阻约数千欧,所以为了可靠触发双向晶闸管,需有足够的控制极电流(数毫安至20mA),所以变压器T的次级电压耍比图4-7的取得高些。但如果水含有盐、酸、碱,阻值极小,这时变压器T次级电压应取小于10V]。将电极放置在空水桶内,慢慢向桶内灌水,当水满至电极C、A时,双向晶闸管V应导通,接触器KM应吸合,指示灯H点亮。如果不吸合,可将水多倒入些,使电极A多没入水中;若仍不行,可适当将电极距离移近或增大电极面积;另外还可减小Ri阻值试试。以上试验正常后,将水桶中的水慢慢放出,当水位未离开电极B前,KM不会释放。如果水位一离开电极A,KM就释放,说明KM常开辅助触点闭合不良。当水位离开电极B时,KM应释放。如果不释放,有可能是电极安装有问题,应检查是否有水沿水箱壁与电极相连。这种情况,尤其在固定电极的绝缘板安装在水箱侧面(而非顶盖上)时容易发生。
    以上试验正常后,即可进行现场试验,先试验手动控制,后试验自动控制。重要的是要调整好各电极之间的距离,在保证电极不可能相互短路的情况下,尽可能靠近些。

     电路如图4-13所示。该电路的特点是,检测电极上所带的电压很低,只有几伏,十分安全。

           
    (1)工作原理合上断路器QF,将转换开关SA置于“自动”位置。当水箱内水位卜升到电极A时,双向晶闸管V的控制极得到触发电压而导通,接触器KM得电吸合,水泵启动运行,向外抽水,同时指示灯H点亮。当水位下降到脱离电极A时,由于KM常开辅助触点闭合,所以KM仍吸合,水泵继续抽水。当水位下降到电极B以下时,双向晶闸管V失去控制极电压而关断,泵停止抽水,同时指示灯H熄灭。当水位慢慢上涨,又达到电极A时,KM又吸合。水泵重新启动运行,重复上述过程,从而使水位维持在电极A与B之间。 XC18V04
    (2)元件选择变压器T选用3V·A、220112V;电极制作同图4-1;其他元件选择同图4-11。
    (3)调试  先试验电子控制电路。在变压器T初级(通过熔断器FU2)接入220V交流电源,用万用表测量T次级电压,应有12V交流电压[注意,由于一般电极之间的水电阻约数千欧,所以为了可靠触发双向晶闸管,需有足够的控制极电流(数毫安至20mA),所以变压器T的次级电压耍比图4-7的取得高些。但如果水含有盐、酸、碱,阻值极小,这时变压器T次级电压应取小于10V]。将电极放置在空水桶内,慢慢向桶内灌水,当水满至电极C、A时,双向晶闸管V应导通,接触器KM应吸合,指示灯H点亮。如果不吸合,可将水多倒入些,使电极A多没入水中;若仍不行,可适当将电极距离移近或增大电极面积;另外还可减小Ri阻值试试。以上试验正常后,将水桶中的水慢慢放出,当水位未离开电极B前,KM不会释放。如果水位一离开电极A,KM就释放,说明KM常开辅助触点闭合不良。当水位离开电极B时,KM应释放。如果不释放,有可能是电极安装有问题,应检查是否有水沿水箱壁与电极相连。这种情况,尤其在固定电极的绝缘板安装在水箱侧面(而非顶盖上)时容易发生。
    以上试验正常后,即可进行现场试验,先试验手动控制,后试验自动控制。重要的是要调整好各电极之间的距离,在保证电极不可能相互短路的情况下,尽可能靠近些。

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