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ポンプの自動停止。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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雑誌「ラジオ」は、ポンプポンプの自動制御のためのさまざまな設計について繰り返し説明しています。たとえば、水源、受水タンク、またはその両方の水位を監視する装置です。 ポンプを手動で起動し、タンクのオーバーフローを監視する機能のみを機械に割り当てる方が便利な場合があります。 公開された記事で、著者はそのようなオートマトンの XNUMX つの単純な変形を提案しています。

フロート水位センサーを使用すると、機械の回路は非常に簡単になります(図1)。 受水槽が満タンでない場合、SA1センサーの接点は開いています。 SB1ボタンを押した後、電源電圧がポンプモーターM1に供給され、コンデンサC1と整流ブリッジVD1を介して電磁リレーK1の巻線に供給されます。 リレーが作動し、その接点で K 1.1 が SB1 ボタンの接点をブロックします。

自動ポンプシャットダウン
Pic.2

受信タンクが所定のレベルまで満たされると、センサーの接点SA1が閉じ、リレーK1が解放され、その接点が開き、モーターM1がネットワークから切断されます。 デバイスは初期状態になります。 ポンプを再起動するには、もう一度 SB1 ボタンを押します。

コンデンサ C1 はバラストであり、リレー巻線の電圧を動作値まで下げる働きをします。抵抗 R1 は、SA1 センサ接点が閉じた瞬間にコンデンサの再充電電流を制限します。

このマシンは、巻線抵抗が 2 kOhm、動作電圧が 4,5 V の RPU-110 リレーを使用します。磁気回路の一部を覆う特別なコイルがあり、リレーが電源電圧リップルの影響を受けにくくなっています。 別のリレーを使用してその巻線に動作電圧を供給する場合は、少なくとも 1 V の電圧になるように約 1 μF の容量のコンデンサをブリッジ VD160 の出力対角線に並列に接続し、コンデンサ C の静電容量を選択する必要がある場合があります。 1.

SB1 ボタンはポンプ モーターの全電流用に設計する必要があり、コンデンサ C1 の動作電圧は少なくとも 400 V にする必要があります (たとえば、K73-16 または K73-17)。 ブリッジ VD1 - 電圧が 300 V 以上の場合、同じ電圧に XNUMX つの別々のダイオードを使用できます。

ただし、フロートセンサーはあまり便利ではありません。 その接点はネットワーク ワイヤに接続されているため、動作中の安全対策を強化する必要があります。

図上。 図2は、近接センサーを備えたオートマトンの図を示しています。その電極は入力1と2に接続されています。SA1スイッチの接点が閉じていると、電源電圧がデバイスに供給されます。 受信タンクが完全に満たされていない場合、トランジスタVT1のベース電流はゼロになり、閉じられます。 整流器出力からR27C30回路を介して5 ... 2 Vの電圧がリレーK1の巻線に供給されます。リレーK1は、SA1.1がオンになった瞬間に作動し、接点K 1.2およびK2でポンプモーターをオンにします.1. コンデンサ C4 が充電されると、リレー巻線 K1 を流れる電流は減少しますが、抵抗 RXNUMX を流れる電流はそれを保持するのに十分です。 HLXNUMX 赤色 LED が点灯し、マシンがオンになっていることを示します。

自動ポンプシャットダウン
Pic.2

タンクが満タンになると、センサー電極間に電流が流れ、トランジスタ VT1 が開きます。 そのコレクタ電流は、タンクの充填を示す緑色の LED HL2 を点灯させ、リレー K1 をオフにします。 リレーの接点 K1.1 と K1.2 が開き、ポンプ モーターが停止します。 水が消費されると、トランジスタVT1のベース電流がゼロになり、閉じてHL2 LEDが消灯します。 ただし、抵抗 R4 に十分な電流が流れないため、リレーは動作しません。 ポンプを再起動するには、SA1 のスイッチをオフにしてから再度オンにします。

コンデンサ C1 は、センサー電極に向かうワイヤのピックアップを抑制し、抵抗 R5 は、オンになった瞬間にトランジスタ VT2 を流れるコンデンサ C1 の再充電電流を制限します。 分圧器 R1R2 は、センサー電極の電圧を設定し、トランジスタ VT1 のベース電流を制限します。

このデバイスは、RF731M 産業用フォトリレー ケースに表面実装によって組み立てられます。 そこから、リレー、電源トランス、回路基板、端子台が使用されました。 リレー - MKU-48、パスポート RA4.501.088、巻線抵抗 510 オーム、動作電圧 24 V。トランスは、少なくとも 22 の負荷電流で二次巻線に 26 ... 50 V の電圧を供給する必要があります。ミリアンペア。 TPP216、TPP218、TPP223 - TPP226など、二次巻線が適切に接続された多くのCCIトランスと同様に、1997つの二次巻線が直列に接続されたTNシリーズのトランスが適しています。 トランスを自作する場合は、7 年のラジオ マガジン、No. 36、p.37 に記載されているヒントを使用できます。 XNUMX、XNUMX。

任意の抵抗が適しており、酸化物コンデンサも適しています。動作電圧 C2 と C3 は少なくとも 40 V です。指定された発光色の LED を使用することをお勧めします。 ブリッジ VD1 は、少なくとも 50 V の電圧向けに設計する必要があります。同じ電圧に対して 1 つの個別のダイオードを使用することは許容されます。 中出力 npn 構造のトランジスタ VT503 (たとえば、任意の文字インデックスを持つ KT602、KT603、KT608、KT815 シリーズ)、および高出力 (KT817、KT1 シリーズ)。 スイッチ SAXNUMX は、ポンプ モーターの全電流用に設計されています。 著者は従来の電気壁スイッチを使用し、ネットワークの相線の切れ目に装置本体の外側に取り付けました。

1 対の閉接点を備えたリレーを使用すると、ポンプが作動していないときに庭のプロットに伸びるワイヤに電源電圧が現れるのを完全に排除できます。 リレーに接点が 1 組しかない場合は、それらをネットワークの相線の断線に配置する必要があります。 スイッチ SA2 をリレー接点によってピックアップされるボタンに置​​き換えることもできます (図 XNUMX を参照)。この場合、タンクを充填した後、装置全体の電源が切られます。 このバージョンのマシンでは、HLXNUMX LED は必要ありません。

受けタンクは200リットルのポリエチレンバレルです。 ガーデンハウスの屋根裏に設置しています。 電極は 80 枚の亜鉛メッキ鋼管で、ねじ込みプラグを通して上からバレルに挿入されます。 バレルの底に達するXNUMX本のパイプを通して、それが満たされ、家の配管に水が取り込まれます。 もうXNUMXつ(長さは約XNUMX mmで、ポリエチレン製のコルゲートパイプが接続されています)は、機械の故障やセンサーにつながるワイヤーの切断によりバレルがオーバーフローしたときに余分な水を排出するのに役立ちます.

著者: P. アレシン、モスクワ。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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