- Реле сухого хода: регулировка и установка своими руками
- Защита от сухого хода насоса: виды, установка
- принцип работы, схема подключения + видео
- Как правильно обустроить защиту от сухого хода для насосной станции
- Реле сухого хода – устройство, принцип работы, особенности установки и подключения
- Почему насосное оборудование надо защищать от сухого хода
- Основные средства защиты
- Характеристики реле защиты насоса от сухого хода
- Датчики, обеспечивающие контроль потока воды
- Датчики, контролирующие уровень воды в системе
- Датчик сухого хода для насоса: принцип работы
- Подключение реле сухого хода к насосной станции
- Защита скважинного насоса от сухого хода
- Регулировка реле сухого хода
- Чем опасен сухой ход
- Назначение реле сухого хода
- Принцип работы реле
- Как правильно провести установку
- Реле нового поколения
- Датчик сухого хода для насоса – принцип работы и устройство
- Установка защитного реле в систему с гидроаккумулятором – стоит ли рисковать?
- Как подключить датчик сухого хода – правильный порядок действий
- Настройка подключенного защитного реле
- Защитные реле LP 3 – описание и характеристики
- Принцип работы модификации
- Реле сухого хода для насоса: схема подключения
- Регулировка реле
- Типы устройств
- Потоковые устройства
- Поплавковые модели
- Устройства с датчиком уровня
- Модели низкого давления
- Устройства высокого давления
- Однокамерные модели
- Двухкамерные устройства
- Модели на три камеры
- Устройства для насосов на 2 кВт
- Сухой ход насоса схема подключения. Реле давления Реле сухого хода и др
- Реле давления с защитой от «сухого хода»
- , принцип действия, регулировка
- Что такое «сухие контакты» — WORTH HVAC Training
- Реле сухого выключателя — устройство, принцип действия, особенности установки и возможности подключения.Как правильно оборудовать защиту от сухого хода насосной станции поворота водяного насоса сухого хода
- Виды датчиков сухого хода и особенности их работы
- Какую защиту выбрать?
- Возможные причины «сухого хода»
- Способы защиты насосов от воды без воды
- Основные факторы сухого хода
- Защита насоса от сухого хода
- Чем опасен сухой удар
- Назначение реле сухого хода
- Принцип работы реле
- Как установить установку
- Реле нового поколения
- Кто может диагностировать поломку?
- Правила, которые необходимо соблюдать
- Поплавок
- Использование реле давления с защитой от сухого хода
- Реле потока с функцией давления
- Использование реле уровня
- Принцип работы прибора
- Какое устройство выбрать?
- Электрические модификации
- Заключение
- Основы токовых реле
- Монтажные схемы и схемы управления поплавковым выключателем
- Трехфазное реле защиты насоса без датчиков уровня — PF-R — Fanox
- | Средства автоматизации | Industrial Devices
- Основы работы с реле
- 1. Основные меры предосторожности при обращении с катушкой
- 2. источник питания для входа катушки
- 3. Максимально допустимое напряжение и превышение температуры
- 4. приложенное напряжение катушки и время срабатывания
- 5. лотковые цепи (байпасные цепи)
- 6. Постепенное увеличение напряжения на катушке и цепь самоубийства
- 7. синхронизация фаз при переключении нагрузки переменного тока
- 8. Ошибочная работа из-за индуктивных помех
- 9. долгосрочный токонесущий
- 10.Использование при нечастом переключении
- 11.О электролитической коррозии катушек
- КОНТАКТ
- 1. Основные меры предосторожности при обращении
- 2. Характеристики обычных контактных материалов
- 3. Защита от прикосновения
- 4. Меры предосторожности при использовании контактов
- Подключение нагрузки и контактов
- Эквивалент резистора
- Избегайте замыканий между контактами формы A и B
- Короткое замыкание между разными электродами
- Тип нагрузки и пусковой ток
- Волна и время пускового тока нагрузки
- при использовании длинных проводов
- Электрическая долговечность при высоких температурах
- Четырехконтактное фиксирующее реле
- Минимальная ширина импульса
- Индукционное напряжение с двумя катушками-защелками
- 1. Температура и атмосфера окружающей среды
- 2. силиконовый
- 3. NO поколения
- 4. вибрация и удары
- 5.Влияние внешних магнитных полей
- 6. Условия использования, хранения и транспортировки
Реле сухого хода: регулировка и установка своими руками
На чтение 5 мин. Просмотров 6.2k. Опубликовано Обновлено
Реле сухого хода – это прибор предназначающийся для защиты двигателя водяного насоса от включения при отсутствии воды. Насосная техника устроена так, что вода из колодца выступает как охлаждающая жидкость, и смазка, предотвращая перегрев электромотора. Поэтому «сухой ход», когда насос функционирует без воды, приводит к серьёзным поломкам, вплоть до полного выхода оборудования из строя.
Датчик сухого хода для насоса: принцип работы
Причины исчезновения воды бывают различные – иссякла скважина, произошёл разрыв всасывающего шланга, забились фильтры.
Для предотвращения подобных неприятностей в состав водопроводной магистрали вводят специальный защитный датчик – реле сухого хода. В современных насосных станциях подобный прибор включён в заводскую комплектацию. Однако, большая часть бюджетных модификаций насосов лишена встроенной защиты.
На сегодня имеется несколько разных модификаций защитных приборов. Стандартный датчик защиты от сухого хода включает следующие элементы:
- Мембрана, установленная внутри корпуса реле.
- Размыкающие контакты – автоматически срабатывают при снижении напора в водопроводной сети менее установленного порога.
- Регулировочная пружина. С её помощью устанавливаются пределы сработки датчика.
Когда водяное давление находится в пределах нормы, внутренняя мембрана под её напором прогибается, соединяя электроконтакты. В результате цепь замыкается, и электродвигатель насоса работает. Когда водяное давление вдруг опускается ниже определённого уровня, мембрана распрямляется, размыкая контакты. Подача электропитания к мотору прекращается, и он останавливается.
Запустить аппарат вновь возможно, лишь наполнив систему водой, и создав внутри датчика необходимое давление. Для регулировки порога автоматического выключения насоса предназначена специальная пружина. Диапазон настроек составляет приблизительно 1 атм.
Подключение реле сухого хода к насосной станции
Реле защиты сухого хода насоса чаще монтируется наверху, в защищённом от сырости месте.
В продаже имеются и варианты с гидроизоляцией, разработанные для установки внутри скважины. К ним относятся и поплавковые механизмы, отключающие насос в при критическом снижении уровня воды, ниже определённого уровня. Смонтировать датчик вполне возможно собственными руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Вся работа состоит из нескольких этапов:
- Установка защитного реле производится только совместно с датчиком водяного давления. Схема подключения данных приборов должна неукоснительно соблюдаться в соответствии с прилагаемой инструкцией предприятия-производителя.
- Следующим шагом определяемся с местом установки прибора. Чаще всего реле устанавливают на труб, выходящую из насоса, и непосредственно после датчика давления.
- На участке трубы, где планируется установить реле, монтируется соответствующий по диаметру и резьбе фитинг-тройник.
- Далее нужно демонтировать крышку датчика холостого хода, и снять находящуюся под ней пластиковую прокладку. В результате откроется доступ к патрубку, который и следует присоединить к фитингу-тройнику. Стыковочную резьбу, во избежание протечек, следует уплотнить льняной подмоткой, или специальными нитями, типа «Тангит-унилок»
- В питающем электрокабеле насоса делается разрыв, куда вставляется реле защиты от холостого хода. При размыкании контакта датчика, разрывается течение электрического тока, и насос перестаёт работать.
Защита скважинного насоса от сухого хода
Для защиты погружных насосов обычно применяются размыкатели-поплавки.
Этот прибор состоит из герметичного корпуса, в который помещён свободно перемещающийся стальной шарик и контакты-размыкатели тока. Датчик-поплавок подключается к разрыву питающей электроцепи, точно также, как и поверхностные модификации. Поплавок опускается в воду вместе с погружным насосом, с которым он соединён тросом.
Поскольку такой прибор легче воды, что можно уже понять из названия «поплавок», он всегда стремится всплыть, но тросик не даёт ему это сделать. Поэтому датчик пребывает под таким наклоном, что шарик давит на рычажок замыкателя электроконтактов.
В этом положении оборудование спокойно включается и функционирует. Но когда уровень воды опускается ниже расположения насоса, прибор свободно повисает на крепёжном тросике, и шарик перекатывается на другую сторону корпуса, освобождая подпружиненный рычажок. Контакт размыкается, и подача электричества к двигателю блокируется.
Кроме поплавковых реле, для скважинных модификаций насосов используются и обычные, поверхностные реле. Сравнительно недавно на рынке появились также электронные приборы, отслеживающие изменение уровня воды внутри скважины, и автоматически отключающие подачу электричества насосу.
Регулировка реле сухого хода
Насос с защитой от сухого хода автоматически отключается, в зависимости от установленного показателя внутри-сетевого давления. Для регулировки данного показателя в конструкции датчика имеется специальный регулировочный винт, соединённый с пружиной.
При повороте винта вправо-влево, пружина либо расслабляется, либо сжимается. Тем самым производится установка необходимого показателя давления, при котором мембрана будет размыкать электрические контакты. На большинстве моделей защитных реле нижняя граница устанавливается на точке 1,4 атмосферы, а верхняя – порядка 2,8.
Эти заводские настройки можно изменить по своему желанию. Чтобы увеличить порог срабатывания датчика, винт пружины нужно повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения нижней границы – вращать его следует в обратную сторону.
При ручной установке порога, необходимо следить, чтобы он был не выше давления, которое создаёт нормально работающий насос. Иначе возникает опасность, что оборудование вообще не будет реагировать на изменение напора воды, что чревато поломкой электродвигателя при сухом ходе.
Защита от сухого хода насоса: виды, установка
Система водоснабжения частного дома невозможна без насоса. Но его надо каким-то образом включать и выключать, следить за тем, чтобы он не работал при отсутствии воды. За включение-отключение насоса отвечает реле давления воды, а следить за наличием воды должна защита от сухого хода насоса. Как реализовать эту защиту в разных ситуация и рассмотртим дальше.
Содержание статьи
Что такое сухой ход насоса
Откуда бы не качал насос воду, временами создается ситуация, что вода закончилась — при небольшом дебите колодца или скважины воду можно просто всю выкачать. В случае если вода качается из централизованного водопровода, ее подачу могут просто прекратить. Работа насоса при отсутствии воды и называется сухим ходом. Иногда используется термин «холостой ход», хоть это и не совсем правильно.
Чтобы водоснабжение дома работало нормально, нужен не только насос, но и система защиты от сухого жода, автоматика включения-выключенияКак можно защитить насос от сухого хода
Есть несколько разных устройств, которые отключат насос при отсутствии воды:
- реле защиты от сухого хода;
- устройства контроля потока воды;
- датчики уровня воды (поплавковый выключатель и реле контроля урвня).
Все эти устройства предназначена для одного — отключить насос при отсутствии воды. Только работают они по-разному, имеют разную область применения. Дальше разберемся в особенностях их работы и том, когда они наиболее эффективны.
Реле защиты от сухого хода
Несложное электромеханическое устройство контролирует наличие давления в системе. Как только давление опускается ниже порога, цепь питания разрывается, помпа перестает работать.
Состоит реле из мембраны, которая реагирует на давление и контактной группы, которая в нормальном состоянии разомкнута. При понижении давления мембрана давит на контакты, они замыкаются, отключая питание.
Так выглядит защита от сухого хода насосаКогда оно эффективно
Устанавливается реле защиты от холостого хода на поверхности, хотя есть модели и в герметичном корпусе. Нормально оно работает в схеме полива или любой системе без гидроаккумулятора. Более эффективно работает с поверхностными насосами, когда обратный клапан установлен после насоса.
Когда оно не гарантирует отключение при отсутствии воды
В системе с ГА его поставить можно, но 100% защиту от сухого хода насоса вы не получите. Все дело в особенности строения и работы такой системы. Ставят защитное реле перед реле давления воды и гидроаккумялятором. При этом между насосом и защитой стоит обычно обратный клапан, то есть мембрана находится под давлением, создаваемым гидроаккумулятором. Это обычная схема. Но при таком способе включения возможна ситуация, когда работающая помпа при отсутствии воды не отключится и перегорит.
Боле подробная схема подключения реле давления в схеме подачи воды с глубинным насосомНапример, создана ситуация сухого хода: насос включился, воды в колодце/скважине/емкости нет, в гидроаккумуляторе некоторое количество есть. Так как нижний порог давления выставляется обычно порядка 1,4-1,6 атм, мембрана защитного реле не сработает. Ведь давление в системе есть. В таком положении мембрана отжата, насос всухую будет работать.
Остановится он или тогда когда перегорит или тогда, когда из гидроаккумулятора израсходуют большую часть запаса воды. Только тогда давление упадет до критического и реле сможет сработать. Если такая ситуация возникла во время активного использования воды, ничего страшного в принципе не случится — несколько десятков литров иссякнут быстро и все будет в норме. Но если это произошло ночью — спустили воду в бачке, помыли руки и ушли спать. Насос включился, сигнала на отключение нет. К утру, когда начнется разбор воды, он будет в нерабочем состоянии. Вот потому в системах с гидроаккумулчторами или насосными станциями лучше использовать другие устройства защиты от сухого хода водяного насоса.
Устройства контроля протока воды
В любой ситуации, которая приводит к сухому ходу насоса, поток воды недостаточен или отсутствует совсем. Есть устройства, которые отслеживают такую ситуацию — реле и контроллеры протока воды. Реле или датчики протока — электромеханические устройства, контроллеры — электронные.
Реле (датчики) протока
Датчики протока бывает двух типов — лепестковые и турбинные. Лепестковые имеет гибкую пластину, которая находится в трубопроводе. При отсутствии тока воды пластина отклоняется от нормального состояния, срабатывают контакты, отключающие питание насоса.
Турбинные датчики потока устроены несколько сложнее. Основа устройства — небольшая турбина с электромагнитом в роторе. При наличии потока воды или газа турбина вращается, создается электромагнитное поле, которое преобразуется в электромагнитные импульсы, считываемые датчиком. Этот датчик, в зависимости от количества импульсов, включает/отключает питание насоса.
Контролеры протока
В основном это устройства, которые совмещают две функции: защиту от сухого хода и реле давления воды. Некоторые модели плюс к этим функциям могут иметь встроенный манометр и обратный клапан. Эти устройства еще называют электронными реле давления. Устройства эти дешевыми не назовешь, но они обеспечивают качественную защиту, отслуживая сразу несколько параметров, обеспечивая требуемое в системе давление, отключая оборудование при недостаточном потоке воды.
Название | Функции | Параметры срабатывания защиты от сухого хода | Подсоединительные размеры | Страна/производитель | Цена |
---|---|---|---|---|---|
BRIO 2000M Italtecnica | Реле давления + датчик протока | 7-15 сек | 1″ (25 мм) | Италия | 45$ |
АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС | Реле давления + реле протока | 0,5 л/мин | 1″ (25 мм) | 75$ | |
AL-KO | Реле давления + обратный клапан + защита от сухого хода | 45 сек | 1″ (25 мм) | Германия | 68$ |
блок автоматики Джилекс | Реле давления + защита от холостого хода + манометр | 1″ (25 мм) | Россия | 38$ | |
блок автоматики Aquario | Реле давления + защита от холостого хода + манометр + обратный клапан | 1″ (25 мм) | Италия | 50$ |
В случае использования блока автоматики гидроаккумулятор — лишнее устройство. Система отлично работает по появлению расхода — открытию крана, срабатыванию бытовой техники и т.п. Но это если запас по напору небольшой. Если же разрыв большой, необходим и ГА, и еще реле давления. Дело в том, что предел отключения насоса в блоке автоматики не регулируется. Насос отключится только тогда, когда создаст максимальное давление. Если он взят с большим запасом по напору, то может создать избыточное давление (оптимальное — не больше 3-4 атм, все что выше ведет к преждевременному износу системы). Потому после блока автоматики ставят реле давления и гидроаккумулятор. Такая схема дает возможность регулировать давление, при котором отключается насос.
Датчики уровня воды
Эти датчики устанавливаются в колодце, скважине, емкости. Целесообразно их использовать с насосами погружного типа, хотя и с поверхностными они совместимы. Есть датчики двух типов — поплавковые и электронные.
Поплавковые
Есть два типа датчиков уровня воды — на заполнение емкости (защита от переливов) и на опорожнение — как раз защита от сухого хода. Второй вариант — наш, первый нужен при заполнении бассейна. Есть еще модели, которые могут работать и так, и так, а принцип работы зависит от схемы подключения (идет в инструкции).
Принцип работы поплавкового выключателяПринцип работы при использовании для защиты от сухого хода прост: пока есть вода, датчик-поплавок задран вверх, насос может работать, как только уровень воды упал настолько, что датчик опустился, контактор размыкает цепь питания насоса, он не может включиться до тех пор, пока уровень воды не поднимется. Для защиты насоса от холостого хода кабель поплавка подключается в разрыв фазного провода.
Реле контроля уровня
Эти устройства могут использоваться не только для контроля минимального уровня воды и сухого хода в скважине, колодце или накопительной емкости. Они также могут контролировать перелив (переполнение), что часто необходимо при наличии в системе накопительной емкости, из которой затем вода перекачивается в дом или при организации водоснабжения бассейна.
В воду опускаются электроды. Их количество зависит от тех параметров, которые они отслеживают. Если надо следить только за наличием достаточного количества воды, датчиков достаточно два. Один — опускается на уровень минимально возможного уровня, второй — базовый — располагается чуть ниже. В работе используется электропроводность воды: пока оба датчика погружены в воду, между ними протекают небольшие токи. Это значит, что воды в колодце/скважине/емкости достаточно. Если тока нет, это значит, что вода опустилась ниже датчика минимального уровня. По этой команде размыкается цепь питания насоса и он прекращает работу.
Один и тот же прибор может контролировать разные уровни, в том числе, минимальныйЭто основные способы, которыми организуется защита от сухого хода насоса в системах водоснабжения частного дома. Есть еще частотные преобразователи, но они стоят дорого, потому их целесообразно применять в больших системах с мощными насосами. Там они быстро окупаются за счет экономии электроэнергии.
принцип работы, схема подключения + видео
В домашних системах водоснабжения нередко используется насосная установка. Но для того чтобы она могла полноценно и, главное, бесперебойно функционировать, важно максимально обезопасить устройство от возможного перегрева и пр. Добиться этого можно, используя определенные защитные элементы (датчики), предотвращающие работу насоса на «сухом ходу». Важно понимать принцип работы этих элементов, а также схемы их подключения. Об этом и пойдет речь далее (для наглядности прилагается видео инструкция).«Сухой ход»: что это такое, причины его возникновения
«Сухим ходом» обычно называют режим работы насоса без воды. Его считают аварийным и, соответственно, очень опасным для устройства, выкачивающего воду. Дело в том, что отсутствие воды – это угроза для функциональных элементов насоса, ведь она является своего рода охладителем и осуществляет смазочную функцию. Даже непродолжительной работы насоса на «сухом ходу» (вне зависимости от его вида) достаточно для его выхода из строя раньше положенного срока.
Совет. Некоторые владельцы водяных насосов не торопятся монтировать защитные элементы, предотвращающие работу устройства вхолостую (без воды), а стоило бы, ведь поломки, возникшие вследствие работы на «сухом ходу», не входят в число гарантийных случаев. А значит, ремонт вам придется делать за свой счет.
Для начала стоит разобраться в том, почему может происходить недостаточное поступление воды:
- Неудачный выбор насоса. Типичная проблема при эксплуатации устройства в скважине. Отсутствие воды возможно в том случае, если производительность насоса «перебивает» дебит скважины или же уровень монтажа устройства расположен выше динамического уровня воды.
- Засор в трубе откачивания.
- Нарушение герметичности водяной трубы.
- Малое давление воды. Если возникает данная проблема, а насос не оборудован системой защиты от «сухого хода», он будет работать до того момента, пока не выйдет из строя или не будет отключен вручную.
- Отсутствие контроля за уровнем воды в иссякаемом источнике.
Устройства защиты от «сухого хода»: разновидности, принцип действия
Для предотвращения возможности «сухого хода» было создано несколько приспособлений, различающихся между собой по устройству и схеме работы:
- Реле уровня воды и поплавок. Данные элементы считаются одними из самых эффективных и при этом дорогостоящих. Главное преимущество данного устройства – отключение насоса до начала «сухого хода». Реле представлено следующими элементами: плата, несколько датчиков (один из которых – контрольный) и провода. Устройство работает по простой схеме: при снижении уровня воды датчики, установленные в скважине, подают об этом сигнал. Когда вода опустится до контрольного, закачка воды прекращается. Когда же вода снова поднимется – насос запустится автоматически. Поплавковый датчик (поплавок) – идеальный вариант для закрытых источников воды. Устанавливается выше насоса. Настраивается самостоятельно: нужно лишь отрегулировать длину поплавкового кабеля и расположение датчика в емкости. Кабель подключается к источнику электропитания. Если вода доходит до поплавка, подача электроэнергии останавливается, и происходит отключение насоса.
Поплавковый датчик уровня воды
- Реле и датчик давления. Реле подойдет в качестве защиты лишь для насосов с гидроаккумулятором. «Критический» уровень давления в реле невозможно отрегулировать вручную (стандартно он фиксируется на отметке в 0,5 бар). Принцип действия устройства прост: при опускании давления до уровня, отмеченного «критическим», реле размыкает контакт и насос останавливается. На практике же преимущественная часть бытовых насосов способна работать в нормальном режиме при давлении от 1 бар. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что реле сработает лишь тогда, когда подача воды будет полностью прекращена. Датчики действует более эффективно: они подают сигнал об опасном уровне воды при падении давления до 1 бар.
- Датчик протока воды. Представляет собой пружинный клапан со встроенным магнитом (с одной стороны) и микропереключатель. Датчик измеряет поток воды, пропускаемый насосом. При сильном водном потоке происходит сдвигание клапана, и он замыкается с переключателем. Насос приводится в действие. Если давление воды снижается, клапанная пружина разжимается и тот разъединяется с переключателем. Данное устройство применяется для защиты повысительных насосов небольшой мощности.
Реле протока воды для насоса
- Мини АКН. Используется для защиты однофазных насосов и регулирует их работу в зависимости от показателей тока и мощности устройства. Мини АКН пользуется большой популярностью ввиду таких достоинств как: малое количество потребляемой энергии, эффективная защита насоса, надежность, простота монтажа и эксплуатации.
Датчик «сухого хода»: схема подключения
Подключение датчика осуществляется двухэтапно: механически и подключением к электросети. Сначала датчик крепится на насос физически. Обычно на устройстве есть специальное гнездо.
Совет. На некоторых насосах отсутствует такое гнездо. В качестве его замены можно использовать латунный тройничок, к которому, кстати, можно подключить манометр и даже гидроаккумулятор.
Перед тем как вкручивать реле на тройник или на гнездо, необходимо уплотнить резьбу. Сделать это можно либо при помощи специальной (и довольно недешевой) нити, либо льна.
Совет. Для надежной фиксации нити ее наматывание осуществляется по направлению к торцу по часовой стрелке.
После намотки нити можно приступать к закручиванию реле. Делать это нужно очень аккуратно. Когда пойдет туго, нужно подтянуть реле гаечным ключом.
Теперь можно подключать датчик к электросети. Первым делом найдите на датчике две группы контактов. В каждой группе проводов найдите свободные концы и прикрутите к ним жилу провода. Заземление соединяем отдельно, прикрепляя его к винту на реле.
Подключенный датчик сухого ходаТеперь можно подсоединять реле непосредственно к насосу. Подойдет обычный провод. Один его конец подсоединяем к свободным проводам реле, другой – к насосным проводам. Не забывайте о том, что цвета соединяемых жил должны соответствовать друг другу.
Остается лишь проверить работу системы в действии. Подключаем насос к электросети и наблюдаем. Если в процессе работы насоса происходит рост показателя на манометре, а при достижении максимально допустимого показателя на датчике насос отключается – монтаж был осуществлен грамотно. Устройство можно эксплуатировать в реальных условиях.
На этом мы заканчиваем рассмотрение существующих разновидностей защитных устройств для водяного насоса, а также схемы их подключения. Будьте внимательны во время монтажа устройства. Удачи!
Как подключить датчик сухого хода: видео
youtube.com/embed/8ppaI5G812w?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Как правильно обустроить защиту от сухого хода для насосной станции
Самая распространенная аварийная ситуация, связанная с выходом из строя насоса бытового или насосной станции для домашнего водопровода, это работа агрегата вхолостую, то есть, без перекачки воды или с перекачкой со слабым давлением. Такая ситуация называется «сухим ходом». Необходимо отметить, что данный вид аварийной ситуации не является гарантийным. Потому что вины производителя в этом нет, и он не отвечает за это. Во всем виновата неправильная эксплуатация насосной станции.
Чем опасен сухой ход
При холостом режиме работы возникают так называемые зону устойчивой кавитации. То есть под действием возникающих повышенных температур происходит изменения конструкции некоторых узлов и деталей именно насоса. Вот почему все чаще звучит такой термин, как защита от сухого хода для насосной станции.
Деформированное рабочее колесо насоса
Все дело в том, что перекачиваемая вода является охлаждающей средой для таких деталей насосного оборудования, как рабочее колесо (крыльчатка), уплотнительные манжеты и направляющие аппараты (сопло, входной патрубок). Кстати, необходимо отметить, что рабочее колесо – это достаточно дорогая деталь, и заменить ее не так просто. Очень важно понимать, что само рабочее колесо располагается в отдельном отсеке. И зазор между его краями и корпусом отсека не очень большой. При термической нагрузке крыльчатка расширяется и начинает соприкасаться с корпусом. Это и есть аварийная ситуация. Кстати, именно она может вывести из строя электродвигатель, что гораздо хуже и дороже.
Поэтому вне зависимости от устройства локального водопровода, приобретенной целиком или собранной своими руками насосной станции, рекомендуется установка реле сухого хода. Исключение может быть в некоторых случаях: при непостоянной работе насоса, например на даче, при осуществлении постоянного контроля за устройством, забор воды производится из неиссякаемого источника, потребитель имеет большой опыт эксплуатации устройства. Но даже в этих случаях многие специалисты все же рекомендуют установить предохранительное реле, чтобы полностью исключить вероятность поломки.
Причины
Если говорить о внешних причинах появления сухого хода, то можно сказать, что их достаточно много. Но все они сконцентрированы на одном – это полное или частичное отсутствие воды в рабочем отсеке насоса. Что касается частичного отсутствия, то вследствие этого внутри рабочей камеры появляются воздушные пузыри. Именно в них и образуются зоны повышенной температуры. Специалисты отмечают, что критическая производительность насосной станции, при которой можно говорить о сухом ходе, это 5 л/мин. Что на это может повлиять.
- Отсутствие воды в гидротехническом сооружении.
- Разгерметизация подающего шланга или трубопровода, за счет чего внутри системы насос начинает подсасывать воздух.
- Забился обратный клапан.
- Упало напряжение в питающей сети электроэнергии.
Детали насоса после работы в режиме сухого хода
Кстати, необходимо отметить, что трение вращающихся деталей приводит к повышению температуры. Это из курса школьной программы по физике. Недостаточное количество воды, которая протекает внутри рабочей камеры насоса, становится причиной ее закипания. Хорошо, если крыльчатка изготовлена из металла, но сегодня многие производители перешли на пластик, который уменьшает стоимость изделия. Но именно полимерный материал негативно реагирует на насыщенный пар, который деформирует пластиковую крыльчатку.
Назначение реле сухого хода
Как видите, аварийная ситуация может привести к невосполнимым потерям. Насосная станция не только перестает работать, но после длительной эксплуатации ее в режиме сухого хода она просто выходит из строя. После чего придется делать или дорогостоящий ремонт, или производить полную замену агрегата. Чтобы этого не случилось, производители стали устанавливать в конструкцию прибора реле сухого хода для насосной станции. Его основная задача – отключать питание электродвигателя насоса, если в подающем трубопроводе водопровода давление воды упало ниже критического. Именно поэтому устройство монтируют на трубопроводе после насосной станции.
Внимание! Отдельно реле сухого хода от реле давления не устанавливается. Оба устройства дополняют друг друга, работая в паре.
Место установки реле сухого хода
Правда, необходимо отметить, что реле сухого хода – это всего лишь прибор, который реагирует на определенный сигнал, поступающий от какого-либо датчика, реагирующего на изменение параметров воды внутри локальной водопроводной сети. К примеру, защита от сухого хода скважинного насоса состоит из реле и поплавкового выключателя. Последний отслеживает уровень воды в гидротехническом сооружении, подает сигнал на реле сухого хода, который прерывает подачу электроэнергии на электродвигатель насоса. Вместо поплавкового выключателя можно использовать датчик потока жидкости, который будет контролировать скорость воды в трубопроводе. То есть, всегда можно найти определенный вариант, который бы отслеживал определенный параметр воды и реагировал ни его изменение.
Принцип работы реле
В настоящее время производители предлагают различные модели реле сухого хода. Но все они работают по одному и тому же принципу. В принципе, этот прибор работает, как обычное двухконтактное реле. То есть, оно является промежуточным устройством между питающей сетью и прибором, потребляющим электричество. Последним в данном случае выступает насос насосной станции. Поэтому само реле устанавливается в сеть последовательно.
Устройство LP-3
Вот так работает итальянская модель Italtecnica LP3.
- В первоначальном состоянии контакты реле всегда разомкнуты.
- Чтобы включить насос, необходимо нажать на красную кнопку на корпусе реле и немного удерживать ее в этом состоянии.
- То есть, происходит замыкание контактов, через которые начинает подаваться на электродвигатель электрический ток.
- Как только давление в водопроводной сети падает до 0,5 бар, контакты просто размыкаются.
Внимание! Присутствие воды в системе водопровода создает условия ее разбрызгивания. Поэтому все реле сухого хода в независимости от марки производителя изготавливаются с требованиями электробезопасности. Поэтому их класс электрической защиты – IP44.
Чтобы реагировать на давление в водопроводе, внутри реле установлена пружина, которая настраивается на определенные низкие и высокие критические значения данного параметра воды. Именно с ее помощью производится размыкание и замыкание контактов внутри прибора.
Способ установки
Как правильно провести установку
Как уже было сказано выше, датчик сухого хода для насосной станции устанавливается в купе с реле давления и монтируется на подающем трубопроводе.
- В первую очередь необходимо отметить, что весь монтажный процесс производится при пустом трубопроводе и насосной станции.
- Само реле сухого хода надо включить в водопроводную трассу через фитинг, обычно это тройник. Монтаж необходимо провести по всем канонам сантехники, то есть, с полной герметизацией стыков.
- Очень важно правильно провести электрическое соединение приборов. Как уже говорилось, в данной системе подключение должно быть последовательным. Кстати, на фото ниже это хорошо видно.
- Остается только соединить через клеммную коробку (контактную группу) провода, которые обязательно проводятся через гермовводы. Понятно, что работать с электрической разводкой надо только при выключенном питании агрегата.
Схема электрического подключения реле сухого хода
Необходимо отметить, что показанная сверху схема не является стандартной. То есть, необязательно реле сухого хода устанавливать до реле давления. Эти приборы можно поменять местами. Главное условие – это последовательная установка обоих в электрической питающей цепи. Тем более, многие модели насосных станций уже на заводе комплектуются реле давления, которое устанавливают прямо на выходном подающем патрубке насосной установки.
Реле нового поколения
В настоящее время производители стали предлагать новые устройства, в комплектацию которых входит обратный клапан и электронное плато. Но управление прибором зациклено на микро выключателе и магнитном реле. Последний – это контакты, запаянные в стеклянную трубку, о они хорошо реагируют на изменяющееся магнитное поле.
На обратном клапане, который подпружинен, установлен постоянный магнит. При увеличении давления, клапан смещается в сторону стеклянной колбы, где под действием магнитного поля происходит замыкание контактов. То есть, цепь замыкается, и ток подается на электродвигатель насоса. Как только давление в трубе падает, под действием пружины клапан смещается обратно, таща за собой магнит. То есть, внутри колбы происходит размыкание контактов. Так происходит размыкание питания мотора, который тут же останавливается, прерывая сухой ход насосной станции.
Реле нового поколения серии Brio
Есть в этой модели реле сухого хода несколько полезных опций.
- Чтобы обратный клапан с магнитом мог подключить само реле, необходимо внутри трубопровода создать давление. Поэтому пуск электродвигателя происходит без реле, время действия 7-8 секунд. Именно за это время он может закачать воду в водопроводную сеть, чтобы создать давление.
- После прекращения подачи воды, то есть, образования сухого хода, реле отключается. Но через определенное время оно включится автоматически. И если давления нет, то оно отключится снова. И так может повторяться несколько раз. Если после всех попыток давление воды в водопроводной системе не повысилось, реле отключиться совсем. Перезапустить его можно будет только вручную.
Вот так работает реле сухого хода, которое является защитой насосных станций от аварийных ситуаций, связанных с отсутствием воды в водопроводной системе. Небольшой прибор, который увеличивает продолжительность беспроблемной эксплуатации насосных установок.
Реле сухого хода – устройство, принцип работы, особенности установки и подключения
Содержание:
Насосное оборудование, обслуживающее трубопроводные системы, по которым транспортируется жидкая среда, особенно нуждается в защите в тот момент, когда падает давление жидкости или она вообще перестает поступать. Для обеспечения такой защиты в ситуациях, когда в насос не подается перекачиваемая им жидкость, его оснащают автоматическими датчиками – реле сухого хода. Для насосной станции могут использоваться различные типы таких устройств.
Система управления скважинным насосом: слева реле сухого хода, справа датчик включения/отключения насоса
Почему насосное оборудование надо защищать от сухого хода
Из какого бы источника ни перекачивал воду электронасос, это оборудование может оказаться в ситуации, когда жидкость перестанет в него поступать. Именно такие ситуации приводят к тому, что насосная станция начинает работать на холостом (или, как чаще говорят, на сухом) ходу. Негативным последствием работы насоса в таком режиме является даже не бесполезная трата электроэнергии, а интенсивный нагрев оборудования, что в итоге приводит к деформации элементов его конструкции и быстрому выходу из строя. Вода одновременно выступает в роли смазывающей и охлаждающей жидкости, поэтому ее наличие внутри насоса просто необходимо.
По указанной причине наличие реле, обеспечивающего защиту от сухого хода скважинного насоса (или циркуляционного), является практически обязательным. Большинство современных моделей насосного оборудования имеет встроенные реле. Однако стоят подобные насосы очень дорого. По этой причине пользователи часто приобретают реле, защищающие от сухого хода, отдельно.
Насосная станция с автоматической защитой от сухого хода
Основные средства защиты
Чтобы обеспечить защиту насоса от сухого или холостого хода, используют устройства различного типа, основная задача которых состоит в том, чтобы прекратить функционирование оборудования в тот момент, когда в него перестает поступать вода. Сюда, в частности, относятся:
- реле защиты насоса от сухого хода;
- датчик потока воды;
- реле давления с опцией защиты по сухому ходу;
- датчики, контролирующие уровень жидкости в источнике водоснабжения, в качестве которых могут применяться поплавковые выключатели или реле контроля уровня.
Различия между собой всех вышеперечисленных устройств заключаются как в их конструктивном исполнении и принципе действия, так и в сферах их применения. Чтобы понять, в каких ситуациях применение того или иного типа реле, защищающего насосное оборудование от сухого хода, наиболее целесообразно, следует познакомиться с каждым из них более подробно.
Характеристики реле защиты насоса от сухого хода
Датчик сухого хода для насоса относится к устройствам электромеханического типа, контролирующим, есть ли в системе, по которой транспортируется вода, давление. Если уровень давления оказывается ниже нормативного порога, такое реле автоматически останавливает работу насосного оборудования, размыкая цепь его электрического питания.
Реле сухого хода для насоса состоит из:
- мембраны, являющейся одной из стенок внутренней камеры датчика;
- контактной группы, обеспечивающей смыкание и размыкание цепи, по которой электрический ток поступает к двигателю насоса;
- пружины (степенью ее сжатия регулируется давление, при котором реле будет срабатывать).
Основные элементы реле «сухого хода»
Принцип, по которому работает такое реле защиты от сухого хода, заключается в следующем.
- Под давлением потока воды в системе, если его уровень соответствует нормативному значению, мембрана устройства выгибается, воздействует на контакты и замыкает их. Электрический ток в таком случае поступает на двигатель насоса, и последний работает в штатном режиме.
- Если напора воды недостаточно или она вообще не поступает в систему, мембрана возвращается в свое исходное состояние, размыкая цепь электрического питания насосной установки и, соответственно, отключая ее.
Ситуации, когда давление жидкости в системах водоснабжения резко снижается (а значит, насосу требуется защита от сухого хода), вызываются разными причинами. Среди таких причин можно назвать истощение естественного источника воды, засорение фильтров, слишком высокое расположение самовсасывающей части системы и др.
Реле защиты от сухого хода насоса обычно устанавливают на поверхности земли, в сухом месте, хотя есть модели, выполненные во влагозащитном корпусе, которые можно монтировать вместе с насосным оборудованием в скважине.
Пример автоматического водоснабжения жилого дома
Более эффективно реле, предотвращающие сухой ход насоса, работают в тех случаях, когда их устанавливают в не оснащенных гидроаккумулятором системах, которые обслуживает поверхностный циркуляционный насос. Установить такое реле в системе с гидроаккумулятором, конечно, можно, но в этом случае оно не сможет обеспечить стопроцентную защиту насосной установки от сухого хода. Схема подключения реле при этом выглядит следующим образом: располагают его перед датчиком давления воды и гидроаккумулятором, а сразу после насосной станции устанавливают обратный клапан, не дающий воде двигаться в обратном направлении. При таком подключении мембрана реле сухого хода постоянно находится под давлением воды, создаваемым гидроаккумулятором. Это может привести к тому, что насос, в который не будет поступать вода из источника, просто не отключится.
Эффективная защита насоса от сухого хода в тех случаях, когда он обслуживает системы, в которых установлен гидроаккумулятор, также возможна, но для решения этой задачи применяются устройства других типов.
Датчики, обеспечивающие контроль потока воды
В ситуациях, когда возникает такое нежелательное явление, как сухой ход, поток жидкости, который поступает в насос, либо обладает недостаточным давлением, либо отсутствует вовсе. Для того чтобы контролировать наличие потока и его рабочие параметры, применяют специальные устройства, которые называются датчиками протока воды. По конструктивному исполнению и принципу работы они могут быть электромеханическими (датчики) либо электронными (контроллеры).
Реле или датчики протока воды
Выделяют две разновидности электромеханических датчиков потока воды:
- лепестковые;
- турбинные.
Основным рабочим элементом датчиков первого типа является гибкая пластина, установленная в их внутренней полости, имеющей цилиндрическое поперечное сечение. В том случае, если поток жидкости в системе присутствует и обладает достаточным давлением, такая пластина, оснащенная магнитным элементом, максимально приближена к переключателю герконового типа, а его контакты находятся в сомкнутом состоянии. Если же давление потока жидкости снижается или он исчезает вообще, гибкая пластина отходит от переключателя, его контакты размыкаются, что приводит к выключению насосной установки.
Устройство датчика потока лепесткового типа
Датчики протока турбинного типа отличаются более сложной конструкцией. Ее основой является небольшая турбина, в роторной части которой установлен электромагнит. Принцип работы такого датчика, который также способен обеспечить защиту насоса от холостого хода, заключается в следующем. Поток жидкости вращает турбину, в роторе которой создается электромагнитное поле, преобразуемое затем в электромагнитные импульсы, считываемые специальным датчиком. Решение о том, включить или выключить насосное оборудование, обслуживающее систему, датчик принимает в зависимости от того, какое количество импульсов в единицу времени ему посылает турбина.
Датчик автоматического управления насосом «Турби»
Электронные контроллеры потока воды
Еще более сложной конструкцией отличаются электронные контроллеры протока воды, которые совмещают в себе функции и реле давления, и устройства, обеспечивающего защиту насосного оборудования от сухого хода. Такие контроллеры, называемые также электронными реле давления, хотя и стоят недешево, заменяют сразу несколько контрольных и управляющих устройств. Установленные в системах водоснабжения, электронные реле давления не только обеспечивают защиту насосной системы от сухого хода, но и позволяют контролировать давление и параметры потока жидкости. Когда такие параметры работы системы не соответствуют нормативным значениям, электронный датчик автоматически отключает насосное оборудование.
Электронный контроллер давления EPS-II-12, совмещающий в себе функции реле давления и реле протока
Если для обслуживания водопроводных систем применяется насос с небольшим запасом напора, то их можно оснащать только электронным реле. Когда же в системе используется насос с большим запасом по создаваемому им напору, необходимы гидроаккумулятор и отдельный датчик давления, так как электронное реле не регулируется по предельному давлению отключения насосной установки. Использование только электронного реле в таких случаях может привести к тому, что при создании избыточного давления в системе насосная станция просто не отключится.
Датчики, контролирующие уровень воды в системе
Не допустить возникновения ситуаций, когда насос водопроводной системы работает на холостом ходу, способны и датчики контроля уровня воды, которые устанавливаются преимущественно в источнике водоснабжения – скважине, колодце или емкости. Таким образом, посредством подобных устройств обеспечивается защита скважинного насоса от сухого хода (или насосной установки, перекачивающей воду из колодца). По конструкции датчики контроля уровня могут быть поплавковыми и электронными.
Поплавковые датчики
Среди поплавковых датчиков выделяют два основных вида. Одни из них контролируют заполнение емкостей водой, не допуская случаев ее перелива, а вторые, которые обеспечивают защиту помпы от сухого хода, регулируют опорожнение емкостей с водой, скважин и колодцев. Кроме того, есть комбинированные модели, которые в зависимости от схемы подключения к системе могут выполнять обе функции.
Поплавковый датчик ПДУ-В241-50 и схема его подключения
Принцип работы поплавкового реле контроля уровня воды достаточно прост. Пока в источнике водоснабжения есть жидкость, поплавок, соединенный с контактной группой, задран вверх. Процесс работы не будет прерываться, пока уровень воды в источнике не уменьшится до такой степени, что поплавок опустится и тем самым разомкнет контакты, через которые в фазный провод электродвигателя насоса поступает электрический ток.
Следует отметить, что защита насоса-помпы от сухого хода при помощи поплавкового датчика контроля уровня воды является наиболее доступным по стоимости и самым распространенным способом.
Электронные реле
Электронные датчики контроля уровня воды способны одновременно решать две задачи: защищать насосное оборудование от сухого (холостого) хода при уменьшении уровня воды в источнике водоснабжения и не допускать случаи перелива жидкости при наполнении емкостей.
Реле защиты насоса от сухого хода тип РСХ и датчики уровня воды
При использовании датчиков данного типа в воду опускается не само устройство, а только электроды, соединенные с реле проводами, по которым к ним подается электрический ток небольшой величины. Электроды размещаются в источнике с водой на уровнях, ниже которых вода не должна опускаться. Пока электроды находятся в воде, они формируют замкнутую электрическую цепь, что объясняется электропроводностью воды, а если хотя бы один из электродов окажется вне жидкости, что происходит при снижении ее уровня, цепь разомкнется, что сразу приведет к отключению насосной станции.
Электронное реле подключается к датчику трубного или скважинного типа
Таким образом, существует множество способов использовать для оснащения водопроводных систем насосы с защитой от сухого хода. Между тем применение только реле не всегда позволяет нейтрализовать влияние негативных факторов. В связи с этим, проектируя и создавая такие системы, следует использовать для их оснащения и другие контролирующие, управляющие и защитные устройства, к числу которых относятся обратный клапан, датчик давления и гидроаккумулятор.
Реле сухого хода – это прибор предназначающийся для защиты двигателя водяного насоса от включения при отсутствии воды. Насосная техника устроена так, что вода из колодца выступает как охлаждающая жидкость, и смазка, предотвращая перегрев электромотора. Поэтому «сухой ход», когда насос функционирует без воды, приводит к серьёзным поломкам, вплоть до полного выхода оборудования из строя.
Датчик сухого хода для насоса: принцип работы
Причины исчезновения воды бывают различные – иссякла скважина, произошёл разрыв всасывающего шланга, забились фильтры.
Для предотвращения подобных неприятностей в состав водопроводной магистрали вводят специальный защитный датчик – реле сухого хода. В современных насосных станциях подобный прибор включён в заводскую комплектацию. Однако, большая часть бюджетных модификаций насосов лишена встроенной защиты.
На сегодня имеется несколько разных модификаций защитных приборов. Стандартный датчик защиты от сухого хода включает следующие элементы:
- Мембрана, установленная внутри корпуса реле.
- Размыкающие контакты – автоматически срабатывают при снижении напора в водопроводной сети менее установленного порога.
- Регулировочная пружина. С её помощью устанавливаются пределы сработки датчика.
Когда водяное давление находится в пределах нормы, внутренняя мембрана под её напором прогибается, соединяя электроконтакты. В результате цепь замыкается, и электродвигатель насоса работает. Когда водяное давление вдруг опускается ниже определённого уровня, мембрана распрямляется, размыкая контакты. Подача электропитания к мотору прекращается, и он останавливается.
Запустить аппарат вновь возможно, лишь наполнив систему водой, и создав внутри датчика необходимое давление. Для регулировки порога автоматического выключения насоса предназначена специальная пружина. Диапазон настроек составляет приблизительно 1 атм.
Подключение реле сухого хода к насосной станции
Реле защиты сухого хода насоса чаще монтируется наверху, в защищённом от сырости месте.
В продаже имеются и варианты с гидроизоляцией, разработанные для установки внутри скважины. К ним относятся и поплавковые механизмы, отключающие насос в при критическом снижении уровня воды, ниже определённого уровня. Смонтировать датчик вполне возможно собственными руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Вся работа состоит из нескольких этапов:
- Установка защитного реле производится только совместно с датчиком водяного давления. Схема подключения данных приборов должна неукоснительно соблюдаться в соответствии с прилагаемой инструкцией предприятия-производителя.
- Следующим шагом определяемся с местом установки прибора. Чаще всего реле устанавливают на труб, выходящую из насоса, и непосредственно после датчика давления.
- На участке трубы, где планируется установить реле, монтируется соответствующий по диаметру и резьбе фитинг-тройник.
- Далее нужно демонтировать крышку датчика холостого хода, и снять находящуюся под ней пластиковую прокладку. В результате откроется доступ к патрубку, который и следует присоединить к фитингу-тройнику. Стыковочную резьбу, во избежание протечек, следует уплотнить льняной подмоткой, или специальными нитями, типа «Тангит-унилок»
- В питающем электрокабеле насоса делается разрыв, куда вставляется реле защиты от холостого хода. При размыкании контакта датчика, разрывается течение электрического тока, и насос перестаёт работать.
Защита скважинного насоса от сухого хода
Для защиты погружных насосов обычно применяются размыкатели-поплавки.
Этот прибор состоит из герметичного корпуса, в который помещён свободно перемещающийся стальной шарик и контакты-размыкатели тока. Датчик-поплавок подключается к разрыву питающей электроцепи, точно также, как и поверхностные модификации. Поплавок опускается в воду вместе с погружным насосом, с которым он соединён тросом.
Поскольку такой прибор легче воды, что можно уже понять из названия «поплавок», он всегда стремится всплыть, но тросик не даёт ему это сделать. Поэтому датчик пребывает под таким наклоном, что шарик давит на рычажок замыкателя электроконтактов.
В этом положении оборудование спокойно включается и функционирует. Но когда уровень воды опускается ниже расположения насоса, прибор свободно повисает на крепёжном тросике, и шарик перекатывается на другую сторону корпуса, освобождая подпружиненный рычажок. Контакт размыкается, и подача электричества к двигателю блокируется.
Кроме поплавковых реле, для скважинных модификаций насосов используются и обычные, поверхностные реле. Сравнительно недавно на рынке появились также электронные приборы, отслеживающие изменение уровня воды внутри скважины, и автоматически отключающие подачу электричества насосу.
Регулировка реле сухого хода
Насос с защитой от сухого хода автоматически отключается, в зависимости от установленного показателя внутри-сетевого давления. Для регулировки данного показателя в конструкции датчика имеется специальный регулировочный винт, соединённый с пружиной.
При повороте винта вправо-влево, пружина либо расслабляется, либо сжимается. Тем самым производится установка необходимого показателя давления, при котором мембрана будет размыкать электрические контакты. На большинстве моделей защитных реле нижняя граница устанавливается на точке 1,4 атмосферы, а верхняя – порядка 2,8.
Эти заводские настройки можно изменить по своему желанию. Чтобы увеличить порог срабатывания датчика, винт пружины нужно повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения нижней границы – вращать его следует в обратную сторону.
При ручной установке порога, необходимо следить, чтобы он был не выше давления, которое создаёт нормально работающий насос. Иначе возникает опасность, что оборудование вообще не будет реагировать на изменение напора воды, что чревато поломкой электродвигателя при сухом ходе.
Содержание:
Самая распространенная аварийная ситуация, связанная с выходом из строя насоса бытового или насосной станции для домашнего водопровода, это работа агрегата вхолостую, то есть, без перекачки воды или с перекачкой со слабым давлением. Такая ситуация называется «сухим ходом». Необходимо отметить, что данный вид аварийной ситуации не является гарантийным. Потому что вины производителя в этом нет, и он не отвечает за это. Во всем виновата неправильная эксплуатация насосной станции.
Чем опасен сухой ход
При холостом режиме работы возникают так называемые зону устойчивой кавитации. То есть под действием возникающих повышенных температур происходит изменения конструкции некоторых узлов и деталей именно насоса. Вот почему все чаще звучит такой термин, как защита от сухого хода для насосной станции.
Деформированное рабочее колесо насоса</p>
Все дело в том, что перекачиваемая вода является охлаждающей средой для таких деталей насосного оборудования, как рабочее колесо (крыльчатка), уплотнительные манжеты и направляющие аппараты (сопло, входной патрубок). Кстати, необходимо отметить, что рабочее колесо – это достаточно дорогая деталь, и заменить ее не так просто. Очень важно понимать, что само рабочее колесо располагается в отдельном отсеке. И зазор между его краями и корпусом отсека не очень большой. При термической нагрузке крыльчатка расширяется и начинает соприкасаться с корпусом. Это и есть аварийная ситуация. Кстати, именно она может вывести из строя электродвигатель, что гораздо хуже и дороже.
Поэтому вне зависимости от устройства локального водопровода, приобретенной целиком или собранной своими руками насосной станции, рекомендуется установка реле сухого хода. Исключение может быть в некоторых случаях: при непостоянной работе насоса, например на даче, при осуществлении постоянного контроля за устройством, забор воды производится из неиссякаемого источника, потребитель имеет большой опыт эксплуатации устройства. Но даже в этих случаях многие специалисты все же рекомендуют установить предохранительное реле, чтобы полностью исключить вероятность поломки.
Причины
Если говорить о внешних причинах появления сухого хода, то можно сказать, что их достаточно много. Но все они сконцентрированы на одном – это полное или частичное отсутствие воды в рабочем отсеке насоса. Что касается частичного отсутствия, то вследствие этого внутри рабочей камеры появляются воздушные пузыри. Именно в них и образуются зоны повышенной температуры. Специалисты отмечают, что критическая производительность насосной станции, при которой можно говорить о сухом ходе, это 5 л/мин. Что на это может повлиять.
- Отсутствие воды в гидротехническом сооружении.
- Разгерметизация подающего шланга или трубопровода, за счет чего внутри системы насос начинает подсасывать воздух.
- Забился обратный клапан.
- Упало напряжение в питающей сети электроэнергии.
</p>
Кстати, необходимо отметить, что трение вращающихся деталей приводит к повышению температуры. Это из курса школьной программы по физике. Недостаточное количество воды, которая протекает внутри рабочей камеры насоса, становится причиной ее закипания. Хорошо, если крыльчатка изготовлена из металла, но сегодня многие производители перешли на пластик, который уменьшает стоимость изделия. Но именно полимерный материал негативно реагирует на насыщенный пар, который деформирует пластиковую крыльчатку.
Назначение реле сухого хода
Как видите, аварийная ситуация может привести к невосполнимым потерям. Насосная станция не только перестает работать, но после длительной эксплуатации ее в режиме сухого хода она просто выходит из строя. После чего придется делать или дорогостоящий ремонт, или производить полную замену агрегата. Чтобы этого не случилось, производители стали устанавливать в конструкцию прибора реле сухого хода для насосной станции. Его основная задача – отключать питание электродвигателя насоса, если в подающем трубопроводе водопровода давление воды упало ниже критического. Именно поэтому устройство монтируют на трубопроводе после насосной станции.
Место установки реле сухого ходаВнимание! Отдельно реле сухого хода от реле давления не устанавливается. Оба устройства дополняют друг друга, работая в паре.
</p>
Правда, необходимо отметить, что реле сухого хода – это всего лишь прибор, который реагирует на определенный сигнал, поступающий от какого-либо датчика, реагирующего на изменение параметров воды внутри локальной водопроводной сети. К примеру, защита от сухого хода скважинного насоса состоит из реле и поплавкового выключателя. Последний отслеживает уровень воды в гидротехническом сооружении, подает сигнал на реле сухого хода, который прерывает подачу электроэнергии на электродвигатель насоса. Вместо поплавкового выключателя можно использовать датчик потока жидкости, который будет контролировать скорость воды в трубопроводе. То есть, всегда можно найти определенный вариант, который бы отслеживал определенный параметр воды и реагировал ни его изменение.
Принцип работы реле
В настоящее время производители предлагают различные модели реле сухого хода. Но все они работают по одному и тому же принципу. В принципе, этот прибор работает, как обычное двухконтактное реле. То есть, оно является промежуточным устройством между питающей сетью и прибором, потребляющим электричество. Последним в данном случае выступает насос насосной станции. Поэтому само реле устанавливается в сеть последовательно.
Устройство LP-3</p>
Вот так работает итальянская модель Italtecnica LP3.
- В первоначальном состоянии контакты реле всегда разомкнуты.
- Чтобы включить насос, необходимо нажать на красную кнопку на корпусе реле и немного удерживать ее в этом состоянии.
- То есть, происходит замыкание контактов, через которые начинает подаваться на электродвигатель электрический ток.
- Как только давление в водопроводной сети падает до 0,5 бар, контакты просто размыкаются.
Внимание! Присутствие воды в системе водопровода создает условия ее разбрызгивания. Поэтому все реле сухого хода в независимости от марки производителя изготавливаются с требованиями электробезопасности. Поэтому их класс электрической защиты – IP44.
Чтобы реагировать на давление в водопроводе, внутри реле установлена пружина, которая настраивается на определенные низкие и высокие критические значения данного параметра воды. Именно с ее помощью производится размыкание и замыкание контактов внутри прибора.
Способ установки</p>
Как правильно провести установку
Как уже было сказано выше, датчик сухого хода для насосной станции устанавливается в купе с реле давления и монтируется на подающем трубопроводе.
- В первую очередь необходимо отметить, что весь монтажный процесс производится при пустом трубопроводе и насосной станции.
- Само реле сухого хода надо включить в водопроводную трассу через фитинг, обычно это тройник. Монтаж необходимо провести по всем канонам сантехники, то есть, с полной герметизацией стыков.
- Очень важно правильно провести электрическое соединение приборов. Как уже говорилось, в данной системе подключение должно быть последовательным. Кстати, на фото ниже это хорошо видно.
- Остается только соединить через клеммную коробку (контактную группу) провода, которые обязательно проводятся через гермовводы. Понятно, что работать с электрической разводкой надо только при выключенном питании агрегата.
</p>
Необходимо отметить, что показанная сверху схема не является стандартной. То есть, необязательно реле сухого хода устанавливать до реле давления. Эти приборы можно поменять местами. Главное условие – это последовательная установка обоих в электрической питающей цепи. Тем более, многие модели насосных станций уже на заводе комплектуются реле давления, которое устанавливают прямо на выходном подающем патрубке насосной установки.
Реле нового поколения
В настоящее время производители стали предлагать новые устройства, в комплектацию которых входит обратный клапан и электронное плато. Но управление прибором зациклено на микро выключателе и магнитном реле. Последний – это контакты, запаянные в стеклянную трубку, о они хорошо реагируют на изменяющееся магнитное поле.
На обратном клапане, который подпружинен, установлен постоянный магнит. При увеличении давления, клапан смещается в сторону стеклянной колбы, где под действием магнитного поля происходит замыкание контактов. То есть, цепь замыкается, и ток подается на электродвигатель насоса. Как только давление в трубе падает, под действием пружины клапан смещается обратно, таща за собой магнит. То есть, внутри колбы происходит размыкание контактов. Так происходит размыкание питания мотора, который тут же останавливается, прерывая сухой ход насосной станции.
Реле нового поколения серии Brio</p>
Есть в этой модели реле сухого хода несколько полезных опций.
- Чтобы обратный клапан с магнитом мог подключить само реле, необходимо внутри трубопровода создать давление. Поэтому пуск электродвигателя происходит без реле, время действия 7-8 секунд. Именно за это время он может закачать воду в водопроводную сеть, чтобы создать давление.
- После прекращения подачи воды, то есть, образования сухого хода, реле отключается. Но через определенное время оно включится автоматически. И если давления нет, то оно отключится снова. И так может повторяться несколько раз. Если после всех попыток давление воды в водопроводной системе не повысилось, реле отключиться совсем. Перезапустить его можно будет только вручную.
Вот так работает реле сухого хода, которое является защитой насосных станций от аварийных ситуаций, связанных с отсутствием воды в водопроводной системе. Небольшой прибор, который увеличивает продолжительность беспроблемной эксплуатации насосных установок.
Не забудьте оценить статью:
Голосов: 1 Средняя оценка: 5,00 из 5
—>
Сухой ход насоса – это работа агрегата при отсутствии требуемого количества перекачиваемой жидкости. Если вода или другая жидкость заканчивается, то срабатывает защита насоса от сухого хода. Она может быть представлена в виде нескольких разных устройств, самым распространенным из которых считается реле сухого хода для насоса.
Датчик сухого хода для насоса – принцип работы и устройство
Существует несколько наиболее распространенных устройств, главная задача которых заключается в защите насосов от работы на сухом ходу. К ним относится:
- Реле защиты сухого хода;
- Датчик контроля объема перекачиваемой жидкости;
- Датчик количества воды – поплавок.
Каждый из перечисленных приборов применяется в различных насосах с разными задачами и функциями. Наиболее часто используемым при производстве насосов является реле защиты сухого хода. Оно обладает достаточно простой конструкцией, однако показывает высокую эффективность при работе центробежных, вихревых и других типов оборудования.
Реле представляет собой простой электромеханический прибор, призванный контролировать давление внутри трубопровода. Как только давление становится меньше минимально допустимых пределов, электрическая цепь мгновенно разомкнется и агрегат выключиться.
В устройство реле входит реагирующая на колебания давления чувствительная мембрана и группа контактов, которая в нормальном состоянии находится в разомкнутом положении. С палением давления мембрана начинает давить на контакты, что приводит к их замыканию и прекращению подачи электроэнергии к мотору насоса.
<center></center> Каждый датчик сухого хода для насоса рассчитан на работу в среде с определенным давлением. В зависимости от установок завода-изготовителя, оборудование может работать в границах от 0,1 до 0,6 атмосфер. Как правило, реле устанавливается на поверхности вне корпуса насоса, однако есть устройства, вмонтированные внутрь прибора.
Установка защитного реле в систему с гидроаккумулятором – стоит ли рисковать?
Защитное реле будет нормально функционировать с любым трубопроводом, в конструкции которого отсутствует гидроаккумулятор. С другой стороны можно ставить реле и в паре с гидроаккумулятором, однако такой монтаж не даст полноценной защиты от работы на сухом ходу.
Причина этому кроется в принципе работы и особенностях строения датчика: защитное реле следует монтировать перед гидравлическим аккумулятором и реле давления жидкости. При этом между защитным устройством и перекачивающим агрегатом устанавливается клапан сухого хода.
В таком случае мембрана реле будет находиться под воздействием постоянного давления, создаваемого гидроаккумулятором. Это довольно типичная схема, но в большинстве случаев она не способна помочь в защите насоса. Например, рассмотрим такой случай: при включенном насосе, который выкачивает жидкость из практически пустой емкости, остатки жидкости остались в гидроаккумуляторе. Так как нижний порог давления выставлен производителем в границах 0,1 атмосфер, то фактически давление есть, но насос будет работать вхолостую.
В результате этого мотор насоса прекратит свою работу лишь в тех случаях, когда гидроаккумулятор станет полностью пустым, или когда сам двигатель перегорит. Как вывод, можно сказать, что системы с гидроаккумуляторами лучше снабжать другими защитными устройствами.
Как подключить датчик сухого хода – правильный порядок действий
Подключение реле сможет выполнить каждый, кто имеет малейшее понятие в работе электрических приборов. В первую очередь потребуется снять защитную крышку устройства. Под ней находятся 4 контакта – два на вход и два на выход. Схема подключения на вход «L1» и «L2» и на выход «M» непосредственно насоса представлена на изображении ниже:
Следует помнить, что сечение проводов, питающих насос, должно соответствовать мощности агрегата. Розетка обязательно должна иметь заземление.
Настройка подключенного защитного реле
Реле сухого хода для насосной станции или бытового насоса нужно не только подключить, но и правильно настроить. Под этим следует понимать регулировку зависимости и жесткости между включенными контактами и площадкой, которая поддается воздействию рабочего давления. Отрегулировать эти характеристики можно за счет изменения жесткости пружины, которую нужно ослабить или сжать путем поворачивания гаек. Ниже в качестве примера представлено расположение этих гаек в реле РДМ-5. Большинство других современных защитных устройств обладают схожей конструкцией, и регулировочные гайки на них расположены таким же образом.
По заводским настройкам минимальное давление для срабатывания реле составляет 1,4 атм. Максимальное давление, при этом, равно 2,8 атмосферы. Если требуется изменить порог минимального давления, то для этого гайку «2» нужно закрутить по часовой стрелке. При этом будет увеличиваться и верхний порог давления. Разница между ними всегда будет составлять 1,4 атмосфер.
Если требуется настроить разницу между нижним и верхним порогом давления, то для этого необходимо покрутить гайку «1». При вращении ее по часовой стрелке это значение будет увеличиваться, а против часовой стрелки – уменьшаться.
<center></center>
Защитные реле LP 3 – описание и характеристики
Устройство этой модели типа hydrostop используются в системах водоснабжения, и предназначается для отключения скважинных и поверхностных насосов в автоматическом режиме. Отключение приборов осуществляется открыто сразу же после падения уровня жидкости ниже допустимых пределов. К основным техническим характеристикам реле относится:
- Максимальный уровень коммутируемого тока – 16 А;
- Диапазон температур перекачиваемой воды – от 1 до 40 °C;
- Диапазон давлений при работе – от 0,5 до 2,8 атмосфер;
- Электрическая защита класса IP44.
На эту модель реле типа производитель предоставляет гарантию сроком на 1 год. Устройство показывает надежность и эффективную защиту насосов при эксплуатации.
При падении давления в насосе устройство нуждается в защите. С этой целью применяются специальные реле. Стандартная модель состоит из штифта, набора контактов и специального кабеля для замыкания. В верхней части устройства располагается винт для регулировки. На штифте имеется небольшая пружина. Контактор в устройстве устанавливается с механизмом запуска. Корпуса чаще всего делаются из сплава алюминия. В нижней части модификаций устанавливаются патрубки разного диаметра.
Принцип работы модификации
Как работает реле сухого хода для насоса? При понижении давления внутри системы задействуется контактор. Через контакты проходит напряжение, которое подается на обмотку. Винт играет роль удерживателя. Сжимание пружины осуществляется за счет штифта. При понижении давления контакты размыкаются. Для выключения напряжения используется контактор.
Реле сухого хода для насоса: схема подключения
Подключать устройство необходимо через переходник. При этом выходной патрубок соединяется с трубкой. Кабель замыкается на клемме. Непосредственно крышка фиксируется на корпусе насоса. Чтобы затянуть выход, нужна гайка. Патрубок часто фиксируется при помощи зажима. Некоторые виды реле подключаются через проходной переходник на два выхода. Если рассматривать цепь с несколькими насосами, то используется контакторный расширитель.
Регулировка реле
С целью регулировки устройства применяется винт, который находится в верхней части корпуса. Для настройки модели снимаются показания с датчика. Чтобы поднять уровень допустимого давления, винт проворачивается по часовой стрелке. При пониженном напряжении замедляется скорость замыкания контактов. Также проблема может заключаться в контакторе с системой запуска. Чтобы понизить уровень давления винт проворачивается против часовой стрелки. Многое в данном случае зависит от параметров реле и предельной мощности насосов.
Типы устройств
Существуют потоковые и поплавковые устройства. Модели могут делаться с одной или несколькими камерами. Модификации низкого давления подходят для насосов малой мощности. Потоковые устройства выпускаются разных размеров. Для мощных насосов есть реле высокого давления.
Потоковые устройства
На гидростанциях часто встречаются потоковые реле сухого хода для насоса. Принцип работы модификаций построен на изменении предельного давления. Происходит данный процесс за счет смены положения пластины. Она находится в нижней части корпуса. Также надо отметить, что реле указанного типа оснащаются проводными контакторами. Всего имеется одна кнопка запуска. У многих моделей применяются силовые контакты. Замыкание цепи осуществляется за счет прижима пластин. Подключение реле сухого хода для насоса происходит через переходник.
Поплавковые модели
Наиболее габаритными принято считать поплавковые реле сухого хода для насоса. Регулировка устройства происходит при помощи подкручивания винта. Принцип работы модификаций построен на смене давления. У всех моделей в корпусе находится один штифт. При этом патрубок располагается с кольцом в нижней части конструкции. У большинства реле используется ручная система настройки. Работают устройства данного типа от сети 220 В. Каркас, как правило, делается из пластика. Контактные пластины могут находиться в вертикальном положении. Большинство реле работают при низкой частоте. Модели подходят для насосов мощностью от 4 кВт. Рабочая частота в среднем составляет 55 Гц. В верхней части модификации располагается гайка. При этом зажимной винт находится на штифте.
Устройства с датчиком уровня
Реле сухого хода для насоса с датчиком уровня считается довольно распространенным. Однако важно отметить, что у моделей имеется ряд недостатков. В первую очередь специалисты говорят о том, что модели сложно настраиваются. Если говорит про реле на контакторах, то у них используется один ввод. Таки образом, часто происходят сбои. Также важно отметить, что модели не способны работать с насосами погружного типа. Подключение устройств осуществляется через кабель. Камера у реле выполнена с прочным основанием.
Модели низкого давления
Реле сухого хода для насоса низкого давления производятся только с одной камерой. Контакторы у модификаций могут отличаться по конструкции. Большинство устройств работает от сети 220 В. При этом рабочая частота у них минимум равняется 45 Гц. Сразу стоит отметить, что модели подходят для насосов мощностью не более 3 кВт. Контакты на пластине находятся в горизонтальном положении. Штифты при этом устанавливаются рядом с пластиной. Всего у модификаций имеется две гайки. Для регулировки давления применяется зажимной винт. Штифты довольно часто используются малого диаметра. Модели указанного типа хорошо подходят для работы с погружными насосами. Каркасы в устройствах применяются разной степени защищенности, и в данном случае многое зависит от производителя.
Устройства высокого давления
Реле сухого хода для насоса высокого давления являются очень востребованными. В первую очередь модели применяются на гидростанциях. Они хорошо подходят для насосов, которые используются в системе водопровода. Контакторы у них применяются на два выхода. Рабочие гайки находятся в верхней части корпуса. Также надо отметить, что существуют модификации на две камеры. Выходной патрубок у них располагается по центру основания. Большинство моделей складывается на базе дипольного контактора. У модификаций используется несколько штифтов. Устройства хорошо подходят для погружных насосов. Патрубки имеются диаметром от 2.3 см. Работают реле минимум при частоте 40 Гц. Выходной кабель обязан подключаться к клеммной коробке. Для регулировки пластины имеется зажимной винт. Чтобы выравнивать давление внутри системы, гайка проворачивается по часовой стрелке. Датчики очень редко встречаются у модификаций данного типа. Непосредственно кнопки запуска располагаются на контакторах. В обслуживании модели очень просты.
Однокамерные модели
Однокамерные реле сухого хода для насоса производятся с одним или несколькими штифтами. Большинство модификаций работает при низком давлении. Если рассматривать простое реле, то у него используется проводной контактор от сети 220 В. Минимальная рабочая частота находится на уровне 45 Гц. Первая гайка располагается на штифте. Для увеличения давления в системе винт поворачивается по часовой стрелке. Если рассматривать реле сухого хода для насоса «Грундфос» (с двойным контактором), то у него используется два выхода под кабель. Минимальная частота у модификации указанного типа равняется 55 Гц.
Двухкамерные устройства
Двухкамерные устройства производятся с контакторами низкой проводимости. Большинство моделей оснащено несколькими штифтами. Гайки, как правило, находятся в верхней части корпуса. Выходной патрубок используется диаметром от 4.4 см. Устройства подходят для насосов высокой мощности. Работают модификации от сети 220 В. Если рассматривать модели с приводными контактами, то у них используется механизм запуска от модуля. Минимальная рабочая частота составляет 30 Гц. Каркас довольно часто изготавливается из стали. Повышение давления происходит за счет регулировки винта. Зажимная пластина в устройствах находится под контактором. Основание у реле имеется с уплотнителем. Большинство устройств оснащаются крышкой для смазки штифта.
Модели на три камеры
Устройства на три камеры позволяют очень точно регулировать давление внутри системы. Большинство модификаций запускается от модуля. Для подключения устройства применяются переходники с кольцом. Модели подходят для насосов мощностью от 4 кВт. Рабочая частота у них минимум равняется 4 Гц. Некоторые реле делаются на приводах. Крышки, как правило, устанавливаются над штифтом. Некоторые устройства производятся с двумя зажимными пластинами. Кабель вывода отходит от контактора. Работает реле данного типа стандартно от сети 220 В.
Устройства для насосов на 2 кВт
Реле для насосов делаются, как правило, с одним штифтом. Большинство модификаций оснащаются накладками. Если рассматривать устройства с проводными контакторами, то у них имеется два выхода. Также стоит отметить, что существуют модели с опорными стойками. Корпуса чаще всего делаются из нержавейки. Кабель у реле отходит от контактора. Работают устройства от сети 220 В. Подключение к насосам происходит через патрубок.
Используемые источники:
- http://met-all.org/nasosy/datchik-rele-suhogo-hoda-dlya-nasosa-printsip-raboty.html
- https://vodatyt.ru/armatura/nastroit-rele-suhogo-hoda.html
- http://otepleivode.ru/vodosnabzhenie/nasosyi/zashhita-ot-suhogo-hoda.html
- https://sadovij-pomoshnik.ru/nasosnoe-oborudovanie/zapchasti-i-komplektuyushhie-k-nasosam/rele-zashhity-suhogo-hoda.html
- https://fb.ru/article/263046/rele-suhogo-hoda-dlya-nasosa-shema-podklyucheniya-printsip-rabotyi-regulirovka
Сухой ход насоса схема подключения. Реле давления Реле сухого хода и др
Стоит ли тратиться на реле, обустраивая автономное водоснабжение частного дома? Ведь включать и отключать насос можно вручную. Однако ручное управление потребует постоянного внимания: придется контролировать уровень воды в гидроаккумуляторе, не допуская избыточных или недостаточных объемов. При активном водопотреблении вместо занятий другими делами время домочадцев будет посвящено обслуживанию насосного агрегата.
Реле давления возьмет на себя работу по включению и отключению насосной установки. Оно функционально связано с гидроаккумулятором. Если объем воды снизился, реле запускает работу насоса, который наполняет гидробак. После наполнения резервуара водой реле размыкает питающие контакты. Верхнее и нижнее давление, при котором будет срабатывать прибор, задаются пользователем.
«Сухой ход», когда насос работает без воды, недопустим: это наиболее частая причина выхода системы из строя. Реле сухого хода предотвратит перекачку, если жидкость во всасывающем трубопроводе исчезла. Это может случиться, например, если источник воды не успевает наполняться из-за интенсивного выкачивания, при пересыхании, разгерметизации. Без защиты от сухого хода насос будет перекачивать воздух пока не выйдет из строя (или пока его не выключат забывчивые хозяева).
Что лучше купить: реле давления и реле сухого хода или блок автоматики?
Система «насос плюс реле» не защищена от гидравлических ударов. Гидроудары возникают при срабатывании запорной арматуры и сопровождаются сериями быстрых включений и отключений помпы. Решение проблемы — установка расширительного бака. Без этого дополнения насосная система даже с самыми дорогими и качественными реле долго не проработает.
Подобрать подходящий бак можно в нашем каталоге. Но иногда от этой схемы приходится отказываться (например, если для резервуара с водой нет места). Выходом станет комплекс из реле, объединенных в блок насосной автоматики (пресс-контроль). Во время водозабора (когда потребитель включает кран, а давление в системе падает ниже настроечного), автоматика включает насос. Защиту от сухого хода обеспечивает встроенное реле протока. Смягчение гидроударов происходит благодаря тому, что пресс-контроль включает и выключает насос плавно (с задержкой в 5-8 секунд). Из минусов блока автоматики отмечается его более высокая цена, чем у комплекта реле давления и сухого хода. Но если учесть еще и стоимость мембранного бака, то затраты будут сравнимы.
Более существенный недостаток второй схемы — отсутствие регулировки максимального давления. Это актуально, когда монтируется оборудование с высоким напором. Но для бытовых целей в коттеджах и частных домах редко используют технику, создающую напор более 30-40 метров водяного столба. Если же напор больше, то придется к блоку автоматики докупать редуктор, реле давления, у которого такая регулировка есть.
Практика и отзывы потребителей показывают, что домовладельцы обычно предпочитают иметь в системе водоснабжения резервуар с запасом воды. Поэтому многие делают выбор в пользу первой схемы: находят место для мембранного бака и устанавливают реле.
«Сантехмонтаж» — удобство комплексного подхода
Сделать подборку средств управления насосом можно в одном месте. Собрать комплект совместимого оборудования поможет бесплатная консультация специалистов «Сантехмонтаж».
В качестве официального дистрибьютора производителя мы продаем настоящую сертифицированную технику по доступным ценам, со всей необходимой документацией и гарантией. Все устройства одобрены для использования на территории России. Воспользуйтесь услугой доставки в Москве, чтобы получить оборудование в кратчайшие сроки.
Насос можно назвать сердцем автономной системы водоснабжения. От того, насколько ответственно вы подошли к выбору и установке устройства, зависит его бесперебойное функционирование. Однако не стоит забывать и о внешних факторах, которые могут негативно повлиять на работу прибора. Сухой ход, гидравлический удар, резкое снижение температуры, электрическое замыкание, заиливание скважины – далеко не весь перечень возможных причин поломки насосного оборудования. Как уберечь себя и свою семью от перебоев с водой? Ответ прост – заранее позаботиться о защите погружных насосов.
Рабочие колеса и диффузоры бытовых насосов чаще всего производят из термопласта. Этот износоустойчивый материал отлично справляется с высокими нагрузками, в ситуации же с «сухим ходом» (работа без воды) детали начинают перегреваться и деформироваться. Результат обычно предсказуем – в насосе заклинивает вал либо перегорает электродвигатель. Самое печальное, что гарантийного ремонта в этом случае быть не может (производители подчеркивают, что приборы нельзя использовать без воды).
Защита погружного насоса от сухого хода требуется в следующих случаях:
- Обустройство колодцев и скважин с низким дебитом (объем воды может меняться в зависимости от сезона).
- Перекачка жидкости из емкостей с невосполняемым объемом (например, бассейн).
- Высокая производительность самого насоса.
Чтобы прибор вовремя «понял», что вода закончилась, и не работал вхолостую, насос оборудуют различными видами защиты:
- Выключатель-поплавок. Недорогой вариант для колодцев (в скважине или трубопроводе для него недостаточно места). Датчик подключается в разрыв фазы, от которой запитан насос, и устанавливается на фиксированном уровне (при критическом понижении уровня воды жидкость должна покрывать донный клапан). При срабатывании датчика контакты размыкаются, «выключая» электропитание прибора. Поплавками оборудована подавляющая часть колодезных насосов.
Датчики реле давления устанавливают на нескольких уровнях
- Реле давления. Устройство контролирует перепады давления в системе и размыкает контакты при достижении критической точки (0,4 – 0,6 бар), при этом новый запуск насоса производится только вручную. Реле давления можно использовать только в комплексе с гидробаком, иначе установка датчика не будет иметь смысла.
- Прессконтроль (реле потока и давления). Защита погружных насосов от сухого хода осуществляется с помощью датчика, расположенного в реле протока. Если сквозь устройство не проходит жидкость, оно автоматически отключается.
Еще один эффективный, но довольно дорогой способ – установка реле уровня: три электрода подключают к электронной плате через обычный одножильный провод и опускают в скважину или шахту колодца. Датчики, закрепленные на разной глубине, подают сигналы об изменении уровня воды. Если он опускается ниже отметки контрольного датчика, мотор прекращает работу, если перекрывает электрод – система запускает насос.
Внимание! Даже если вы уверены в дебите скважины или обладаете большим опытом в эксплуатации насосов, лучше не рисковать и установить датчики защиты.
Гидравлический удар может вывести насос из строя
Защита от гидравлического удара
Гидроудар может произойти при сливе воды в скважину либо включении аппарата после «сухого хода». Находящаяся под высоким давлением жидкость сильно бьет по лопастям крыльчатки и может их повредить. Как защитить погружной насос от гидравлического удара? Как правило, производители предлагают комплексное решение:
- Встроенный обратный клапан, задача которого – компенсировать вес водяного столба.
- Гидроаккумулятор, оборудованный реле давления и датчиками.
В случае, когда давление превысит допустимые нормы, система автоматически отключит прибор. Если же этого не произойдет, то в защиту вступает обратный клапан.
Защита от замыкания
Большая часть поломок в той или иной степени сопряжена с электрической частью погружного насоса. Если напряжение в сети сильно понижается либо скачет, велика вероятность межвиткового замыкания обмоток стартера (следствие – выход агрегата из строя).
Чтобы избежать подобных нюансов, многие производители оборудуют электродвигатели встроенной защитой. Система выключается при выходе показателей за допустимые пределы и включается при возврате напряжения в норму.
Важно! Если в вашем регионе часто случаются скачки напряжения, лучше приобрести насос с системой плавного пуска. Это устройство защитит двигатель во время запуска и отключения.
Автоматизированные системы управления
Электронные системы решают сразу две проблемы – с их помощью осуществляется защита и управление погружными насосами. Простейшая схема состоит из нескольких разноуровневых датчиков и центра управления электродвигателем, в более сложных устройствах используют профессиональные станции.
Пульт управления вынесен за пределы скважины
Автоматизированная система решает следующие задачи:
- поддерживает заданный уровень воды;
- защищает двигатель от «сухого хода» и скачков напряжения;
- отключает устройство в экстренных ситуациях;
- запускает прибор после восстановления показателей;
- плавно запускает и останавливает двигатель;
- блокирует включение при коротком замыкании.
Многие производители выпускают модели с удаленным управлением – вы сможете проконтролировать работу системы, даже находясь далеко от дома.
Важно! Какой бы эффективной не была электронная система управления, она не сможет защитить насос от замерзания либо заиливания воды. За природными факторами риска придется следить самостоятельно.
Подбирая погружной насос, необходимо учитывать не только его рабочие характеристики, но и параметры водозаборника (глубина, диаметр, дебит, статичный и динамичный уровень воды). Если вы не обладаете достаточным опытом в обустройстве скважин и колодцев, лучше проконсультироваться со специалистом (как минимум) либо обратиться в лицензированную компанию (как максимум). Не стоит экономить на покупке насоса: ремонт бюджетной модели может обойтись вам в разы дороже, чем приобретение качественного прибора.
Видео: системы защиты насосов
Любой человек стремится, чтобы приобретенное им оборудование исправно работало долгие годы. И насосная станция в этом плане — не исключение. Если она используется не как временное резервное хранилище воды, а как сердце всей системы водоснабжения, то нагрузка на составляющие элементы возрастает из-за интенсивности использования. Для того чтобы помочь всей системе нормально работать продолжительное время, применяют различные вспомогательные и защитные приспособления.
К одним из самых простых и действенных решений относится установка на всасывающем устройстве насосной станции специального фильтра. В большинстве случаев источником воды в загородном доме служит скважина ли колодец.
Вода из такого источника всегда содержит определенное количество механических примесей: частичек песка или глины что нежелательно для насосной станции, так как эти частички постепенно засоряют гидроаккумулятор и разрушительно действуют на насос (особенно в случае применения вибрационного). Если используется колодец, то одним из вариантов защиты будет закрепление всасывающей трубы на высоте не менее 1,5-2 м от уровня дна — это уменьшит количество абразивных частичек в воде, никак не повлияв на создаваемое насосом давление. Но такой подход малоэффективен в случае вибрационного насоса, скважины или малой глубины воды в колодце. Поэтому внизу на всасывающей трубе устанавливается механический фильтр . Для погружных насосов существуют специальные фильтры, монтируемые прямо на них.
Следует учесть и негативные стороны такого подхода: во-первых, подключенный фильтр создает дополнительное сопротивление току воды и уменьшает создаваемое давление и напор, поэтому нужно периодически производить чистку. Во-вторых, так как это приспособление подключается до реле давления, то может возникнуть ситуация, когда засоренный фильтр вообще не пропустит через себя воду, а насос будет оставаться в работе, так как не получит от реле сигнала на отключение, что может вызвать повреждение насоса. Допускается установка фильтра возле самой насосной станции, в этом случае упрощается его чистка, но от примесей защищается лишь гидроаккумулятор, без насоса.
Насосы насосных станций быстро выходят из строя, если остаются в работе при отсутствии прокачиваемой воды. Основными причинами такого исчезновения являются: засорение фильтра на всасе, большой водозабор при малом дебете источника, когда насос (труба) перестает доставать до зеркала воды, или повреждение всасывающей трубы. Для решения этого некоторые погружные насосы имеют встроенную защиту от перегрева, отключающую двигатель. Но в большинстве случаев применяют реле защиты от сухого хода (реле с.х.). Подключается оно в трубопровод возле насосной станции перед реле давления (РД). Напряжение сети подводится сначала на реле защиты от сухого хода, а уже с него идут провода на контакты РД. (Подробнее о настройке реле давления в ) Некоторые модификации реле с.х. контролируют наличие протока воды по трубе, другие же — и давление. Если вода с нужным давлением в трубе есть, то насосная станция работает. Вода исчезает — реле с.х. отключает станцию. Нужно учесть, что при привязке к давлению может возникнуть ситуация, когда насос качает воду, но она тут же расходуется на нужды потребителей — в результате давление слишком мало и реле отключает станцию. Поэтому при приобретении реле с.х. следует подбирать с учетом максимального развиваемого давления насоса или попросту уменьшать расход воды.
Следующим элементом системы водоснабжения, улучшающим режим работы насосной станции, является обратный клапан . Он представляет собой небольшой латунный цилиндр с вмонтированной внутри пружиной и перекрывающей круглой пластинкой. В одну сторону он пропускает воду, а в противоположную — нет. Допускается его установка как в самом начале всасывающей трубы, так и вверху — перед самой насосной станцией. Подключенный к системе обратный клапан не позволяет воде из всасывающей трубы стекать обратно в колодец после отключения насоса. Благодаря этому при следующем включении насоса нет необходимости повторно заполнять водой всю систему, что облегчает работу насоса, и подача воды к потребителю осуществляется почти мгновенно. Выбирать клапан следует согласно диаметру трубы, в разрез которой будет производиться установка. Подключенный клапан создает дополнительное сопротивление току воды, поэтому давление насоса может упасть на 0,5 Атм.
В настоящее время в продаже есть специальные блоки автоматики для насосов и насосных станций. Это электронные устройства, объединяющие в себе реле защиты от сухого хода, датчик давления. Некоторые модели осуществляют плавный пуск насоса, продлевая срок его эксплуатации.
Не следует слишком экономить на насосной станции. Приобретая качественные комплектующие и правильно настроив систему, можно на долгие годы забыть о проблемах с водой.
алексей 2014-05-26 09:52:27 [Ответить] [Ответить с цитатой] [Отменить ответ]
|
Доброго времени суток, уважаемые читатели блога сайт
Реле давления LP-3
В рубрике «Принадлежности» рассмотрим реле «сухого хода» LP3.Реле LP 3 используется в качестве защиты от «сухого хода» в автономных системах водоснабжения, установках для полива и пожаротушения, а также в системах кондиционирования. Рабочей средой систем, где используется реле серии LP, должна быть вода. Управление режимом «сухого хода» происходит по заданным значениям давления, предварительно выставленными на реле. Размыкание контактов в реле происходит тогда, когда давление в системе становится ниже, чем предварительно заданное. Замыкание контактов происходит, когда давление в системе становится выше, чем предварительно задано, или при нажатии на кнопку запуска, расположенную вверху на крышке устройства. Реле «сухого хода» LP3 необходимо использовать в паре с реле давления РМ-5 и РМ-12. В продаже имеются реле давления LP3 и LP3/18 производства итальянской фирмы Italtecnica.
Технические характеристики
Основные технические характеристики реле «сухого хода» LP3 и LP3/18 указаны в таблице 1.
Примечание: При использовании реле «сухого хода» для управления насосным оборудованием максимальный ток коммутации составляет 10А.
Конструкция реле
Конструктивно реле «сухого хода» собрано в пластиковом корпусе и закрыто крышкой. На (Рис.1) обозначены основные элементы.
На основании реле (Поз. 7) расположены все рабочие элементы. К основанию крепится фланец (Поз. 8). Конструкцию фланца мы подробно рассматривали в статье посвященной трехфазным реле давления. Фланец имеет гайку с внутренней резьбой 1/4″ для подсоединения к системе водоснабжения. С помощью гайки и пружины (Поз. 6) регулируется давления отключения реле. При сжатии пружины (гайку закручиваем) давление отключения будет увеличиваться. Когда пружину разжимаем (гайку откручиваем) давление отключения уменьшатся. Кнопка (Поз. 5) используется для принудительного включения реле «сухо хода» в работу. Клеммы (Поз. 3 и 4) используются для подсоединения электрических проводов. При этом, не имеет значения, какие клеммы входные (подводится питание ~220 В.), а какие выходные (подключается двигатель) Отдельно выведены клеммы для подключения «заземляющих» проводов (Поз. 2) от сети питания и двигателя. Для жесткой фиксации и крепления кабеля сетевого питания и электрического кабеля подключения двигателя, используются кабельные зажимные муфты (Поз. 1). Все рабочие элементы реле давления закрываются крышкой.
Схема монтажа оборудования
На (Рис. 2) приведена схема монтажа автоматической насосной станции с применением реле LP.
На всасывающий трубопровод (Поз. 3) монтируется обратный клапан с сеточкой (Поз. 2). На напорном трубопроводе (Поз. 8) монтируется реле давления (Поз. 5), гидроаккумулятор (Поз. 6) и реле сухого хода (Поз. 9). За реле «сухого хода» монтируется (Поз. 10). Последовательность электрических подключений на (Рис. 2): сетевая вилка (Поз.4) – – реле «сухого хода» и двигатель насоса (Поз. 1). Но эта последовательность может быть и такой: сетевая вилка – реле «сухого хода» – реле давления и двигатель насоса. Основной принцип подключения этих двух реле такой, они должны подключаются последовательно.
Принцип работы и регулировка реле «сухого хода»
Устройство представляет собой двух контактное реле коммутации. Первоначально его контакты находятся в разомкнутом состоянии. Для запуска устройства в работу необходимо нажать и удерживать красную кнопку в нажатом состоянии до тех пор, пока давление в системе не подымется выше, чем задано. При снижении давления в системе ниже, чем задано на реле, происходит размыкание контактов и устройство отключает насос по режиму «сухой ход». В продажу реле поступают с заводскими значениями давления включения (смотри Таблицу 1). Для изменения заводских настроек давления включения предназначена регулировочная гайка и пружина (Рис 1). Чем сильнее сжимаем пружину, тем на большее давление включения настраивается реле, а при ослаблении пружины давление включения уменьшается. Контролировать значение давления включения реле необходимо по манометру.
Реле давления с “сухим ходом”
В рубрике «Принадлежности» рассмотрим более подробно алгоритм работы и устройство реле давления с защитой от «сухого хода». Я уже кратко упоминал об этом изделии в статье . Данное устройство совмещает в себе и реле давления и защиту от «сухого хода». Реле управляет по заранее установленным значениям давления выключением и включением как колодезного или скважинного, так и поверхностного насосов, когда они работают вместе с гидроаккумулятором. Данная автоматика также защищает насосное оборудование от работы без протока жидкости, что позволяет пользователю более комфортно в автоматическом режиме эксплуатировать его без постоянного контроля.
Заводская настройка отключения изделия по режиму «сухой ход» составляет 0,4 – 0,6 бар. Если давление в системе водоснабжения изменяется в заданных пределах, это напоминает работу обычного реле давления. Когда давление в системе снизилось до уровня 0,4 – 0,6 бара, устройство отключает насосное оборудование по режиму «сухой ход». Для включения и дальнейшей эксплуатации насоса требуется вмешательство человека.
Технические характеристики изделия
Технические характеристики реле давления с защитой от «сухого хода» рассмотрим на примере FFSG2G. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Характеристики | FFSG2G |
Диапазон рабочих давлений (бар) | 1-5 |
Минимальная разница по давлению: (бар) | 1,2 |
Диапазон настройки давлений (бар) | 1,4-2,8 |
Давление отключения по сухому ходу (бар) | 0,4-0,6 |
Температура рабочей среды до (°С) | 55 |
Максимальный рабочий ток (ампер) | 16 (10) |
Напряжение питания (вольт) | 230 |
Частота сети (Гц) | 50 |
Подсоединение внутренняя резьба (дюйм) | 1/4 |
Класс защиты | IP 44 |
Устройство, конструкция и принцип работы
Реле давления с защитой от «сухого хода» собрано на металлической пластине, служащей корпусом и закрыто пластиковой крышкой. На (Рис.1) можно посмотреть внутренне устройство и основные элементы.
Корпус 1 металлическая пластина – где располагаются все элементы реле давления с «сухим ходом». Присоединительный фланец 2 с – внутренней резьбой размером 1/4″, используется для подключения автоматики к системе водоснабжения. Фланец при помощи шести винтов крепит мембрану 9 и пятак 10 к корпусу автоматики. Присоединительный фланец мембрана и пятак вместе составляют рабочую камеру. Гайка 3 и маленькая пружина, регулирующие разницу давлений ∆Р. Это разница между давлением отключения и включения автоматики. Чем сильнее сжать пружину (закрутить гайку по часовой стрелке), тем разница ∆Р будет больше. Минимальная разница между давлениями включения и выключения составляет 1,2 бара. Гайка 4 и большая пружина, предназначены для регулировки давления отключения реле. При сжатии пружины (закручиваем гайку по часовой стрелке) давление отключения автоматики увеличивается, а при отпускании гайки давление отключения – уменьшатся. Клеммы 5 и 6 для подключения реле давления к сети питания и к насосному оборудованию. Болты 7 для подключения проводов заземления от сети питания и двигателя. Рычаг 8 запускает реле давления в работу. Кабельные муфты 11 предназначены для крепления электрических кабелей.
Монтаж, электрическое подключение и принцип работы автоматики
Монтаж данного изделия в систему водоснабжения ничем не отличается от монтажа стандартного . По гидравлической части автоматика имеет присоединительную внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Реле можно монтировать как на сам трубопровод, так и на пятерник. Единственным условием для монтажа является то, что рядом с автоматикой для предотвращения флотационных включений, необходимо установить . Емкость гидроаккумулятора зависит от количества точек разбора и потребляемой воды.
Схема подключения реле давления в электрическую сеть показана на (Рис. 2).
Схема электрических подключений автоматики
Насос или насосная станция должны быть включены в розетку, подсоединенную через (УЗО). Для защиты насосного оборудования, необходимо предусмотреть с током, равным номинальному току двигателя.
Принцип работы следующий. После выполнения всех монтажных работ. Система и насос должны быть заполнены водой и удален воздух из насоса и всасывающего трубопровода. Подаем питание на насос, но насос не запустился, так как контакты реле разомкнуты. Чтобы насос включился нужно нажать на рычаг запуска автоматики и удерживать его в нажатом состоянии до тех пор, пока давление в системе не подымется выше 0,5 бара. После запуска, насос отключится тогда, когда давление в системе достигнет заданного на реле. Регулировать давление отключения насосного оборудования можно при помощи гайки 4 (смотри Рис. 1). Закручивая гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем давление отключения насоса. Если гайку откручивать против часовой стрелки, давление отключения насоса уменьшается. Отслеживать давление отключения насоса необходимо по . Когда происходит разбор воды, давление в системе снижается, при достижении нижнего уровня, автоматика включает насос и поддерживает давление в системе. Регулировка разности давлений осуществляется с помощью гайки 3 (Рис. 1). При закручивании гайки разность между давлением включения и отключения увеличивается, а при откручивании гайки уменьшается. Отслеживать давление включения насоса необходимо по манометру. После прекращения разбора воды и достижения заданного давления, насос отключится. В случае, когда начался разбор воды и по какой-то причине (отсутствие воды, отключение света и т.д. и т.п.) давление в системе упадет ниже уровня 0,5 бар, контакты автоматики разомкнутся, и насос больше не включится, так как реле отключилась по режиму «сухой ход». Для последующего запуска автоматики в работу необходимо вмешательство человека. Прежде, чем запустить реле в работу, следует выяснить, по какой причине произошло отключение насоса по «сухому ходу». Если закончилась вода, нужно вновь заполнить всасывающий трубопровод и насос водой, удалить воздух из насоса и трубопровода. Если проблема в энергоснабжении, нужно ее устранить и затем снова произвести запуск автоматики. Нажимаем на рычаг запуска и ждем, пока давление в системе не подымется выше 0,5 бара. После чего реле давления с «сухим ходом» будет продолжать работать в автоматическом режиме.
Эксплуатация, обслуживание и ремонт
В целом данная автоматика очень простая и надежная. Если соблюдать условия эксплуатации реле работает без проблем долго и надежно. Однако, делая поправки на качество нашей воды, качество энергоснабжения или повышенную влажность, в работе могут возникнуть проблемы. Проблемы с реле очень часто приводит к выходу из строя насоса. Чтобы этого избежать следует периодически и при каждом повторном запуске автоматики производить проверку системы и автоматики.
Если вода в системе содержит соли жесткости или в воде большое содержание железа в процессе эксплуатации автоматики происходит постепенное «зарастание» рабочей камеры и фланца отложениями солей жесткости или железа. Наступает такой момент, когда реле перестает работать совсем. Для устранения такого дефекта необходимо демонтировать реле и произвести чистку камеры от отложений солей, выполнив следующие шаги:
- Обесточиваем автоматику и насос, отключив шнур от сети питания.
- Сбрасываем давление из системы водоснабжения, открыв ближайший водоразборный кран.
- Отсоединяем электрические кабели от автоматики. Для этого снимаем пластиковую крышку с автоматики и отсоединяем кабеля от клемм 5, 6 и заземления (смотри Рис. 1)
- Отсоединяем реле от системы водоснабжения при помощи рожкового ключа на 17.
- С помощью отвертки откручиваем 6 винтов и снимаем фланец. Производим чистку камеры и фланца от солей.
- Сборку автоматики производим в обратной последовательности перед монтажом ее нужно уплотнить резьбу с помощью ленты фум или герметика.
К перебоям в работе автоматики приводит также повышенная влажность (окисление контактов), колебания напряжения питающей сети (подгорание контактов). В этих случаях следует заменить автоматику на новую. Как и любая техника реле с “сухим ходом” требует к себе внимания.
Спасибо за проявленный интерес.
P.S. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопки социальных сетей расположенных ниже, в которых вы зарегистрированы, чтобы и другие люди тоже получили пользу от этого поста. БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО !
Реле давления с защитой от «сухого хода»
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога nasos-pump.ru
Реле давления с «сухим ходом»
В рубрике «Принадлежности» рассмотрим более подробно алгоритм работы и устройство реле давления с защитой от «сухого хода». Я уже кратко упоминал об этом изделии в статье Способы защиты насосов от «сухого хода». Данное устройство совмещает в себе и реле давления и защиту от «сухого хода». Реле управляет по заранее установленным значениям давления выключением и включением как колодезного или скважинного, так и поверхностного насосов, когда они работают вместе с гидроаккумулятором. Данная автоматика также защищает насосное оборудование от работы без протока жидкости, что позволяет пользователю более комфортно в автоматическом режиме эксплуатировать его без постоянного контроля.
Заводская настройка отключения изделия по режиму «сухой ход» составляет 0,4 – 0,6 бар. Если давление в системе водоснабжения изменяется в заданных пределах, это напоминает работу обычного реле давления. Когда давление в системе снизилось до уровня 0,4 – 0,6 бара, устройство отключает насосное оборудование по режиму «сухой ход». Для включения и дальнейшей эксплуатации насоса требуется вмешательство человека.
Технические характеристики изделия
Технические характеристики реле давления с защитой от «сухого хода» рассмотрим на примере FFSG2G. Основные технические характеристики приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Характеристики | FFSG2G |
Диапазон рабочих давлений (бар) | 1-5 |
Минимальная разница по давлению: (бар) | 1,2 |
Диапазон настройки давлений (бар) | 1,4-2,8 |
Давление отключения по сухому ходу (бар) | 0,4-0,6 |
Температура рабочей среды до (°С) | 55 |
Максимальный рабочий ток (ампер) | 16 (10) |
Напряжение питания (вольт) | 230 |
Частота сети (Гц) | 50 |
Подсоединение внутренняя резьба (дюйм) | 1/4 |
Класс защиты | IP 44 |
Устройство, конструкция и принцип работы
Реле давления с защитой от «сухого хода» собрано на металлической пластине, служащей корпусом и закрыто пластиковой крышкой. На (Рис.1) можно посмотреть внутренне устройство и основные элементы.
Устройство и конструкция
Корпус 1 металлическая пластина – где располагаются все элементы реле давления с «сухим ходом». Присоединительный фланец 2 с – внутренней резьбой размером 1/4″, используется для подключения автоматики к системе водоснабжения. Фланец при помощи шести винтов крепит мембрану 9 и пятак 10 к корпусу автоматики. Присоединительный фланец мембрана и пятак вместе составляют рабочую камеру. Гайка 3 и маленькая пружина, регулирующие разницу давлений ∆Р. Это разница между давлением отключения и включения автоматики. Чем сильнее сжать пружину (закрутить гайку по часовой стрелке), тем разница ∆Р будет больше. Минимальная разница между давлениями включения и выключения составляет 1,2 бара. Гайка 4 и большая пружина, предназначены для регулировки давления отключения реле. При сжатии пружины (закручиваем гайку по часовой стрелке) давление отключения автоматики увеличивается, а при отпускании гайки давление отключения – уменьшатся. Клеммы 5 и 6 для подключения реле давления к сети питания и к насосному оборудованию. Болты 7 для подключения проводов заземления от сети питания и двигателя. Рычаг 8 запускает реле давления в работу. Кабельные муфты 11 предназначены для крепления электрических кабелей.
Монтаж, электрическое подключение и принцип работы автоматики
Монтаж данного изделия в систему водоснабжения ничем не отличается от монтажа стандартного реле давления РМ-5. По гидравлической части автоматика имеет присоединительную внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Реле можно монтировать как на сам трубопровод, так и на пятерник. Единственным условием для монтажа является то, что рядом с автоматикой для предотвращения флотационных включений, необходимо установить гидроаккумулятор. Емкость гидроаккумулятора зависит от количества точек разбора и потребляемой воды.
Схема подключения реле давления в электрическую сеть показана на (Рис. 2).
Схема электрических подключений автоматики
Насос или насосная станция должны быть включены в розетку, подсоединенную через устройство защитного отключения оборудования (УЗО). Для защиты насосного оборудования, необходимо предусмотреть автомат защиты двигателя с током, равным номинальному току двигателя.
Принцип работы реле давления с «сухим ходом» следующий. После выполнения всех монтажных работ. Система и насос должны быть заполнены водой и удален воздух из насоса и всасывающего трубопровода. Подаем питание на насос, но насос не запустился, так как контакты реле разомкнуты. Чтобы насос включился нужно нажать на рычаг запуска автоматики и удерживать его в нажатом состоянии до тех пор, пока давление в системе не подымется выше 0,5 бара. После запуска, насос отключится тогда, когда давление в системе достигнет заданного на реле. Регулировать давление отключения насосного оборудования можно при помощи гайки 4 (смотри Рис. 1). Закручивая гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем давление отключения насоса. Если гайку откручивать против часовой стрелки, давление отключения насоса уменьшается. Отслеживать давление отключения насоса необходимо по манометру. Когда происходит разбор воды, давление в системе снижается, при достижении нижнего уровня, автоматика включает насос и поддерживает давление в системе. Регулировка разности давлений осуществляется с помощью гайки 3 (Рис. 1). При закручивании гайки разность между давлением включения и отключения увеличивается, а при откручивании гайки уменьшается. Отслеживать давление включения насоса необходимо по манометру. После прекращения разбора воды и достижения заданного давления, насос отключится. В случае, когда начался разбор воды и по какой-то причине (отсутствие воды, отключение света и т.д. и т.п.) давление в системе упадет ниже уровня 0,5 бар, контакты автоматики разомкнутся, и насос больше не включится, так как реле отключилась по режиму «сухой ход». Для последующего запуска автоматики в работу необходимо вмешательство человека. Прежде, чем запустить реле в работу, следует выяснить, по какой причине произошло отключение насоса по «сухому ходу». Если закончилась вода, нужно вновь заполнить всасывающий трубопровод и насос водой, удалить воздух из насоса и трубопровода. Если проблема в энергоснабжении, нужно ее устранить и затем снова произвести запуск автоматики. Нажимаем на рычаг запуска и ждем, пока давление в системе не подымется выше 0,5 бара. После чего реле давления с «сухим ходом» будет продолжать работать в автоматическом режиме.
Эксплуатация, обслуживание и ремонт
В целом данная автоматика очень простая и надежная. Если соблюдать условия эксплуатации реле работает без проблем долго и надежно. Однако, делая поправки на качество нашей воды, качество энергоснабжения или повышенную влажность, в работе могут возникнуть проблемы. Проблемы с реле очень часто приводит к выходу из строя насоса. Чтобы этого избежать следует периодически и при каждом повторном запуске автоматики производить проверку системы и автоматики.
Если вода в системе содержит соли жесткости или в воде большое содержание железа в процессе эксплуатации автоматики происходит постепенное «зарастание» рабочей камеры и фланца отложениями солей жесткости или железа. Наступает такой момент, когда реле перестает работать совсем. Для устранения такого дефекта необходимо демонтировать реле и произвести чистку камеры от отложений солей, выполнив следующие шаги:
- Обесточиваем автоматику и насос, отключив шнур от сети питания.
- Сбрасываем давление из системы водоснабжения, открыв ближайший водоразборный кран.
- Отсоединяем электрические кабели от автоматики. Для этого снимаем пластиковую крышку с автоматики и отсоединяем кабеля от клемм 5, 6 и заземления (смотри Рис. 1)
- Отсоединяем реле от системы водоснабжения при помощи рожкового ключа на 17.
- С помощью отвертки откручиваем 6 винтов и снимаем фланец. Производим чистку камеры и фланца от солей.
- Сборку автоматики производим в обратной последовательности перед монтажом ее нужно уплотнить резьбу с помощью ленты фум или герметика.
К перебоям в работе автоматики приводит также повышенная влажность (окисление контактов), колебания напряжения питающей сети (подгорание контактов). В этих случаях следует заменить автоматику на новую. Как и любая техника реле с «сухим ходом» требует к себе внимания.
Спасибо за проявленный интерес.
P.S. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопки социальных сетей расположенных на верху страницы, в которых вы зарегистрированы, чтобы и другие люди тоже получили пользу от этого поста. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Еще похожие посты по данной теме:
Схема подключения, принцип действия, регулировка
При проектировании систем транспортировки жидкости особое внимание следует уделять защите насоса от работы всухую. Решить эту проблему можно разными способами. В одних случаях нужно установить дополнительные датчики, в других — электроприборы.
Что такое пробный запуск?
«Сухой ход» — режим работы насоса, при котором через насос не перекачивается жидкость (чаще всего вода).Это может произойти, если в резервуаре закончилась вода, резервуар протекает, вся вода откачивается из колодца и т. Д. «Сухой ход» очень опасен для насоса, так как жидкость выполняет ряд полезных функций для насоса. один из них — охлаждение. В «сухом» режиме насос может перегреться и выйти из строя.
Чтобы не выйти из строя дорогой насос, необходимо предусмотреть защиту от такого явления, как «сухой ход».
Все способы защиты условно можно разделить на две группы.
1 Защита от «сухого хода» путем контроля физических параметров жидкости в трубопроводе:
- контроль уровня воды;
- контроль давления в трубопроводе;
- Контроль расхода воды в трубопроводе.
Суть всех этих методов в том, что датчики фиксируют снижение уровня, падение давления, уменьшение расхода и выдают сигнал на отключение питания на насос.
Недостаток: требуют установки датчиков на трубопроводе (в резервуаре).
Преимущество: высокая надежность защиты.
2 Защита от «сухого хода» путем контроля электрических параметров сети насоса.
При «сухом ходе» происходит изменение электрических параметров насоса. Контролируя необходимые параметры, можно защититься от «сухого хода».
Электродвигатель, приводящий в действие насос, может рассматриваться сам по себе как датчик «сухого хода».
В нормальном режиме коэффициент мощности (cos) насоса равен 0.7-0,8, но когда происходит «сухой ход», cos падает до 0,3-0,4. Таким образом, для контроля «сухого хода» можно использовать реле контроля коэффициента мощности. Например, G2CU400V10AL10 производства австрийской компании TELE.
Реле управления коэффициентом мощности анализирует напряжение и ток, потребляемые электродвигателем, и на основе этой информации рассчитывает коэффициент мощности (cos). Вход измерения тока предназначен для измерения постоянного тока до 10А, поэтому, если номинальный ток двигателя больше 10А, то реле G2CU400V10AL10 необходимо подключить через трансформатор тока.
Подробнее о режимах работы и схемах подключения реле контроля коэффициента мощности G2CU400V10AL10 см. В технической документации, доступной по ссылке ниже:
Вот что производитель таких реле ответил на некоторые мои вопросы:
Косинус fi падает мгновенно при отсутствии воды, но реле выключит насос по истечении установленного вами времени: выставить секунду — выключить через секунду, поставить 30 секунд — выключить через 30 секунд.
Вчера пошел на производство, там была помпа с двигателем 7,5 кВт, выставил уставку 0,7 — помпа отработала с водой, сделала сухой ход … при уставке 0,7 реле зафиксировало сухой ход.
Реле устанавливается в силовой щит и не требует дополнительных датчиков.
Используя реле контроля коэффициента мощности, можно получить неплохую защиту от «сухого хода».
В одном проекте я использовал реле тока для защиты насоса. Насколько надежна эта защита, мне судить сложно, вопросов не задавали, видимо все работает.Суть этого метода защиты от «сухого хода» состоит в том, что сухой ток также изменяется при использовании тока. На реле тока установите желаемый диапазон тока и, таким образом, выключите насос, когда ток выйдет за установленные пределы.
Сухой ход насоса (работа без воды) — одна из наиболее частых причин выхода из строя. Кроме того, на такую неисправность не распространяется гарантия производителя. То есть сервисная служба откажет в гарантийном ремонте, если при осмотре будут обнаружены признаки длительной работы устройства в нерабочем состоянии.Во избежание подобных проблем в системе автономного водоснабжения должна быть предусмотрена защита от сухого хода колодезного насоса, который отключает подачу электроэнергии в случае недостатка воды в колодце.
В современных устройствах в качестве материала рабочих элементов чаще всего используется износостойкий пластик. Его преимущество — высокая прочность и относительно невысокая цена. Этот материал хорошо выполняет свою работу при соблюдении эксплуатационных требований. Одним из таких условий является постоянное наличие смазки и охлаждения, функцию которых выполняет рабочая среда, т.е.е. вода.
При отсутствии охлаждающей жидкости пластиковые детали перегреваются, пластик постепенно деформируется. Последствия для электронасоса могут быть самыми печальными: от снижения производительности до заклинивания вала и сгоревшего двигателя.
Важно знать! В паспорте на оборудование любой производитель подчеркивает, что сухой ход — недопустимый режим работы скважинного насоса.
Деформация деталей хорошо видна при разборке устройства, поэтому скрыть причину поломки от сервиса не получится.В этом случае гарантия на оборудование не действует.
Защита от сухого хода: принцип работы
Основная задача защиты забойного насоса от сухого хода — заблокировать работу устройства в случае низкого уровня или полного отсутствия воды в скважине. Наиболее распространенными средствами такой защиты являются: поплавковый выключатель
- ;
- реле давления;
- датчик уровня.
Поплавковый выключатель
Принцип работы такого устройства довольно прост.Контакты поплавкового выключателя (поплавка) подключены к обрыву цепи питания двигателя. Сам поплавок следит за уровнем воды в колодце или колодце. Когда вода опускается ниже нормы, контакты размыкаются, тем самым прекращая подачу напряжения на электронасос. Правильный уровень срабатывания определяется местом установки поплавка. Очень важно, чтобы на момент отключения электроэнергии корпус устройства все еще находился в воде.
Реле давления
При нормальной работе скважины давление в автономной системе водоснабжения не может опускаться ниже 1 бара.Для управления этим параметром используется реле давления (датчик), контакты которого размыкают цепь электродвигателя. Обычно порог датчика устанавливается в пределах 0,4-0,6 бар.
Датчик давления — реле протока. В этом случае контроль осуществляется за расходом воды в системе. Как только расход падает ниже установленного значения, насос прекращает работу. Такие устройства обычно используются в автоматизированной системе водоснабжения.
Канальный контроль на водопроводе
Реле уровня
Как и в случае поплавкового выключателя, принцип действия этого устройства основан на контроле уровня воды в колодце, с той лишь разницей, что такой реле — более технологичное и сложное устройство.Один или несколько датчиков опускаются в воду на контрольную глубину. Как только уровень опускается ниже нормы и возникает опасность холостого хода, сигнал с датчика поступает в электронное устройство, которое дает команду на выключение электронасоса. Этот метод контроля очень надежен, хотя и более дорогостоящий по сравнению с другими видами защиты.
Система водоснабжения на базе электронного датчика уровня
Какой тип защиты выбрать для насоса
Выбор типа защиты насоса от сухого хода зависит от размера колодца, типа откачки комплектация и финансовые возможности владельцев.Самый простой и дешевый способ защитить устройство от холостого хода — это поплавковый выключатель. Однако у него есть один существенный недостаток. Поплавок нельзя использовать в колодцах малого диаметра. Он просто не сможет выполнять свою функцию в узком водопроводе. Хотя для колодцев этот вариант, пожалуй, будет оптимальным.
Для погружного оборудования наиболее подходящим инструментом является реле уровня. За такое устройство придется заплатить больше, но вы будете уверены, что помпа надежно защищена от понижения уровня воды в колодце.Но такая защита не очень подходит для насосных станций, так как шланг в водопроводе может забиться и вода не попадет в устройство, хотя уровень в колодце будет соответствовать норме. В этом случае лучше использовать датчик давления или реле протока.
Важно! Без контроля сухого хода насос просто не понимает, что его нужно отключать, когда колодец пустой. Поэтому лучше не допустить его поломки, чем покупать новое устройство.
Если у вас возникли трудности с выбором оптимальной защиты колодезного насоса от сухого хода, вы всегда можете проконсультироваться со специалистами, которые помогут подобрать наиболее подходящий вариант для вашей системы водоснабжения.
Видео: как защитить насос от работы всухую
Для начала пройдемся по теории, ответим на вопрос: «Зачем нужно реле защиты от сухого хода для скважинного насоса?», А потом рассмотрим, как оно работает и как это реле подключается.
Сухой ход насоса — это состояние, при котором насос работает на холостом ходу без воды. В таком состоянии насос быстро перегревается и может выйти из строя в считанные минуты. Для обеспечения безопасной работы насоса было изобретено реле защиты от сухого хода.
Давайте кратко рассмотрим, к чему может привести сухой ход насоса:
- При неправильном выборе мощности насоса — например, выбран насос с большой производительностью, который откачивает всю воду из колодца.
- Когда уровень воды в колодце естественным образом падает.
- Утечка в водопроводной трубе.
Принцип работы реле сухого хода
Теперь посмотрим, как работает реле сухого хода. Если разобрать реле, то под крышкой мы увидим: предохранительную кнопку, группу нормально разомкнутых контактов для отключения насоса и две пружины для регулирования давления отключения.
Когда вода исчезает в водопроводе, в водопроводе резко падает давление. В этот момент реле под действием пружины размыкает контактную группу, которая в свою очередь перекрывает подачу электрического тока к насосу.
Снова включите реле, нажав кнопку безопасности. Контакты замыкаются, тем самым собирая цепь включения насоса, создающую в системе необходимое давление в пределах 1 — 1,5 атмосферы.При этом давлении в системе контакты реле сухого хода будут постоянно замкнуты.
Реле регулировки
На заводе реле сухого хода настроено на давление 0,5 — 0,8 атм. При этом давлении контакты размыкаются и выключают насос.
Рассмотрим процесс регулировки давления отключения на примере реле LP / 3. Для этого нужно проделать ряд операций:
- Отключить питание насоса.
- Открыть защитную крышку реле.
- Оберните гайку по часовой стрелке на маленькой пружине, увеличивая тем самым давление первоначального зацепления.
- На большой пружине, зажимая гайку по часовой стрелке, мы увеличим давление, чтобы выключить насос.
- После настройки реле нам необходимо определить давление отключения: для этого необходимо провести анализ воды в системе, например открыть кран в раковине, так как водопровод пуст, давление воды будет снижаться. С помощью манометра отследите, при каком давлении размыкаются контакты реле.Должен произойти щелчок, и предохранительная кнопка выйдет из корпуса.
Такими простыми манипуляциями мы можем установить необходимое нам давление отключения.
Как подключить реле сухого хода
Реле защиты от сухого хода монтируется в системе водоснабжения через так называемую пятиклемму, это штуцер с пятью соединительными выводами:
- Водоснабжение в систему
- Выход к аккумулятору
- Выход манометра
- Выход для подключения реле сухого хода
- Выход воды в систему.
Это хорошо видно на следующем рисунке:
Частая причина выхода из строя погружного и наземного насосного оборудования — простой. Вне зависимости от материала изготовления при отсутствии воды в агрегате детали деформируются, двигатель перегревается.
Поломка из-за сухого хода не устраняется в связи с гарантийным сроком, так как в паспорте к насосу всегда указывается недопустимость холостого хода. Ремонт таких корпусов влечет за собой дополнительные финансовые затраты.
1 Что такое сухой ход?
Сухой ход — это процесс работы разгрузочного оборудования при отсутствии или недостаточном потоке воды, которая служит смазочным и охлаждающим материалом для деталей.
При отсутствии воды происходит деформация и перегрев деталей и, как следствие, сгорание двигателя. Из-за сгорания двигателя оборудование выходит из строя.
1.1 В каких ситуациях происходит холостой ход?
В процессе эксплуатации не всегда можно отследить работу помпы.Поэтому вам следует знать о наиболее распространенных случаях возникновения проблемы:
- при откачке воды из бака. Когда бак пуст, агрегат продолжает работать всухую. При выполнении таких работ необходимо контролировать процесс и выключать прибор, не дожидаясь, пока резервуар опустеет;
- транспортировка воды из скважин. При использовании насоса с высокой производительностью летом. Летом, когда в колодцах нет дождя, уровень воды падает, значит, воды не хватает.При низком уровне воды насос будет работать всухую;
- Работа аппарата повышения давления в трубопроводе. На городской магистрали многоэтажных домов из-за отсутствия давления насосы простаивают.
Сухой ход можно предотвратить с помощью специальных устройств.
2 Устройства защиты насосных агрегатов
Есть несколько устройств защиты от холостого хода:
2.1 В каких случаях я могу отказаться от использования датчиков?
В таких случаях запрещается использовать насосы с сухим ходом:
- осуществлять постоянный контроль оборудования для быстрого отключения при отсутствии протока воды;
- лицо, контролирующее работу насоса, знает нюансы, конструктивные особенности и принцип работы насосов;
- наличие большого количества воды в колодце или колодце;
- неисчерпаемый источник воды в откачиваемом резервуаре.
В зависимости от условий эксплуатации и типа оборудования устанавливается тип защиты, соответствующий рабочим параметрам.
2.2 Как подключить реле сухого хода к помпе (видео)
В списке причин, приводящих к поломке насоса, так называемый сухой ход занимает первое место. Речь идет о временном промежутке, когда по разным причинам вода перестает поступать в насос, а устройство продолжает работать. Понимая серьезность проблемы, инженеры придумали ряд технических приемов, позволяющих уберечь агрегат от неприятной ситуации.
Как защищен насос от работы всухую?
Эффективным способом защиты насоса от работы всухую может быть подключение к системе LPZ, то есть реле давления, аналогичное тому, что используется в насосных станциях, но работающее с минимальным давлением. Устройство контролирует давление в системе и, как только оно упадет ниже уровня 0,3 атмосферы, это сигнал на отключение насоса. Насос в этом случае не возобновит работу самостоятельно. Оператор должен будет включить его, нажав кнопку или потянув за рычаг на установленной защите.
Насос также можно защитить от работы всухую, контролируя расход. Эта система построена по принципу: есть воздуховод — насос работает, воздуховода нет, значит нет воды, поэтому насос отключится. В продаже можно найти различные устройства для автоматического управления воздуховодом, но наиболее используемым является устройство российских разработчиков — контроллер Pampela. Примечательно, что машина способна определенное время справляться с поставленными задачами без вмешательства человека.Pampela автоматически начнет определять, появилась ли вода в системе. Обнаружив воду, машина запустит насос. Если этого не произойдет в сроки, указанные производителем, то без оператора не обойтись.
Самая эффективная защита для скважинных моделей — защита от сухого хода с помощью электродов. Их опускают в колодец с помощью насоса, находящегося на определенном расстоянии друг от друга. Принцип работы прост: в колодце есть вода, значит, между электродами есть контакт и система исправно работает.Обрыв цепи сигнализирует об отсутствии воды, что приведет к немедленному отключению насоса, который включится, как только появится вода, и снова замкнет контур. Этот способ хорошо себя зарекомендовал, но есть один недостаток — дороговизна необходимой автоматики, специальных электродов и кабеля, сертифицированного для питьевой воды.
Конечно, не стоит пренебрегать простейшими средствами защиты насоса от сухого хода. Это поплавковый выключатель. Насос с «поплавком» погружается в воду и, как только вода переходит установленный в настройках предел, насос выключается.В продаже можно найти поплавковые выключатели, работающие на слив или заливку, а также модели с универсальным подключением.
Что такое «сухие контакты» — WORTH HVAC Training
Я придумал тему «Сухие контакты» для этого письма, когда на прошлой неделе заменял проточный водонагреватель на комбинированный. Производитель котла в этом случае имеет клеммы низкого напряжения для вызова тепла и клеммы высокого напряжения для включения системных насосов.Но производитель требует, чтобы установщик использовал установленные на месте «сухие контакты» для включения этих клемм при включении цикла нагрева.
Итак, вопрос в том, что такое «сухие контакты»? Через сухие контакты проходит источник питания, не зависящий от цепи управления. Это как контактор или реле. У вас есть управляющее напряжение, которое контролирует, когда контактор или катушка реле находится под напряжением, и у вас есть сухие контакты, которые катушка вызывает замыкание из-за действия катушки.
Итак, когда катушка замыкает сухие контакты, напряжение нагрузки проходит через эти сухие контакты, чтобы запитать двигатель, клапан, компрессор или что-то еще. Опять же, управляющее напряжение, возбуждающее катушку реле, не зависит от напряжения нагрузки, которое фактически питает оборудование, или не зависит от него.
Например…
Контактор в конденсаторе кондиционера имеет катушку 24 В и набор сухих контактов. Когда на катушку подается питание от печи или воздухообрабатывающего устройства (как показано управляющим сигналом на изображении), она замыкает контакты, которые подключены, независимо от 24 В, которые питали катушку.Теперь одна из винтовых клемм на сухих контактах будет иметь линейное напряжение (как показано на рисунке), которое в данном случае составляет 120 В. А когда катушка замыкает сухие контакты, напряжение передается на другую клемму (которая является клеммой нагрузки, обозначенной изображением) и включает компрессор. Это выключатель, который включает оборудование, но он управляется другим источником напряжения.
Другой пример того, что я пытаюсь сказать, находится на этом чертеже реле, которое включает вентилятор.
Влажные контакты?
Есть ли «мокрые» контакты? Да, но обычно их не называют «мокрыми». Мокрый означает, что контакты, указанные на этом оборудовании, находятся под напряжением. Влажные контакты обычно получают питание от котла (или другого блока) для питания установленных на месте элементов управления и оборудования, такого как термостаты, двигатели, насосы. Влажные контакты могут быть «горячими» все время или находиться под напряжением от устройства, когда это необходимо. Большинство регуляторов верхнего предела, большинство регуляторов предельного значения вентилятора, большинство реле давления имеют управляющее напряжение, поступающее на них, а затем через них.Термостаты — это мокрые контакты. Они получают питание от печатной платы, и это напрямую влияет на работу схемы. От клеммы «R» на плате до клеммы «R» на термостате, до клеммы «W» на термостате и обратно к плате для подачи сигнала тепла. Влажные контакты — это контакты под напряжением, которые напрямую питают оборудование.
Не все производители подключают их одинаково…
Изготовитель этого котла в этой конкретной работе использует «мокрые» контакты, но они не хотят, чтобы мы использовали их низковольтные и высоковольтные мокрые контакты для непосредственного питания цепи термостата или цепи реле для насосов системы.Они опасаются, что дополнительная полевая проводка будет слишком утомительной для их печатной платы. Поэтому они решили, что было бы лучше, чтобы напряжение, которое они подают от своей печатной платы, проходило через установленные на месте сухие контакты как для низкого напряжения (для термостатов и т. П.), Так и для их контактов высокого напряжения (для насосов, двигателей и т. П.).
На изображении выше показано, как я подключил систему. На этой работе существовало реле центра вентилятора, которое приводило в действие системные насосы и подает 24 вольта на цепь термостата.На всякий случай, если вы не знаете, реле в фан-центре имеет нормально замкнутый контакт и нормально разомкнутый контакт. Нормально открытый контакт — это сухой контакт, который я использовал для насосов на 120 В. Таким образом, на одну сторону контакта подается напряжение 120 В, и когда он замыкается, он проходит через клеммы, чтобы запитать насосы. Этот контакт замыкается, когда клемма «G» находится под напряжением.
Итак, я оставил цепь насоса подключенной через реле центра вентилятора и добавил реле SPST 24 В для вызова низкого напряжения (термостат) для цепи нагрева.Я использовал клеммы 2 и 4 на реле в качестве сухих контактов, которые производитель требует для подачи питания на запрос тепла.
Таким образом, реле центра вентилятора становится моими сухими контактами для подачи питания на насос системы, а новое реле SPST, которое я сейчас установил, становится сухими контактами для вызова низкого напряжения для цепи нагрева.
Как вы можете видеть на диаграмме выше, я убедился, что цепь термостата подает напряжение как на клемму «G» на реле центра вентилятора (FCR), так и на катушку на реле SPST I, установленном на стене.Сухие контакты реле SPST замыкают цепь в бойлере для вызова тепла, а сухие контакты в FCR питают насос системы. Сухие контакты, по сути, становятся терморегулятором котла.
Другие производители
Теперь помните, что мокрые контакты означают, что питание подается от оборудования. Таким образом, возможным применением «мокрых» контактов в котле может быть набор клемм для запуска контура. насос для накопителя ГВС. Блок управления котлом подает питание на эту клемму, когда Аквастат запрашивает тепло.Если в этой цепи 2 клеммы, одна будет горячей, а другая может быть нейтралью для насоса. В любом случае производитель запускает низковольтную нагрузку (термостаты, аквастаты) и / или высоковольтную нагрузку (насосы, двигатели) прямо от котла. Это то, что обычно делают мокрые контакты.
В качестве альтернативы некоторые производители используют в своих клеммных колодках сухие контакты. Опять же, производитель не предоставляет питание для сухих контактов, вы должны обеспечить питание клемм для вашей нагрузки.Пример котла: когда есть сигнал низкого напряжения для обогрева помещения, печатная плата на котле может замкнуть набор сухих контактов на клеммной колодке, которая будет рассчитана на 3 А при 120 В. Итак, вы подаете 120 В на одну клемму, а другую клемму можно подключить к насосу. (Убедитесь, что нейтральная сторона насоса также подключена к котлу). Когда запрос на нагрев прекращается, печатная плата размыкает контакты, отключая насос.
Итак, когда вы обнаруживаете, что путешествуете по проекту электропроводки котла, вам необходимо внимательно прочитать инструкции, чтобы определить, какие клеммы «сухие», а какие — «мокрые», и как они хотят их подключать!
Реле сухого выключателя — устройство, принцип действия, особенности установки и возможности подключения.Как правильно оборудовать защиту от сухого хода насосной станции поворота водяного насоса сухого хода
Любой электронасос, перекачивающий воду из колодца или колодца, обычно работает только при наличии рабочей среды. Вода для этого механизма одновременно смазывает и охлаждает. Если помпановый агрегат получится, то спустя несколько минут он может прийти в негодность. Следить за наличием протекания воды по помпе, для помпы вызывается датчик сухого хода.По словам его команды, при питании питанием насос должен быть отключен при отсутствии воды.
Итак, сухой ход — наиболее частая причина поломки насоса. Более того, в этом случае не удастся выполнить даже гарантийный ремонт, если экспертиза установит причину поломки. Такая проблема может возникнуть в следующих ситуациях:
- Неправильный выбор высоты подвешивания насоса в колодце или колодце. Это может произойти, если глубина резервуара для воды была заранее не точна.Когда насос выкатывает воду до уровня своего местоположения, он начинает захватывать воздух, что приводит к перегреву электродвигателя.
- Источник воды уменьшился в источнике. Например, был украден колодец (колодец) или вода просто не успела попасть в колодец после последнего ремонта. После полного пересчета воды из колодца необходимо выждать определенное время, чтобы заполнить колодец.
- Если используется поверхностный насос, который находится на поверхности воды, то причина его поломки может быть другой.Части часты, когда всасывающий патрубок насоса теряет герметичность. Вода поглощается вместе с воздухом, в результате чего двигатель насоса не получает достаточного охлаждения.
Значит, если нет защиты скважинного насоса от сухого хода, то насос перегревается и горит. Это касается не только электродвигателя. Современные насосы имеют большое количество пластиковых деталей. Пластик при отсутствии охлаждения и смазки тоже может деформироваться. Это сначала приведет к снижению производительности устройства, а затем к его перегреву, заклиниванию вала и отказу двигателя.Мастера подписывают такой вид поломки в результате перегрева. После поломки агрегата можно легко обнаружить те детали, которые подверглись перегреву.
Виды датчиков сухого хода и особенности их работы
Дорогие модели насосов уже имеют встроенные датчики осушки. В частности, все насосы от производителя Grundfos уже изначально оснащены аналогичными датчиками. При эксплуатации более дешевых агрегатов необходимо дополнительно установить датчик сухого хода для погружного насоса.Попробуем разобраться в тонкостях устройства и работы датчиков сухого хода различных типов.
Датчики уровня воды
1. Поплавковый выключатель. Схема подключения датчика сухого хода для насоса должна быть построена так, чтобы его контакты входили в цепь питания насоса. Поплавок на плаву. При понижении уровня воды поплавок меняет свое положение, его контакты автоматически размыкаются, в результате чего насос отключается. Это самый простой вид защиты, который отличается надежностью и простотой в работе.
Совет: Чтобы поплавок сработал вовремя, необходимо его правильно отрегулировать. Важно, чтобы во время работы датчика корпус насоса был погружен в воду.
2. Датчик контроля воды. Рассмотрим подробнее такой датчик сухого хода для помпы и принцип его работы. Это реле, состоящее из двух отдельных датчиков, опущенных на разную глубину. Один из них погружается до минимально возможного уровня работы насоса.Второй датчик расположен чуть ниже. Когда оба датчика находятся под водой, между ними протекает небольшой ток. Если уровень воды опускается ниже минимального значения, ток прекращается, датчик срабатывает и цепь питания размыкается.
Датчики, контролирующие уровень воды, хороши тем, что позволяют отключать насос еще до того, как блок агрегата окажется над поверхностью воды. Следовательно, техника надежно защищена от повреждений.
Релейная защита
Это электромеханическое устройство, регулирующее давление воды, протекающей через насос.При падении давления цепь питания насоса размыкается. Реле защиты от сухого хода насоса состоит из мембраны, контактной группы и нескольких проводов.
Мембрана контролирует давление воды. В рабочем положении он открыт. При падении давления мембрана сжимает контакты реле. При контакте с контактами насос отключается. Мембрана срабатывает при давлении 0,1-0,6 атмосферы. Точное значение зависит от настроек. Падение давления до такого уровня свидетельствует о наличии таких проблем:
- давление воды упало до минимального значения.Это может произойти по нескольким причинам. В том числе потеря производительности самим насосом из-за выработки ресурса;
- засорен фильтр помпы;
- насос оказался выше уровня воды, в результате чего давление упало до нуля.
Реле защиты может быть установлено в корпусе насоса или установлено на поверхности как отдельный элемент. Если в систему перекачки воды входит гидроаккумулятор, защитное реле устанавливается вместе с реле давления перед гидроаккумулятором.
Датчики расхода и расхода воды
Есть 2 типа датчиков, контролирующих прохождение рабочей среды через насосный агрегат и обеспечивающих защиту от сухого насоса. Это реле воздуховодов и контроллеры воздуховодов, о которых речь пойдет ниже.
1. Реле привода — устройство электромеханического типа. Это турбины и лепестки. Принцип их работы также различается:
- В роторе реле турбины находится электромагнит, который создает электромагнитное поле, когда вода проходит через турбину.Специальные датчики считывают электрические импульсы, генерируемые турбиной. Когда импульсы пропадают, датчик отключает насос от питания;
- В лепестках реле находится гибкая пластина. Если вода не поступает в насос, пластина отклоняется от исходного положения, в результате чего механические контакты реле размыкаются. В этом случае питание помпы прерывается. Этот вариант реле отличается простотой конструкции и доступной стоимостью.
Пример датчика расхода
Такие блоки отключают насосное оборудование при отсутствии потока воды и включают его, если давление в системе упало ниже заданного уровня
2.Контроллеры Duch (блок автоматики, предустановка). Это электронные устройства, отслеживающие одновременно несколько важных параметров потока воды. Они контролируют напор воды, сигнализируют о прекращении ее поступления, автоматически включают и отключают насос. Оборудовано много устройств. Высокая надежность привела к высокой стоимости этих инструментов.
Какую защиту выбрать?
Выбрать желаемый вариант защитного устройства непросто. Вы должны учитывать одновременно несколько факторов:
- глубина резервуара для воды;
- диаметр скважины;
- особенности бывшего в употреблении насосного оборудования.Например, используется погружной насос или неглубокий;
- собственных возможностей в финансовом отношении.
Например, самым простым и дешевым средством защиты насоса от сухого хода является поплавковый датчик. Однако необходимо учитывать, что его использование в колодце небольшого диаметра невозможно. Но для колодца он подойдет как нельзя лучше.
Если вода в рабочей емкости заведомо чистая, наиболее оптимальным вариантом будет использование датчика уровня воды.Если вы не уверены в подаче воды в насос, лучше использовать канальное реле или датчик давления воды.
Примечание: Если есть вероятность засорения фильтра насоса мусором или грязью, значит датчик уровня не подходит. Он покажет нормальный уровень воды, хотя вода в насосном агрегате не будет подаваться. В результате будет основная помпа двигателя.
Можно сделать небольшой вывод. Использовать насос без защиты от сухого хода можно только при наличии возможности постоянно контролировать расход воды из колодца или колодца.В этом случае можно быстро отключить питание помпы, если вода перестанет поступать из источника. Во всех остальных случаях лучше сдержаться, установив защитный датчик. Его цена полностью окупается, если учесть стоимость покупки нового насоса взамен сгоревшего оборудования.
Ремонт сантехники после самостоятельного вмешательства может обойтись дороже, ни один знакомый или сосед не предложит вам гарантию на свои услуги, как это делаем мы. Вы не можете быть уверены в том, что ваше реле переключения холостого хода на гидроаккумуляторе произведено правильно, и насос не выйдет из строя.Наш мастер с большим опытом подключения и настройки реле давления любого типа.
Реле давления P3 используется в автоматических системах водоснабжения, системах полива, системах пожаротушения, системах кондиционирования воздуха и т. Д. Рабочей средой систем, в которых используется реле, должна быть вода.
Устройство представляет собой двухконтактное реле переключения электрических цепей, работающее под давлением воды. Принцип его действия следующий: Изначально контактная группа реле разомкнута и чтобы она замкнулась, необходимо нажать кнопку первого пуска и удерживать кнопку, расположенную на крышке реле.Контакты реле замкнуты. Когда давление падает до 0,4 — 0,05 бар (в зависимости от предварительной настройки), реле размыкаются. Таким образом, реле можно использовать в качестве устройства защиты от «сухого хода», например, насоса.
Ремонт гидроаккумулятора
Технические характеристики:
Рабочая среда: 0-40 ºС
Рабочий диапазон Давление Давление: 0,1 — 0,5 бар
Максимальный рабочий ток: 10 А
Электропитание: 220-250 В
Состав труб: 1/4 «
Класс электрической защиты: IP 44
Конструкция реле
Конструктивно реле «сухого хода» собрано в пластиковом корпусе и закрыто крышкой.
На базе реле есть все рабочие элементы.Фланец крепится к основанию. Детально конструкцию фланца мы рассмотрели в статье, посвященной трехфазному реле давления. Фланец имеет гайку с внутренней резьбой 1/4 для подключения к водопроводу. С помощью гайки и пружины регулируется давление отключения давления. При сжатии пружины (закручивающейся гайки) давление отключения будет увеличиваться. При опрыскивании пружины (откручивании гайки) давление отключения будет уменьшаться. Кнопка используется для принудительного включения реле «сухого хода».Клеммы используются для подключения электрических проводов. При этом неважно, какие клеммы входные (питание ~ 220 В.), а какие выходные (подключается двигатель), выводятся отдельно клеммы для подключения «заземляющих» проводов от БП и двигателя. Для жесткой фиксации и крепления силового кабеля и кабеля подключения электродвигателя используются кабельные зажимы. Все рабочие элементы реле давления закрываются крышкой.
На схеме показана схема автоматической насосной станции с использованием реле НД.Установлен обратный клапан с сеткой. На напорном трубопроводе монтируются реле давления, гидроаккумулятор и реле сухого хода. Обратный клапан установлен на реле «сухого хода». Последовательность электрических подключений: Сетевая вилка — Реле давления — Сухое реле Tootja и помпа двигателя. Но эта последовательность может быть такой: сетевой штекер — реле «сухого» хода — реле давления и помпа двигателя. Основной принцип подключения этих двух реле таков, они должны быть включены последовательно.
Принцип действия и настройка реле «сухого хода»
Устройство представляет собой двухконтактное переключающее реле. Изначально его контакты находятся в разомкнутом состоянии. Чтобы устройство заработало, необходимо нажать и удерживать красную кнопку до тех пор, пока система не будет установлена на систему выше указанной. При падении давления в системе ниже установленного реле контакты размыкаются и устройство отключает насос в режиме «сухого хода». В продажу поступают реле с заводскими значениями давления включения (см. Таблицу 1).Для изменения заводских настроек давления мощности предусмотрена регулировочная гайка и пружина (рис. 1). Чем сильнее сжата пружина, тем реле настраивается на большее силовое давление, а при ослаблении пружины давление включения уменьшается. Контролировать значение давления переключения на реле необходимо по манометру.
Эксплуатация, обслуживание и ремонт реле
Реле «сухого хода», а также реле давления, очень простое и надежное устройство, используемое для защиты автономной системы водоснабжения.В условиях эксплуатации работает без сбоев. Однако, учитывая качество нашей воды, перепады напряжения или повышенную влажность, в ее работе бывают сбои. Реле нестабильного давления также обеспечивает колебания напряжения электрической сети, поступающей в водопровод. Причины выхода реле «сухого хода» из строя, так как его можно разобрать, отремонтировать или отремонтировать, мы более подробно рассмотрели в статье, посвященной трехфазному реле давления.
Возможные причины «сухого хода»
Рассмотрим основные ситуации недостаточного водозабора:
1. Неправильный выбор насоса. Чаще бывает у колодцев, если:
- производительность насоса превышает подачу;
- динамический уровень колодца ниже крепления насоса.
2. Засорение подкачивающего патрубка (характерно для надводных моделей).
3. Нарушение герметичности трубы, по которой течет вода.
4. При низком давлении (или отсутствии) воды в водопроводе, к которому подключен насос. Без автоматов насос сам не выключится и продолжит «холостой» работу до тех пор, пока не выключится, либо не сломается.
5. При подаче воды из иссеченного источника (емкости) необходимо постоянно контролировать уровень поступающей жидкости.
Способы защиты насосов от воды без воды
Защиту от «сухого хода» насоса обеспечивает автоматика — датчики и реле, блокирующие подачу питания на время появления «безводного» режима или заранее.Триггер происходит в устройствах по-разному и зависит от определения следующих значений:
- уровень воды;
- давление на выходе;
- расход воды;
- комбинированных индикаторов.
Рассмотрим подробнее отдельные виды автоматической защиты.
Реле уровня воды и поплавок
Отслеживание уровня воды, работают реле уровня и датчик поплавка. Реле контроля уровня регулируют работу регулирующих клапанов воды и пускателей насосов.Это один из самых надежных, но и дорогих способов защиты. Главное преимущество — отключает насос до появления «сухого хода».
Реле включает в себя электронную плату, датчики (три электрода: два рабочих, один — контрольный) и соединительные одножильные провода.
Схема работы: Контрольный датчик устанавливается над насосом, рабочие датчики — на разных уровнях скважины; Когда уровень воды снижается до контрольного датчика, остановка откачки прекращается. Когда вода достигнет уровня контрольного датчика — насос автоматически включится в работу.
Основная плата датчика находится в сухом месте, обычно в доме.
Поплавковый датчик (выключатель) способен эффективно решить проблему «сухого хода» в колодцах и подачи воды из резервуаров. Он установлен над насосным агрегатом. Уровень срабатывания регулируется длиной кабеля поплавка и заданным расположением датчика.
Кабель переключателя подключается к фазе питания насоса. Когда уровень воды опускается ниже поплавкового датчика, электрическая цепь размыкается — насос останавливается.
Фиксированный уровень поплавка выбирается с учетом наличия воды в баке на момент срабатывания датчика. Для погружных и поверхностных насосов «критический» уровень воды должен располагаться выше нижнего клапана или всасывающей решетки.
Поплавковый датчик можно использовать для защиты дренажных и скважинных насосов. Для защиты насосных установок, работающих в сетевом трубопроводе или колодцах, необходимо применять другие автоматические установки.
Решаем вашу задачу сегодня — а не через три дня! Все мастера славяне, со стажем от 7 лет — Мы не работаем людьми «с улицы»!
Даем гарантию на все виды работ! Стоимость услуг будет зафиксирована до начала работ — цена не изменится! Доставляем все материалы — помогаем с выбором!
Скидка 10% Постоянных клиентов!
Звоните сейчас, и мы предоставим скидку 15% на вторую услугу в заказе (при расчете скидки учитывается работа с наименьшей стоимостью).
В нашей компании можно вызвать сантехника круглосуточно , в выходные и праздничные дни.
Сухой ход — это некорректное функционирование колодезного насоса для системы водоснабжения, в результате которого жидкость перестает выкапываться. Такой режим работы небезопасен, поскольку способен в любой момент привести оборудование в неисправное состояние.
Скважинный насос устроен таким образом, что водонепроницаемая вода действует как системы смазки и охлаждения в устройстве.Если он не достигает требуемой отметки, может произойти оборудование. При длительной работе в режиме «сухого хода» основные детали устройства повреждаются, в результате чего двигатель насоса может выйти из строя.
По этой причине необходимо контролировать работу скважинного насоса во время работы водопроводного оборудования. Сухая защита достигается с помощью системной автоматики. Специальные терморегуляторы, реле и поплавковые регуляторы смогут отключать оборудование при обнаружении сухого хода.
Основные факторы сухого хода
Основным фактором некорректной работы помпы является отсутствие жидкости. Нет разницы, какой источник используется при перекачке воды. Искусственный водоем, большой емкости, пробуренный колодец, колодец — в каждом из перечисленных источников заканчивается вода и устройство колодца оказывается выше уровня жидкости.
Таким образом, насос начинает исправно работать, и в скором времени возникают проблемы. Это может быть связано с тем, что оборудование для перекачки воды было неправильно выбрано или размещено внутри колодца.Для исключения холостого хода установку скважинного насоса обычно производят на динамическом уровне скважины, то есть там, где вода не уменьшается.
Вторичные холостые факторы насосов обычно наблюдаются на оборудовании, предназначенном для работы с поверхности скважины. Не бывает случаев, когда трубы для перекачки жидкости забиваются, в результате чего вода начинает плохо поступать. Иногда труба теряет герметичность в результате повреждения или деформации. В результате воздух проникает в систему водоснабжения и попадает внутрь ее основных устройств, нарушая их работу.
Механизмы, подключаемые к водопроводу в загородных домах, чаще всего устанавливают в качестве усилителя давления воды. В этом случае хостинг устройства возникает не из-за нехватки жидкости, а из-за пониженного давления в централизованной системе обеспечения дома водой.
Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать, что сухой ход проявляется схожими между собой факторами, то есть связан с исчезновением необходимой жидкости или наличием воздуха в системе водоснабжения.Если устройство работает только с участием человека, ему не требуется защитный механизм. Его необходимость отпадает и в случае откачки воды из постоянного источника, которым может быть естественный резервуар. Но если применяется автоматизированная сеть водоснабжения, насосные устройства нуждаются в постоянном контроле и защите.
Защита насоса от сухого хода
Для защиты водяной насосной системы от холостого хода необходимо оборудовать ее специальным термостатом и реле, предназначенными для автоматического отключения питания при перегреве насоса.Обнаружение холостого хода может быть выполнено на основе трех факторов:
- уровень соединения колодца;
- силы давления на внешнюю трубу механизма подкачки;
- мощность силы воды, купленной помпой.
Поплавковые регуляторы и реле уровня жидкости работают, отслеживая степень необходимой высоты воды.
Поскольку контроллер расположен над оборудованием для перекачивания жидкости, он позволяет ему функционировать.Если этот уровень опустится ниже нормы, цепь контроллера отключится, в результате чего отключится подача питания в водопроводную сеть. Для большинства контроллеров потребуется ручной насосный механизм.
Реле — самое современное технологическое решение. Он содержит 2 контроллера, расположенных на нижнем и верхнем уровнях колодца. При отклонении от нормы оборудование отключается. В случае обратного наполнения и достижения необходимого уровня механизм снова начинает работать.Основное преимущество реле давления — отключение системы до наступления холостого режима.
Второй фактор — это сила давления на внешнюю трубу механизма подкачки. Если давление падает ниже установленной нормы, значит, оборудование не перекачивает воду. Соответственно, его нужно отключить от источника питания.
Третий и последний фактор — это сила давления жидкости, которое проходит через насос с помощью регулятора потока.При понижении уровня давления достигается критическая отметка, что способствует мгновенному отключению устройства.
Второй и третий способы предполагают работу механизма переключения в режиме ожидания на некоторое время, так как контроллер должен выявить некорректную работу оборудования для его отключения. Это хоть и небольшой, но недостаток. При этом следует учитывать, что для приезда механизма в неисправном состоянии потребуется не менее 5-10 минут.
В загородных домах потребуется защита водопроводной сети от холостого хода, но в большинстве случаев она используется не одна, а в сочетании с автоматизированными механизмами, установка которых определяется схемой проводки водопровода и наличием водяной батареи.
Самая частая авария, связанная с выходом из строя насоса бытовой или насосной для домашних водопроводов, это испуганная работа агрегата, то есть без откачки воды или с перекачкой со слабым напором. Такая ситуация называется «сухой ход». Следует отметить, что такой вид аварийной ситуации не является гарантийным. Потому что вина производителя не в этом, и он не несет за это ответственности. Во всем неправильная эксплуатация насосной станции.
Чем опасен сухой удар
В режиме ожидания возникает так называемая зона устойчивой кавитации. То есть под действием возникающих повышенных температур происходит изменение конструкции некоторых узлов и деталей насоса. Именно поэтому такой термин все чаще звучит как защита от сухого хода для насосной станции.
Деформированное рабочее колесо насоса
Дело в том, что перекачиваемая вода является охлаждающей жидкостью для таких деталей насосного оборудования, как рабочее колесо (крыльчатка), уплотнительные манжеты и направляющие механизмы (сопло, входной патрубок).Кстати, следует отметить, что крыльчатка довольно дорогая деталь, и заменить ее не так-то просто. Очень важно понимать, что сама крыльчатка находится в отдельном отсеке. Да и зазор между его краями и корпусом купе не очень большой. При термической нагрузке крыльчатка расширяется и начинает касаться корпуса. Это срочно. Кстати, именно она могла обогнать электродвигатель, который намного хуже и дороже.
Поэтому вне зависимости от устройства местного водопровода, закупленного целиком или, рекомендуется установить реле сухого хода.Исключение может быть в некоторых случаях: при непостоянной работе насоса, например, на даче, при осуществлении постоянного контроля за устройством водозабор делается из неисчерпаемого источника, у потребителя обширный опыт эксплуатации устройства. Но даже в этих случаях многие специалисты все же рекомендуют установить реле безопасности, чтобы полностью исключить вероятность поломки.
Причины
Если говорить о внешних причинах появления сухого разворота, то можно сказать, что их довольно много.Но все они сосредоточены на одном — это полное или частичное отсутствие воды в рабочем отсеке помпы. Что касается частичного отсутствия, то внутри рабочей камеры появляются пузырьки воздуха. Именно в них образуются зоны повышенной температуры. Специалисты отмечают, что критическая производительность насосной станции, при которой можно говорить о сухом ходе, это 5 л / мин. Что может на это повлиять.
- Отсутствие воды в гидротехническом сооружении.
- Сброс давления в подающем шланге или трубопроводе, из-за которого внутри системы насос начинает засасывать воздух.
- Обратный клапан гусеничный.
- Упало напряжение в блоке питания электричества.
Детали насоса после работы в режиме сухого хода
Кстати, следует отметить, что трение вращающихся частей приводит к повышению температуры. Это из школьной программы по физике. Недостаточное количество воды, протекающей внутри рабочей камеры насоса, становится причиной его закипания. Хорошо, если крыльчатка сделана из металла, но сегодня многие производители перешли на пластик, что удешевляет изделие.Но именно полимерный материал негативно реагирует на насыщенную пару, деформирующую пластиковую крыльчатку.
Назначение реле сухого хода
Как видите, аварийная ситуация может привести к несущественным потерям. Насосная станция не только перестает работать, но после длительной эксплуатации в режиме сухого хода просто выходит из строя. После этого необходимо сделать либо дорогостоящий ремонт, либо произвести полную замену агрегата. Чтобы этого не произошло, производители начали в конструкцию насосной станции устанавливать реле сухого хода.Его основная задача — отключить питание мотора насоса, если давление в водопроводе упало ниже критического водопровода. Поэтому установка устанавливается на трубопровод после насосной станции.
Внимание! Отдельно реле сухого хода от реле давления не устанавливается. Оба устройства дополняют друг друга, работая в паре.
Место установки реле Dry Toothy
Правда, следует отметить, что реле сухого хода — это просто устройство, которое реагирует на определенный сигнал, исходящий от любого датчика, реагирующего на изменение параметров воды внутри местной водопроводной сети.Например, защита от сухого хода скважинного насоса состоит из реле и поплавкового выключателя. Последний отслеживает уровень воды в гидросистеме, подает сигнал на реле сухого хода, которое прерывает подачу электроэнергии к двигателю насоса. Вместо поплавкового выключателя можно использовать датчик потока жидкости, который будет контролировать скорость воды в трубопроводе. То есть всегда можно найти конкретную опцию, которая бы отслеживала определенный параметр воды и реагировала на его изменение.
Принцип работы реле
В настоящее время производители предлагают различные модели реле сухого хода.Но все они работают по одному принципу. В принципе, это устройство работает как обычное двухконтактное реле. То есть это промежуточное устройство между питающей сетью и устройством, потребляющим электроэнергию. Последний в этом случае выступает вперед насосной станции. Поэтому само реле устанавливается в сети последовательно.
Устройство LP-3
Так работает итальянская модель Italtecnica LP3.
- В исходном состоянии реле всегда разомкнуты.
- Для включения помпы необходимо нажать красную кнопку на корпусе реле и немного подержать ее в этом состоянии.
- То есть замыкаются контакты, через которые на электродвигатель начинает подаваться электрический ток.
- Как только давление в водопроводной сети упадет до 0,5 бар, контакты просто размыкаются.
Внимание! Наличие воды в водопроводе создает условия для ее разбрызгивания. Таким образом, все реле сухого хода независимо от марки производителя производятся с учетом требований электробезопасности. Следовательно, их класс электрозащиты — IP44.
Для реагирования на давление в водопроводе внутри реле установлена пружина, которая настраивается на определенные низкие и высокие критические значения этого параметра воды. Именно с его помощью очищаются и замыкаются контакты внутри прибора.
Способ установки
Как установить установку
Как было сказано выше, датчик сухого хода для насосной станции устанавливается в отсеке с реле давления и монтируется на подающей трубе.
- Прежде всего, необходимо отметить, что весь процесс сборки выполняется с пустым трубопроводом и насосной станцией.
- Само реле сухого хода надо включать в сантехнику через штуцер, обычно это тройник. Монтаж необходимо проводить по всем канонам сантехники, то есть с полной герметизацией стыков.
- Очень важно правильно выполнить электрическое подключение устройств. Как уже было сказано, в этой системе соединение должно быть согласованным.Кстати, на фото ниже это хорошо видно.
- Осталось только подключить через клеммную коробку (контактную группу) провода, которые обязательно проводят через зародыши. Понятно, что работать с электропроводкой нужно только при выключенном агрегате.
Схема электрического подключения реле Dry Toothy
Следует отметить, что приведенная сверху схема нестандартна. То есть нет необходимости устанавливать реле сухого выключателя на реле давления.Эти устройства можно поменять местами. Главное условие — это последовательная установка того и другого в цепи электропитания. Более того, многие модели насосных станций уже на заводе оснащены реле давления, которое устанавливается непосредственно на выходном патрубке подачи насосного агрегата.
Реле нового поколения
В настоящее время производители начали предлагать новые устройства, включающие обратный клапан и электронный платоут. Но управление прибором осуществляется с помощью микровыключателя и магнитного реле.Последние — это контакты, запаянные в стеклянную трубку, они хорошо реагируют на изменяющееся магнитное поле.
На реверсивном клапане, подпружиненном, установлен постоянный магнит. При повышении давления клапан смещается в сторону стеклянной колбы, где контакты замыкаются под действием магнитного поля. То есть цепь замыкается, и ток подается на электродвигатель насоса. Как только давление в трубе падает, клапан смещается магнитом под действием пружины.То есть внутри колбы происходит размыкание контактов. Так происходит работа мощности двигателя, который сразу останавливается, прерывая сухой ход насосной станции.
Реле нового поколения BRIO серии
В данной модели реле сухого хода есть несколько полезных опций.
- Для того, чтобы обратный клапан с магнитом соединил само реле, нужно создать давление внутри трубопровода. Поэтому запуск электродвигателя происходит без реле, время действия 7-8 секунд.Именно в это время он может закачать воду в водопроводную сеть для создания давления.
- После прекращения подачи воды, то есть образования сухого хода реле выключается. Но через определенное время включится автоматически. А если нет давления, он снова выключится. И так можно повторить несколько раз. Если после всех попыток давление воды в водопроводе не увеличилось, реле вообще отключится. Вы можете перезапустить его только вручную.
Так работает реле сухого хода, которое является защитой насосных станций от аварийных ситуаций, связанных с нехваткой воды в водопроводной системе.Небольшое устройство, увеличивающее продолжительность безаварийной работы насосных установок.
В бытовых насосах основным материалом рабочих колес является термопласт (пластик, отличающийся прочностью). Характеризует большой потенциал работы и невысокую стоимость. Материал отлично выполняет свои функции долгие годы. Но если он работает без воды, которая действует как смазка и источник тепла, внутренние компоненты насоса подвергаются нагрузкам. В самом крайнем случае заклинивает вал и выходит из строя электродвигатель.Обычно после этого насос не может подавать воду, либо выдает ее очень плохого качества.
Кто может диагностировать поломку?
Сухой ход легко диагностирует специалист при разборе помпы. Это не распространяется на отказ по гарантии.
Правила, которые необходимо соблюдать
Любой производитель устройства указывает, что использовать насос без воды невозможно. Поэтому важно соблюдать определенные нормы, особенно в местах с высоким уровнем риска.
К основным причинам отказ агрегата можно отнести:
- Скважины и скважины с малым дебитом. Сухой ход вина позволяет выполнить подборку насоса неподходящей конфигурации, который отличается высоким уровнем мощности. Или причиной могут быть природные явления. Например, жарким летом уровень воды в колодцах и колодцах понижается, и в результате их дебит становится ниже показателя уровня производительности насоса.
- Процесс откачки воды из резервуаров.Рекомендуется внимательно следить, чтобы прибор не откачивал абсолютно всю воду и вовремя отключал его.
- При откачке воды из сетевого трубопровода насос встраивается прямо в него. Способствует повышению давления. Поскольку давление в системе невысокое, довольно частым применением определить момент, когда в сети не будет воды, очень сложно.
Требуется защита насоса от сухого хода.При опорожнении емкости устройство не выключается автоматически. Он будет продолжать работать, пока не сломается или не отключит невнимательных пользователей.
Поплавок
Защита насоса от сухого хода при перекачке воды осуществляется поплавком. Стоимость такого переключателя невысока.
Выделяют следующие разновидности устройства:
- Устройства, предназначенные только для наполнения тары. Повышение уровня воды до определенного предела вызывает размыкание контактов внутри агрегата, и насосная система прекращает свою работу.Этот тип поплавка защищен от переливания крови, но не от сухого удара.
- Еще одна модификация предполагает работы по уничтожению танков. Это именно то, что требуется. Кабель устройства подключается к разрыву одной из фаз, питающей насос. Контакты внутри приспособления открываются, и в случае понижения уровня жидкости в емкости до определенного уровня насос остановится. Необходимый предел реакции определяется расположением поплавка. Кабель устройства закреплен на фиксированном уровне таким образом, чтобы при опускании поплавка в момент размыкания контактов в емкости стояла вода.Если вода откачивается из колодца насосом с поверхностной (самовсасывающей) конструкцией, то крепление следует производить таким образом, чтобы уровень воды воды находился в отверстии контактов, засасывающем вода.
Следует отметить, что такая защита насоса от сухих поворотов применяется практически во всех скважинах с насосами. Устройства выпускаются различными фирмами.
К сожалению, поплавок универсальностью не отличается. В колодец или сетевой трубопровод он просто не поместится.Здесь применимы другие виды.
Использование реле давления с защитой от сухого хода
Реле защиты от насоса насоса — обычное устройство, оснащенное дополнительной функцией размыкания контактов при падении давления ниже предельного уровня.
Обычно этот уровень указывается производителем насоса и составляет от 0,4 до 0,6 бар. Этот показатель не регламентирован. При правильной эксплуатации давление в системе ниже этой отметки не упадет, так как все насосы, используемые для частных нужд, работают на большом давлении.
Падение предельного порога может наблюдаться только при отсутствии воды в насосе. Без воды нет давления, и реле, реагируя на сухой ход, размыкает контакты, питающие устройство. Запустить насос можно только вручную. Перед этим следует установить и устранить причину поломки. Насос перед следующим включением снова заполняется водой.
Для какой конструкции предназначена эта защита насоса? Реле давления с сухим переключением поможет избежать только автоматической настройки (вместе с гидропакетом).В противном случае работа устройства теряет смысл.
Как правило, реле предназначено для глубинной конфигурации насоса, а также для наземной системы или станции. Погружной насос также защищен от сухого хода.
Реле потока с функцией давления
Многим производителям предлагается заменить гидравлическое реле и реле давления другим компактным устройством — реле потока или регулятором давления. Это устройство подает команду на запуск насоса при снижении давления в системе до показателя 1.5-2,5 бар. После прекращения подачи воды насос отключают, так как жидкость не проходит через реле.
Защиту насоса от сухого хода обеспечивает датчик, встроенный в реле. Отключение системы происходит после фиксации сухого хода, что занимает немного времени и не влияет на работоспособность помпы. Кроме того, управление прессом обеспечивает защиту от повышенного напряжения в электросети.
Основное преимущество агрегата — небольшие габариты и вес.К сожалению, рынок переполнен устройствами, которые сделаны непонятно, в каких странах. Иногда очень сложно понять модель той или иной модели.
В среднем устройство работает около 1,5 года при условии, что сборка произведена на высоком уровне. Устройство, прошедшее сертификацию и обладающее высокими характеристиками, производства компании Active. Его стоимость около 100 $.
Использование реле уровня
Основой реле уровня является электронная плата, к которой подключаются датчики защиты насоса насоса.Как правило, конструкция устройства подразумевает три электрода, один из которых выполняет контрольную функцию, а два — рабочие. Они подключаются к устройству с помощью обычного одножильного электрического провода. Электроды служат для подачи сигнала.
Принцип работы прибора
Защита от сухого хода насоса осуществляется при погружении датчиков в емкость на разных уровнях. При опускании воды ниже контрольного датчика, который установлен немного выше установки самого насоса, электрод передает сигнал в реле уровня, и работа насоса прекращается.
После подъема воды над контрольным датчиком срабатывает автоматика насоса. Сухая защита отличается высоким уровнем надежности, но стоимость такого реле намного выше, чем у других устройств. Инструмент также используется при откачке воды из колодцев и колодцев. Такое же реле уровня устанавливается в помещении или везде, где нет влаги.
Какое устройство выбрать?
Применение устройства зависит от модели насоса и вкуса пользователя.Специалисты отмечают следующее.
Защита от сухого хода скважинного насоса, а также устройств, расположенных в резервуарах или колодцах, будет полностью осуществляться при одновременном использовании реле давления и поплавка. Эти устройства будут дополнять друг друга. По стоимости такой вариант будет не дороже, чем установка дорогостоящего реле уровня.
Следует отметить, что для защиты насоса, предназначенного для работы в скважинах, чаще прибегают к использованию реле давления.Лучше применять модели дорогого сегмента, а также реле уровня, отличающееся высокой степенью надежности.
Обратите внимание, что использование защитных средств необязательно, если:
Колодец глубокий, и ему присущ хороший расход, указанный в техническом паспорте;
. Вы имеете опыт эксплуатации насосов в колодце или колодце;
. Вы уверены, что уровень воды в системе практически не падает.
При работающем насосе следует быть предельно внимательным.Как только вы заметите, что вода пропала или сработала, что послужило причиной отключения помпы, постарайтесь выяснить причину произошедшего, и только после этого активируйте систему откачки.
Электрические модификации
Несмотря на то, что средства защиты, работающие на элементарных принципах и понятных критериях, разработаны, следует помнить, что помимо механических компонентов (трубопроводов, реле давления, ресивера, клапана и противоударной арматуры) существуют это конфигурации, которые работают от электричества.
Защита насоса от сухого включения может осуществляться с помощью реле, транзисторов и резисторов. Особой сложности процесс не представляет.
Но в настоящее время на рынке представлен широкий спектр электронных устройств, что значительно облегчает задачу. Есть даже специальные автоматические блоки, совмещающие в себе функции реле защиты и реле давления. Некоторые модели плавно перезапускают насос.
Например, отзывы свидетельствуют о том, что модель LC-22B способна справиться со всеми проблемами, возникающими в насосной системе в кратчайшие сроки.
Пользователи отметили Easypro Pressure Controller от итальянского производителя Pedrollo. Он обеспечивает постоянное техническое обслуживание, автоматически запускает и останавливает работу насоса. Регулятор давления в этом устройстве дополнен расширительным бачком и функцией изменения давления на выходе в диапазоне от 1 до 5 бар. Кроме того, устройство отображает всю необходимую информацию о работе насосной системы.
Заключение
Использовать свои знания и умения при реализации схемы защиты помпы не так уж и сложно.Любая механическая конфигурация проста.
Обладая не только теоретической базой, но и знанием нескольких вариантов решения этой проблемы, вы можете обеспечить бесперебойную работу своей насосной системы.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Основы токовых реле
В ряде производственных процессов используются реле с токовым управлением, обеспечивающие плавно регулируемую настройку тока срабатывания.Они способны защитить механическое оборудование от заклинивания или других условий перегрузки, которые приводят к заметному увеличению тока двигателя. Функционально они определяют уровни тока и выдают выходной сигнал при достижении заданного уровня тока. Реле измерения тока используются для:
- Сигнализировать о сильноточных условиях, например о засорении кофемолки.
- Определите условия слабого тока, например, насос, в котором возникла ситуация с низким уровнем воды.Определите ток, который двигатель потребляет, чтобы подать ток на программируемый логический контроллер (ПЛК).
Чтобы удовлетворить уникальные требования разнообразного набора приложений, в настоящее время проектировщикам, установщикам и специалистам по обслуживанию доступен широкий спектр устройств и опций, включая подключаемый модуль, монтаж на основании, монтаж на DIN-рейку и в виде пончика . Эти типы устройств предлагают следующие возможности:
- Измерение переменного и постоянного тока — от миллиампер до нескольких ампер.
- Измерение тысяч ампер переменного тока с помощью трансформатора тока (ТТ).
- Текущие уставки могут быть фиксированными или регулируемыми.
- Вход переменного или постоянного тока.
- Аналоговый выход — напряжение или ток — или замыкание контакта.
- Самостоятельные или замкнутые силовые установки.
- Фиксированные или регулируемые внутренние временные задержки.
Защита оборудования от сверхтоков
Дробилки бывают нескольких видов и используются для уменьшения размера материалов.Типичные области применения включают измельчение древесины, а также дробление горных пород, угля и других минералов. У них есть электродвигатели, рассчитанные на мощность дробилки. Материал обычно подается к ним конвейером со скоростью, обеспечивающей максимальную производительность и предотвращающей перегрузку. В случае перегрузки дробилка может остановиться и застрять, что приведет к значительному простою, необходимому для очистки дробилки от материала и возврата ее к работе.
Реле тока с уставкой максимального тока обеспечивает защиту и расширенные функциональные возможности для оборудования, которое в противном случае может оказаться перегруженным.Схема в Рис. 1 ниже иллюстрирует электрическое устройство для реализации этой конструкции.
Рис. 1. Реле тока с уставкой максимального тока обеспечивает защиту и расширенные функциональные возможности для данной компоновки дробильного оборудования.
Материал подается в дробилку подающим конвейером, что может привести к перегрузке дробилки излишками материала. Реле перегрузки пускателя дробилки можно использовать для защиты двигателя от перегрузки, но это действие окажется неэффективным.Реле перегрузки отключит стартер, и тогда персоналу потребуется сначала дождаться охлаждения реле перегрузки, затем сбросить реле перегрузки и, наконец, перезапустить двигатель. Кроме того, срабатывание реле приведет к остановке дробилки с полной загрузкой материала, что приведет к потере производственного времени, необходимого для удаления материала из дробилки.
С помощью реле измерения тока (CR) можно улучшить работу дробилки. В этом случае, когда двигатель дробилки становится перегруженным, уставка CR будет превышена, и 2M (пускатель питающего конвейера) временно обесточивается.Когда дробилка обрабатывает материал, текущий уровень падает, и CR перезапускает подающий конвейер. В эту схему управления иногда включается регулируемое реле задержки времени, чтобы задержать перезапуск и позволить удалить материал из дробилки. Временная задержка может быть включена в реле максимального тока или как отдельное устройство. Эту же схему можно использовать и для других приложений. Уголь необходимо промыть, прежде чем его можно будет измельчить и сжечь. После стирки его необходимо просушить. Для этой цели можно использовать центрифугу (аналогичную стиральной машине с отжимом).Реле тока может контролировать ток центрифуги, чтобы предотвратить перегрузку.
Средства защиты от подводных токов
Кавитация — это деструктивное состояние, вызванное наличием пузырьков, которые образуются, когда центробежный насос или вертикальный турбинный насос работает с низким уровнем жидкости. Пузырьки образуются, а затем лопаются, вызывая точечную коррозию и разрушение крыльчатки. Реле, чувствительное к току в цепи, может предотвратить это ( Рис. 2, ниже).
Рис. 2. Реле измерения тока в этой электрической цепи водяного насоса предотвращает работу насоса при слишком низком уровне воды.
Когда насос работает с затопленным всасывающим патрубком и жидкость полностью покрывает его входное отверстие, двигатель насоса потребляет нормальный рабочий ток. С другой стороны, если уровень жидкости опускается ниже впускного отверстия, двигатель насоса будет потреблять меньше тока. Схема на рис.2 работает следующим образом:
- Кнопка пуска нажата, вызывая включение стартера М.
- Одновременно начинается отсчет времени задержки TD.
- Поскольку CR является реле минимального тока, его контакт не замыкается при первоначальном запуске двигателя.
- TD используется для короткого замыкания нормально разомкнутого контакта CR во время запуска.
- Реле тока CR срабатывает, когда ток двигателя превышает уставку низкого тока.
- Нормально замкнутый контакт TD размыкается по истечении времени ожидания TD, что позволяет CR защитить насос от ситуации с низким уровнем жидкости.
- Когда ток двигателя падает ниже уставки, контакты CR размыкаются и обесточивают M.
Обратите внимание, что насос не перезапустится автоматически, так как оператор должен будет убедиться, что имеется достаточное количество жидкости перед перезапуском.
Этот контур может использоваться для насосов в фиксированных местах, таких как высокопроизводительные насосы, используемые для заполнения водонапорной башни, или там, где карьерные насосы используются для откачки воды из карьеров в угольных шахтах или карьерах.В последнем случае насосы обычно остаются без присмотра. Когда уровень воды в яме падает из-за откачки, насос отключается. Сотрудник периодически осматривает насосы, чтобы проверить их состояние.
Предотвращение перебоев в подаче электроэнергии из-за замыканий на землю
Замыкания на землю способствуют отключениям на промышленных предприятиях, особенно дальше от сервисного оборудования и ближе к месту использования. В то время как защита от замыкания на землю требуется согласно гл. 230.95 NEC 2011 года для глухозаземленных соединений звездой с напряжением более 150 В на землю, но не более 600 В между фазами (мы знаем их как системы 480/277 В), он не требует защиты от замыканий на землю после этой точки. (кроме учреждений здравоохранения).Максимальная уставка не может превышать 1200 А, а максимальная временная задержка не может превышать
.
1 сек. для токов замыкания на землю более 3000 А.
Устанавливается защита от замыканий на землю для предотвращения дуговых замыканий на землю. В то время как защита от замыкания на землю только на главном выключателе обеспечивает максимальную защиту электрической системы, вся электрическая система здания может быть отключена из-за низкоуровневого замыкания на землю и не способствует эффективному производству. Многие большие системы были отключены из-за замыкания на землю, вызванного тем, что электрик случайно заземлил выключатель света во время работы, что вызывает два предостережения:
- Перед выполнением работ обесточьте цепи.
- Отрегулируйте системы защиты от замыканий на землю при установке оборудования. Производители отгружают оборудование с минимальными настройками.
Лучшим выбором может быть обеспечение низкоуровневой защиты от замыканий на землю как на отдельных двигателях, так и на главном выключателе. Рисунок 3 ниже иллюстрирует простой пример этой концепции дизайна.
Рис. 3. В этом типе электрического устройства и двигатели нижнего уровня, и главный выключатель оснащены защитой от замыкания на землю.
В этом примере главный выключатель содержит защиту от замыкания на землю в своем расцепителе. Защита от замыкания на землю теперь также добавлена к двигателю. Обратите внимание, что три вывода двигателя проходят через окно GFCT, трансформатора тока «пончикового типа». Некоторые реле защиты от замыканий на землю содержат трансформатор тока в своей конструкции, в то время как другие могут иметь его отдельно, особенно для больших проводов двигателя.
GFCT работает как детектор замыкания на землю нулевой последовательности.ТТ нулевой последовательности работает путем алгебраического суммирования токов, протекающих через его сердечник; то есть весь ток, протекающий через сердечник, должен также вернуться через сердечник. Если замыкание на землю происходит на одном из проводов, часть тока возвращается к источнику по пути заземления. Разница будет обнаружена реле защиты от замыканий на землю (GFR), у которого будет заданное значение. Если ток превышает заданное значение, контакты GFR на линии 1 размыкаются, обесточивая стартер M и останавливая двигатель.При запуске некоторые большие двигатели могут вызвать временный ток замыкания на землю в электрической системе во время пускового скачка напряжения. Реле защиты от замыкания на землю может иметь временную задержку для предотвращения срабатывания в течение этого периода.
Трансформаторы тока
Трансформаторы тока (ТТ) — это специальные трансформаторы, которые изменяют ток с одного уровня на другой для целей мониторинга или измерения. Обычно они имеют однооборотную первичную обмотку. Кабель, ток которого необходимо измерить, пропускают через окно, которое является первичным витком.Вторичное соединение осуществляется с помощью винтовых клемм.
Коэффициенты понижения тока ТТ представлены следующим образом — первичный ток: вторичный ток. Примером является трансформатор тока с первичной обмоткой на 1200 А и вторичной обмоткой 5 А. Его соотношение будет 1200: 5. Вторичный ток 5А — это обычный вторичный ток. Некоторые вторичные токи составляют 1А, но это нечасто.
Вторичная обмотка трансформатора тока никогда не должна размыкаться, когда ток течет через первичную обмотку. Могут возникнуть высокие напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции и, как следствие, разрушение трансформатора тока или удар / травму пользователя.Вместо этого следует замкнуть вторичную обмотку. Часто используются специальные закорачивающие блоки, на которых заканчиваются выводы ТТ и выводы нагрузки — реле или измерителя. Закорачивающие перемычки закорачивают провода, чтобы можно было безопасно отключить нагрузку ТТ от цепи для ремонта или калибровки.
Трансформаторы тока доступны с окнами разного диаметра. При указании убедитесь, что проем окна подходит для кабелей, особенно если используются параллельные кабели.
Бредхолд — разработчик приложений в Eaton Corp., Луисвилл, Кентукки. С ним можно связаться по адресу [email protected].
Монтажные схемы и схемы управления поплавковым выключателем
Как мне установить и подключить поплавковый выключатель? Где я могу найти электрическую схему поплавкового выключателя? Где я могу найти схему подключения поплавкового выключателя? Вы спросили, и сегодня мы отвечаем.
Подключить поплавковый выключатель не обязательно сложно, но это может немного сбить с толку, если у вас нет пары наглядных пособий.Помните, что то, что вы подключаете, — это средство включения и выключения. Тщательное обдумывание того, когда вы хотите что-то выключить и когда оно должно включиться, поможет вам при визуализации проводки и применении схемы к управлению в реальном мире.
Мы собираемся рассмотреть ряд простых механизмов управления насосом с использованием поплавковых выключателей. Мы рассмотрим устройства с одним и двумя переключателями и способы их подключения, а затем рассмотрим эквивалентные схемы с использованием поплавковых переключателей серии Kari.
Эти инструкции и схемы научат вас основам подключения проводки управления поплавковым выключателем . Они определенно применимы не во всех сценариях, особенно когда требуется дополнительное управляющее оборудование для работы с большими двигателями. Однако, обладая небольшими основами, вы в кратчайшие сроки будете подключаться, как старый профессионал.
Подключение одного поплавкового выключателя
Схема управления 2
Схема управления 1
Давайте начнем с самого простого поплавкового выключателя: двухпроводного, однополюсного, одноходового поплавкового выключателя.Поднимающееся действие поплавка может либо закрыть (т.е. включить) «нормально разомкнутую» цепь, либо открыть (выключить) «нормально замкнутую» цепь. Сценарии установки могут включать в себя нормально открытый поплавковый выключатель, включающий насос для опорожнения резервуара (схема управления 2), или нормально закрытый поплавковый выключатель, отключающий насос, наполняющий резервуар (схема управления 1). На обеих схемах клемма 1 в схеме управления представляет точку посадки для провода (+) поплавкового выключателя, а клемма 2 — для провода (-).Вот и все. Двухпроводной поплавковый выключатель, который можно легко использовать для включения или выключения насоса. Установите или подвесьте коммутатор на желаемом уровне, вставьте провода в водонепроницаемую распределительную коробку (или из области удержания жидкости, а затем в распределительную коробку), проверьте соединения обратно с вашим оборудованием управления и питания, и вы ‘ повторно сделано.
Это очень простое решение, но оно также проблематично, потому что колебания уровня вызывают дрожание поплавка, что приводит к быстрому включению и выключению двигателя насоса.И теперь ваше простое решение сгорело моторчик помпы. Итак, что мы можем сделать, чтобы защитить двигатель насоса?
Электромонтаж для двух поплавковых выключателей
Мы можем добавить второй переключатель для создания гистерезиса.Хисте-что ??? Да, мы туда доберемся. Подожди.
Нам нужен способ включения и выключения реле уровня без одновременного включения и выключения двигателя насоса. Мы могли бы добавить временную задержку, но это не помогает отслеживать условия в резервуаре и реагировать на них; он только отменяет переключатель. Однако, если мы добавим второй переключатель, идентичный первому, и подключим запечатывающее реле к одному из них, мы получим необходимый элемент управления.
Схема управления 3
Давайте начнем с рассмотрения схемы управления 3 с двумя нормально замкнутыми переключателями.Этот контур можно использовать для управления насосом, наполняющим резервуар. Первый переключатель (L) установлен на минимальный желаемый уровень жидкости в резервуаре. Второй переключатель (H) переходит на максимальный желаемый уровень.Когда жидкость ниже обоих переключателей, они оба закрыты; насос работает, заполняя бак. Когда жидкость заполняет первый переключатель, он открывается. Однако запечатывающее реле A было активировано и замкнуто, минуя теперь открытый переключатель L (фактически «запечатывая его»), поэтому насос продолжает работать до тех пор, пока не откроется переключатель высокого уровня H.Когда переключатель высокого уровня размыкается, реле двигателя P размыкается, останавливая электродвигатель, а запечатываемое реле A размыкается.
Значит, жидкость из этого насоса больше не поступает в резервуар. Скажем, клапан за баком открыт, позволяя жидкости вытекать из бака. При падении уровня жидкости реле верхнего уровня H замыкается. Но поскольку и реле низкого уровня L, и запечатывающее реле A разомкнуты, двигатель насоса не запускается.
Фактически, уровень жидкости в резервуаре должен упасть ниже переключателя низкого уровня L, прежде чем двигатель запустится.В этот момент оба переключателя низкого и высокого уровня будут замкнуты, замыкая цепь и активируя реле двигателя P для запуска насоса. В то же время, запечатанное реле A будет активировано, замыкая байпас вокруг реле низкого уровня L. Таким образом, когда реле низкого уровня L размыкается, когда насос заполняет резервуар, запечатывающее реле удерживает цепь замкнутой. , и насос продолжает качать.
Это циклическое действие называется гистерезисом. Как только уровень жидкости упадет ниже переключателя низкого уровня, насос будет работать, пока оба переключателя не разомкнуты.Уровень жидкости может колебаться вверх и вниз, реле низкого уровня может открываться и закрываться, и насос будет продолжать работать плавно. Точно так же, как только выключатель высокого уровня размыкается, насос не будет работать, пока оба переключателя не замкнуты. Независимо от колебаний уровня, двигатель насоса больше не будет работать.
Отлично! У нас есть контроль уровня, разумный срок службы насоса-мотора, все, что мы могли пожелать, верно? Давайте подключим его. Нам нужно подключить оба поплавковых переключателя обратно к нашей схеме управления, плюс мы должны добавить контакты и опломбированное реле A.Провода переключателя низкого уровня к клеммам 1 и 2, переключателя высокого уровня к клеммам 3 и 4, а контакты опломбированного реле A к клеммам 5 и 6.
Итак, это как минимум четыре, если не шесть, проводов, которые необходимо подключить к схеме управления. (Схема подключения запечатываемого реле и контактов будет зависеть от вашего управляющего оборудования.) Это не так уж и плохо: два поплавковых выключателя, дополнительное реле и четыре-шесть проводов. Но что, если я скажу вам, что вы можете сделать это всего с двумя проводами? Не два дополнительных провода, а два провода.
2-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari
Верно. С поплавковым выключателем серии KARI 2L вы получаете такое же управление гистерезисом, используя один переключатель и два провода вместо двух переключаемых и четырех или шести проводов. «Что это за магия?» — спросите вы? Просто: каждый поплавковый выключатель серии KARI имеет несколько микропереключателей и схемы управления, встроенные в поплавок.
По мере того как поплавок серии KARI поднимается вместе с уровнем жидкости в резервуаре, он наклоняется в одну сторону. Микровыключатели внутри поплавка активируются с установленными на заводе углами при наклоне поплавка, и запрограммированная схема управления реагирует соответствующим образом.
Итак, что вам нужно для этого? Мы можем вернуться к схеме управления 1: всего два провода между переключателем и цепью управления двигателем, (+) провод к клемме 1 и (-) к клемме 2. Никаких запечатанных реле, никаких дополнительных переключателей, ничего больше.Два провода, и готово.
Бонус: 3-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari
Схема управления 4
Поскольку это было так просто, давайте посмотрим, что вы можете сделать с трехпроводным поплавковым выключателем серии KARI: добавить сигнал тревоги! Вместо четырех проводов для простого двухуровневого гистерезиса поплавковый выключатель серии 3H KARI дает вам двухуровневый гистерезис и сигнализацию с использованием всего трех проводов.Взгляните на схему управления 4. В нижней строке у вас есть клеммы проводки для переключателей, обеспечивающих гистерезис (провода 1 и 2).Следующая строка предназначена для аварийного сигнала высокого уровня (т. Е. Более высокого уровня, чем гистерезисный переключатель высокого уровня). Как и в случае с запечатанным реле выше, проводка, необходимая для контакта аварийной сигнализации, будет зависеть от вашего управляющего оборудования. Все, что осталось, — это установить переключатель в соответствии с инструкциями производителя для желаемых уровней.
Запуск двигателя и управление двигателем
Мы потратили немало времени на обсуждение того, как можно использовать поплавковые выключатели для включения и выключения насосов, поэтому стоит уделить время, чтобы поговорить конкретно о запуске двигателя и управлении двигателем.Для небольших двигателей — двигателей постоянного тока, двигателей до 1 л.с. — контакторы с релейным управлением, показанные на схемах выше, вероятно, достаточны для запуска двигателя. Эти двигатели (или нагрузки, которыми они управляют) не пострадают от запуска и остановки через контактор, действующий как двухпозиционный выключатель.
Для более мощных двигателей пусковой ток (в шесть или восемь раз превышающий ток полной нагрузки) становится важным фактором при запуске и техническом обслуживании двигателя, делая контакторы недостаточными в качестве автономных пускателей двигателя.Такие двигатели нуждаются в встроенных контроллерах и защите от перегрузки для безопасного запуска и защиты при работе с полной нагрузкой. К счастью, большинством двигателей такого размера можно будет управлять либо через центр управления двигателями (MCC), либо через специальную панель управления, обе из которых полностью способны объединять схемы управления и инструменты, подобные показанным выше.
На самом деле, большинство насосов и двигателей, которыми вы управляете с помощью поплавкового выключателя, вероятно, достаточно велики, чтобы требовать этих встроенных средств управления.Хотя установка более сложна, чем схема подключения, представленная выше, подключение часто упрощается для конечного пользователя, потому что поставщик системы проделал большую часть работы.
Однако понимание основ проводки управления поплавковым выключателем поможет вам работать уверенно, независимо от того, насколько мощной или сложной является система. Все, от установки поплавкового выключателя до устранения неисправностей, станет проще. И, конечно же, мы всегда готовы помочь, если вы чувствуете в этом необходимость.
кредит на верхнюю фотографию: PEO ACWA через flickr cc обрезано
Трехфазное реле защиты насоса без датчиков уровня — PF-R — Fanox
Чтобы загрузить руководство, заполните следующую форму.
Мы свяжемся с вами по электронной почте, где отправим вам ссылку для загрузки запрошенного руководства.
Этот процесс может занять несколько часов в зависимости от часового пояса.
Если по прошествии 24 часов вы не получили ссылку для загрузки запрошенного руководства, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте: [email protected]
Para descargar el manual es necesario Complete el siguiente formulario.
Nos pondremos en contacto a través de un mail donde le enviaremos el enlace de descarga al manual solicitado.
Este processso puede tardar varias horas de la zona horaria.
Si trascurridas 24 horas no ha recibido el enlace de descarga del manual solicitado no dude en ponerse en contacto a través del email: [email protected]
Имя / Номер
Фамилия / Апеллидо
Электронная почта / электронная почта
Компания / Empresa
Приложение / Aplicación
Страна / País
— EspañaAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo, Демократическая Республика theCongoCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Острова (Мальвинские) Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинея-БисауГвинеяПарень Остров anaHaitiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKosoboKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana ОстроваНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территория, оккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятой ЕленыСент-Китс и NevisSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияМалые Острова СШАСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВиргинские островаС. Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,
Я прочитал и принимаю / He leído y acepto la Privacy policy / política de privacidad
Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяется Политика конфиденциальности Google
и Условия обслуживания
.
| Средства автоматизации | Industrial Devices
Реле может подвергаться воздействию различных условий окружающей среды во время фактического использования, что может привести к неожиданному отказу. Следовательно, необходимы испытания в практическом диапазоне в реальных условиях эксплуатации.Соображения по применению должны быть рассмотрены и определены для правильного использования реле.
Для того, чтобы использовать реле должным образом, характеристики выбранного реле должны быть хорошо известны, а условия использования реле должны быть исследованы, чтобы определить, подходят ли они к условиям окружающей среды, и в то же время катушка Условия, условия контактов и условия окружающей среды для фактически используемого реле должны быть заранее известны в достаточной степени.
В таблице ниже приведены основные моменты выбора реле.
Его можно использовать в качестве справочного материала для исследования предметов и предупреждений.
Элемент спецификации | Рекомендации по выбору | |
---|---|---|
Катушка | a) Номинальное значение b) Напряжение срабатывания (ток) c) Напряжение отпускания (ток) d) Максимальное длительное подаваемое напряжение (ток) e) Сопротивление катушки f) Полное сопротивление g) Повышение температуры | 1) Выберите реле с учетом пульсации источника питания. 2) Уделите достаточно внимания температуре окружающей среды, повышению температуры змеевика и горячему запуску. 3) При использовании в сочетании с полупроводниками необходимо уделять особое внимание применению. Остерегайтесь падений напряжения при запуске. |
Контакты | a) Расположение контактов b) Мощность контактов c) Материал контактов d) Срок службы e) Сопротивление контакта | 1) Желательно использовать стандартный продукт с количеством контактов больше необходимого. 2) Полезно, чтобы срок службы реле соответствовал сроку службы устройства, в котором оно используется. 3) Соответствует ли материал контактов типу нагрузки? Особая осторожность необходима при низком уровне нагрузки. 4) Номинальный срок службы может сократиться при использовании при высоких температурах. Срок службы следует проверять в реальной атмосфере. 5) В зависимости от схемы релейный привод может синхронизироваться с нагрузкой переменного тока. Поскольку это приведет к резкому сокращению срока службы, необходимо проверить фактическую машину. |
Время срабатывания | a) Время срабатывания b) Время отпускания c) Время дребезга d) Частота переключения | 1) Для звуковых цепей и подобных приложений полезно уменьшить время дребезга. |
Механические характеристики | a) Вибростойкость b) Ударопрочность c) Температура окружающей среды d) Срок службы | 1) Учитывайте характеристики при вибрации и ударах в месте использования. 2) Реле, в котором используется изолированный медный провод с высокой термостойкостью, если он будет использоваться в среде с особенно высокими температурами. |
Прочие предметы | a) Напряжение пробоя b) Способ монтажа c) Размер d) Защитная конструкция | 1) Можно выбрать способ подключения: тип разъема, тип печатной платы, пайка, клеммы-вкладыши и тип винтового крепления. 2) Для использования в неблагоприятных атмосферных условиях следует выбирать герметичную конструкцию. 3) При использовании в неблагоприятных условиях используйте герметичный тип. 4) Есть ли особые условия? |
Основы работы с реле
- Для сохранения исходных характеристик следует соблюдать осторожность, чтобы не уронить реле и не задеть его.
- При нормальном использовании реле сконструировано таким образом, что корпус не отсоединяется. Для сохранения первоначальной производительности корпус снимать не следует. Характеристики реле не могут быть гарантированы при снятии корпуса.
- Использование реле в атмосфере при стандартной температуре и влажности с минимальным количеством пыли,
SO 2 , H 2 S или органические газы рекомендуется.
Для установки в неблагоприятных условиях следует рассмотреть один из герметичных типов.
Избегайте использования силиконовых смол рядом с реле, потому что это может привести к выходу из строя контакта. (Это также относится к реле с пластиковым уплотнением.) - При подключении катушек поляризованных реле проверьте полярность катушек (+, -)
на внутренней схеме подключения (Схема).Если выполнено какое-либо неправильное подключение, это может вызвать неожиданную неисправность, например, чрезмерное нагревание,
огонь и тд, и схемы не работают.
Избегайте подачи напряжения на установленную катушку и катушку сброса одновременно. - Для правильного использования необходимо, чтобы на катушке подавалось номинальное напряжение. Используйте прямоугольные волны для катушек постоянного тока и синусоидальные волны для катушек переменного тока.
- Убедитесь, что подаваемое напряжение катушки не превышает максимально допустимого напряжения.
- Номинальная коммутируемая мощность и срок службы приведены только для справки.Физические явления на контактах и срок службы контактов сильно различаются в зависимости от от типа нагрузки и условий эксплуатации. Поэтому обязательно внимательно проверяйте тип нагрузки и условия эксплуатации перед использованием.
- Не превышайте допустимые значения температуры окружающей среды, указанные в каталоге.
- Используйте флюсовый или герметичный тип, если будет использоваться автоматическая пайка.
- Хотя реле экологически герметичного типа (пластиковое герметичное и т. Д.)) можно чистить,
Избегайте погружения реле в холодную жидкость (например, в чистящий растворитель) сразу после пайки.
Это может ухудшить герметичность.
Реле клеммного типа для поверхностного монтажа является герметичным и может очищаться погружением. Используйте чистую воду или растворитель на спиртовой основе.
Рекомендуется очистка методом кипячения (Температура очищающей жидкости должна быть 40 ° C или ниже). Избегайте ультразвуковой очистки реле. Использование ультразвуковой очистки может вызвать обрыв катушки или небольшое залипание контактов из-за ультразвуковой энергии. - Избегайте сгибания клемм, так как это может привести к неисправности.
- В качестве ориентира используйте монтажное давление Faston от 40 до 70 Н {4 до 7 кгс} для реле с лепестковыми выводами.
- Для правильного использования прочтите основной текст.
Применение номинального напряжения является основным требованием для точной работы реле.
Хотя реле будет работать, если приложенное напряжение превышает напряжение срабатывания, требуется, чтобы на катушку подавалось только номинальное напряжение без учета изменений сопротивления катушки и т. Д., из-за различий в типе источника питания, колебаний напряжения и повышения температуры.
Также необходимо соблюдать осторожность, поскольку могут возникнуть такие проблемы, как короткое замыкание слоев и выгорание в катушке, если приложенное напряжение превышает максимальное значение, которое может применяться непрерывно. В следующем разделе содержатся меры предосторожности относительно входа катушки. Пожалуйста, обратитесь к нему, чтобы избежать проблем.
1. Основные меры предосторожности при обращении с катушкой
Тип работы переменного тока
Для работы реле переменного тока источником питания почти всегда является коммерческая частота (50 или 60 Гц) со стандартными напряжениями 6, 12, 24, 48, 100 и 200 В переменного тока.Из-за этого, когда напряжение отличается от стандартного, продукт является предметом особого заказа, и факторы цены, доставки и стабильности характеристик могут создавать неудобства. По возможности следует выбирать стандартные напряжения.
Кроме того, для типа переменного тока, потери сопротивления затеняющей катушки, потери на вихревые токи магнитной цепи и выход с гистерезисными потерями, и из-за более низкой эффективности катушки повышение температуры является нормальным, если оно больше, чем для типа постоянного тока.
Кроме того, поскольку гудение возникает при напряжении ниже срабатывания и выше номинального напряжения, необходимо соблюдать осторожность в отношении колебаний напряжения источника питания.
Например, в случае запуска двигателя, если напряжение источника питания падает, и во время гудения реле, если оно возвращается в восстановленное состояние, контакты подвергаются ожогу и сварке с возникновением ложного срабатывания. самоподдерживающееся состояние.
Для типа переменного тока существует пусковой ток во время работы (для изолированного состояния якоря полное сопротивление низкое и протекает ток, превышающий номинальный; для закрепленного состояния якоря полное сопротивление высокое и номинальное значение протекающего тока), поэтому в случае параллельного подключения нескольких реле необходимо учитывать потребляемую мощность.
Тип работы постоянного тока
Для работы реле постоянного тока существуют стандарты для напряжения и тока источника питания, при этом стандарты постоянного напряжения установлены на 5, 6, 12, 24, 48 и 100 В, но в отношении тока значения, выраженные в каталогах в миллиамперах пусковой ток.
Однако, поскольку это значение тока срабатывания является не более чем гарантией того, что якорь практически не перемещается, необходимо учитывать изменение напряжения питания и значений сопротивления, а также увеличение сопротивления катушки из-за повышения температуры. наихудшее состояние работы реле,
заставляя считать текущее значение равным 1.В 5–2 раза больше тока срабатывания. Кроме того, из-за широкого использования реле в качестве ограничивающих устройств вместо счетчиков как напряжения, так и тока, а также из-за постепенного увеличения или уменьшения тока, подаваемого на катушку, вызывая возможную задержку движения контактов, существует вероятность того, что назначенная управляющая способность может не быть удовлетворена. При этом необходимо проявлять осторожность.
Сопротивление обмотки реле постоянного тока изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, а также от собственного тепловыделения примерно на 0.4% / ° C, и, соответственно, при повышении температуры из-за увеличения срабатывания и отпускания напряжения требуется осторожность. (Однако для некоторых поляризованных реле эта скорость изменения значительно меньше.)
2. источник питания для входа катушки
Напряжение питания катушки переменного тока
Для стабильной работы реле напряжение включения должно находиться в диапазоне +10% / — 15% от номинального напряжения. Однако необходимо, чтобы форма волны напряжения, приложенного к катушке, была синусоидальной.Нет проблем, если источником питания является коммерческий источник питания, но когда используется стабилизированный источник питания переменного тока, возникает искажение формы волны из-за этого оборудования, и существует возможность ненормального перегрева. С помощью затеняющей катушки для катушки переменного тока гудение прекращается, но с искаженной формой волны эта функция не отображается. На Рис. 1 ниже показан пример искажения формы сигнала.
Если источник питания для рабочей цепи реле подключен к той же линии, что и двигатели, соленоиды, трансформаторы и другие нагрузки, при работе этих нагрузок напряжение в сети падает, и из-за этого контакты реле подвергаются воздействию вибрации и последующие ожоги.В частности, если используется трансформатор небольшого типа и его мощность не имеет запаса прочности, при наличии длинной проводки или в случае использования в быту или небольшом магазине, где проводка тонкая, необходимо принять меры предосторожности, потому что нормальных колебаний напряжения в сочетании с другими факторами.
При возникновении неисправности следует провести обследование ситуации с напряжением с помощью синхроскопа или аналогичных средств и принять необходимые контрмеры, и вместе с этим определить, следует ли использовать специальное реле с подходящими характеристиками возбуждения или выполнить аварийное отключение. изменение в цепи постоянного тока, как показано на рис.2, в который вставлен конденсатор для поглощения колебаний напряжения. В частности, когда используется магнитный переключатель, поскольку нагрузка становится такой же, как у двигателя, в зависимости от применения, следует попробовать и исследовать разделение рабочей цепи и силовой цепи.
Источник питания для входа постоянного тока
Мы рекомендуем, чтобы напряжение, подаваемое на оба конца катушки в реле постоянного тока, находилось в пределах ± 5% от номинального напряжения катушки.
В качестве источника питания для реле постоянного тока используется батарея или полуволновой или двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Характеристики напряжения возбуждения реле будут меняться в зависимости от типа источника питания, и поэтому для отображения стабильных характеристик наиболее желательным методом является идеальный постоянный ток.
В случае пульсации, включенной в источник питания постоянного тока, особенно в случае схемы полуволнового выпрямителя со сглаживающим конденсатором, если емкость конденсатора слишком мала из-за влияния пульсации, возникает гудение и неудовлетворительное состояние производится.
Для реальной схемы, которая будет использоваться, абсолютно необходимо подтвердить характеристики.
Необходимо рассмотреть возможность использования источника постоянного тока с пульсацией менее 5%. Также обычно следует подумать о следующем.
- 1. Для реле шарнирного типа нельзя использовать однополупериодный выпрямитель, если вы не используете сглаживающий конденсатор. Для правильного использования необходимо оценить пульсацию и характеристики.
- 2.Для реле шарнирного типа существуют определенные приложения, которые могут или не могут использовать сам по себе двухполупериодный выпрямитель. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у оригинального производителя.
- 3. Напряжение, приложенное к катушке, и падение напряжения
Ниже показана схема, управляемая одним и тем же источником питания (аккумуляторной батареей и т. Д.) Как для катушки, так и для контакта.
На электрическую долговечность влияет падение напряжения в катушке при включении нагрузки.
Убедитесь, что на катушку подается фактическое напряжение при фактической нагрузке.
3. Максимально допустимое напряжение и превышение температуры
При правильном использовании необходимо, чтобы на катушке подавалось номинальное напряжение катушки. Однако обратите внимание, что если напряжение больше или равно максимальному продолжительному напряжению Давление на катушку может привести к возгоранию катушки или короткому замыканию ее слоев из-за повышения температуры.Кроме того, не превышайте допустимый диапазон температуры окружающей среды, указанный в каталоге.
Максимальное длительное напряжение
Помимо обеспечения стабильности работы реле,
максимальное постоянное напряжение сжатой катушки является важным ограничением для предотвращения
о таких проблемах, как термическое повреждение или деформация изоляционного материала,
или возникновение опасности возгорания.
При фактическом использовании с изоляцией E-типа при температуре окружающей среды 40 ° C,
предел повышения температуры 80 ° C считается разумным в соответствии с методом сопротивления.Однако при соблюдении Закона о безопасности электроприборов и материалов эта температура становится 75 ° C.
Повышение температуры из-за импульсного напряжения
Когда используется импульсное напряжение со временем включения менее 2 минут,
повышение температуры катушки никак не связано со временем включения.
Это зависит от отношения времени включения к времени выключения,
и по сравнению с протеканием постоянного тока она довольно мала.
В этом отношении различные реле практически одинаковы.
Текущее время прохождения | % |
---|---|
Для непрерывного прохода | Значение превышения температуры составляет 100% |
ВКЛ: ВЫКЛ = 3: 1 | Около 80% |
ВКЛ: ВЫКЛ = 1: 1 | Около 50% |
ВКЛ: ВЫКЛ = 1: 3 | Около 35% |
Изменение рабочего напряжения из-за повышения температуры катушки (горячий старт)
В реле постоянного тока, после непрерывного прохождения тока в катушке,
если ток выключен, то сразу же снова включается,
из-за повышения температуры в катушке рабочее напряжение станет несколько выше.Кроме того, это будет то же самое, что использовать его в атмосфере с более высокой температурой.
Соотношение сопротивления / температуры для медного провода составляет около 0,4% для 1 ° C,
и с этим соотношением сопротивление катушки увеличивается. То есть, чтобы реле работало,
необходимо, чтобы напряжение было выше рабочего напряжения
и рабочее напряжение повышается в соответствии с увеличением значения сопротивления.
Однако для некоторых поляризованных реле эта скорость изменения значительно меньше.
4. приложенное напряжение катушки и время срабатывания
В случае работы на переменном токе время срабатывания сильно варьируется в зависимости от точки фазы, в которой переключатель включается для возбуждения катушки, и выражается как определенный диапазон, но для миниатюрных типов это в большинстве случаев. часть 1/2 цикла. Однако для реле довольно большого типа, где дребезг велик, время срабатывания составляет от 7 до 16 мсек, с временем срабатывания порядка от 9 до 18 мсек. время быстрое, но если оно слишком быстрое, время дребезга контакта «Форма А» увеличивается.Имейте в виду, что условия нагрузки (в частности, когда пусковой ток большой или нагрузка близка к номинальной) могут привести к сокращению срока службы и незначительному свариванию.
5. лотковые цепи (байпасные цепи)
В случае построения схемы последовательности из-за байпасного потока или альтернативной маршрутизации необходимо следить за тем, чтобы не было ошибочной или ненормальной работы. Чтобы понять это условие при подготовке цепей последовательности, как показано на рис.4, где 2 строки записаны как линии источника питания, верхняя линия всегда (+), а нижняя линия (-) (когда цепь переменного тока, применяется то же самое).
Соответственно, сторона (+) обязательно является стороной для контактных соединений (контакты для реле, таймеров, концевых выключателей и т. Д.), А сторона (-) — это сторона цепи нагрузки (катушка реле, катушка таймера, катушка магнита, соленоид. катушка, мотор, лампа и т. д.).
На рис. 5 показан пример паразитных цепей. На рис. 5 (a) с замкнутыми контактами A, B и C после срабатывания реле R 1 , R 2 и R 3 , если контакты B и C разомкнуты, имеется последовательная цепь через A, R 1 , R 2 и R 3 , и реле будут гудеть и иногда не переходить в состояние отключения.
Подключения, показанные на Рис. 5 (b), выполнены правильно. Кроме того, что касается цепи постоянного тока, поскольку она проста с помощью диода для предотвращения паразитных цепей, следует применять правильное применение.
6. Постепенное увеличение напряжения на катушке и цепь самоубийства
Когда напряжение, подаваемое на катушку, увеличивается медленно, операция переключения реле нестабильна, контактное давление падает, дребезг контактов увеличивается, и возникает нестабильное состояние контакта.Этот метод подачи напряжения на катушку использовать не следует, и следует рассмотреть способ подачи напряжения на катушку (использование схемы переключения).
Кроме того, в случае реле с фиксацией, использующих контакты собственной «формы B», используется метод цепи собственной катушки для полного прерывания, но из-за возможности развития неисправности следует проявлять осторожность.
Схема, показанная на рис. 6, вызывает синхронизацию и последовательную работу с использованием реле герконового типа, но это не очень хороший пример со смесью постепенного увеличения приложенного напряжения для катушки и схемы самоубийства.В части синхронизации для реле R 1 , когда время ожидания истекло, возникает дребезжание, вызывающее проблемы. В первоначальном тесте (пробное производство) он показывает удовлетворительную работу, но по мере увеличения количества операций почернение контактов (карбонизация) плюс дребезжание реле создают нестабильность в работе.
7. синхронизация фаз при переключении нагрузки переменного тока
Если переключение контактов реле синхронизировано с фазой питания переменного тока, может произойти сокращение электрического срока службы, сварные контакты или явление блокировки (неполное размыкание) из-за переноса материала контакта.Поэтому проверяйте реле, пока оно работает в реальной системе. При управлении реле с таймерами, микрокомпьютерами и тиристорами и т. Д. Возможна синхронизация с фазой питания.
8. Ошибочная работа из-за индуктивных помех
Для длинных проводов, когда линия для цепи управления и линия для подачи электроэнергии используют один кабелепровод, индукционное напряжение, вызванное индукцией от линии питания, будет подаваться на рабочую катушку независимо от того, подается ли управляющий сигнал. выключенный.В этом случае реле и таймер не могут вернуться в исходное состояние. Следовательно, при прокладке проводов на большом расстоянии помните, что наряду с индуктивными помехами сбой соединения может быть вызван проблемой с распределительной способностью, или устройство может выйти из строя из-за воздействия внешних скачков напряжения, например, вызванных молнией.
9. долгосрочный токонесущий
Цепь, которая будет непрерывно проводить ток в течение длительных периодов времени.
без переключения реле.(цепи для аварийных ламп, сигнальных устройств и
проверка ошибок, которая, например, восстанавливается только при неисправности и выводе предупреждений
с контактами формы B)
Непрерывный, длительный ток, подаваемый на катушку, способствует ухудшению изоляции катушки.
и характеристики за счет нагрева самого змеевика. Для таких схем,
используйте реле с магнитной фиксацией. Если вам нужно использовать одно стабильное реле,
используйте реле герметичного типа, на которое не так легко влияют условия окружающей среды, и обеспечивайте отказоустойчивость
схемотехника, учитывающая возможность выхода из строя или размыкания контактов.
10.Использование при нечастом переключении
Пожалуйста, проводите периодические проверки контактной проводимости, если частота переключения составляет один или меньше раз в месяц.
Если переключение контактов не происходит в течение длительного времени, на контактных поверхностях может образоваться органическая мембрана, что приведет к нестабильности контакта.
11.О электролитической коррозии катушек
В случае схем катушек сравнительно высокого напряжения, когда такие реле используются в атмосфере с высокой температурой и высокой влажностью или при непрерывном прохождении тока, можно сказать, что коррозия является результатом возникновения электролитической коррозии.Из-за возможности возникновения обрыва цепи следует обратить внимание на следующие моменты.
- 1. Сторона (+) источника питания должна быть подключена к шасси. (См. Рис. 8) (Общий для всех реле)
- 2. В случае неизбежного заземления стороны (-) или в случае, когда заземление невозможно.
(1) Вставьте контакты (или переключатель) в сторону (+) источника питания. (См. Рис. 9) (Общий для всех реле)
(2) Если заземление не требуется, подключите клемму заземления к (+) стороне катушки.(См. Рис.10) (NF и NR с клеммой заземления) - 3. Когда (-) сторона источника питания заземлена, всегда избегайте перекрещивания контактов (и переключателей) на (-) стороне. (См. Рис.11) (Общий для всех реле)
- 4. В случае реле с клеммой заземления, когда клемма заземления не считается эффективной, отсутствие подключения к земле играет важную роль в качестве метода предотвращения электролитической коррозии.
Примечание. Обозначение на чертеже указывает на вставку изоляции между железным сердечником и корпусом.В реле, где имеется клемма заземления, железный сердечник можно заземлить непосредственно на шасси, но из-за электролитической коррозии более целесообразно не выполнять подключение.
КОНТАКТ
Контакты — важнейшие элементы конструкции реле. На характеристики контактов заметно влияют материал контакта, а также значения напряжения и тока, подаваемые на контакты (в частности, формы сигналов напряжения и тока во время включения и отключения), тип нагрузки, частота переключения, окружающая атмосфера, форма контакта. , скорость переключения контактов и дребезга.
Из-за переноса контактов, сварки, аномального износа, увеличения контактного сопротивления и различных других повреждений, которые приводят к неправильной работе, следующие пункты требуют тщательного изучения.
* | Мы рекомендуем вам связаться с одним из наших офисов продаж. |
---|
1. Основные меры предосторожности при обращении
Напряжение
Когда в цепь включена индуктивность, в качестве напряжения контактной цепи генерируется довольно высокая противоэдс, и поскольку, в пределах значения этого напряжения,
энергия, приложенная к контактам, вызывает повреждение с последующим износом контактов и переносом контактов, поэтому необходимо проявлять осторожность в отношении управляющей способности.В случае постоянного тока нет точки нулевого тока, как в случае с переменным током, и, соответственно, после того, как возникла катодная дуга, поскольку ее трудно погасить, увеличенное время дуги является основной причиной.
Кроме того, из-за фиксированного направления тока явление смещения контактов, как отдельно отмечено ниже, возникает в связи с износом контактов.
Обычно приблизительная контрольная мощность упоминается в каталогах или аналогичных технических паспортах, но одного этого недостаточно.Со специальными контактными цепями для каждого отдельного случая производитель либо оценивает на основе прошлого опыта, либо проводит испытания в каждом случае.
Кроме того, в каталогах и аналогичных технических паспортах упомянутая управляющая способность ограничена резистивной нагрузкой, но для этого класса реле указано широкое значение, и обычно допустимую токовую нагрузку следует рассматривать как таковую для цепей 125 В переменного тока. .
Минимальные допустимые нагрузки указаны в каталоге; однако они приведены только в качестве ориентира для нижнего предела, который может переключать реле, и не являются гарантированными значениями.
Уровень надежности этих значений зависит от частоты коммутации, условий окружающей среды, изменения желаемого контактного сопротивления и абсолютного значения.
Используйте реле с контактами AgPd, если требуется точный аналоговый контроль нагрузки или контактное сопротивление не более 100 мОм (для измерений, беспроводных приложений и т. Д.).
Текущий
Существенное влияние оказывает ток как во время замыкания, так и во время размыкания контактной цепи.Например, когда нагрузкой является двигатель или лампа, в зависимости от пускового тока во время замыкания цепи, износ контактов и степень передачи контактов увеличиваются, а контактная сварка и перенос контактов делают разделение контактов невозможным.
2. Характеристики обычных контактных материалов
Характеристики материалов контактов приведены ниже. Обращайтесь к ним при выборе реле.
Материал контакта | Ag (серебристый) | Электропроводность и теплопроводность — самые высокие из всех металлов.Обладает низким контактным сопротивлением, недорогой и широко используется. Недостатком является то, что он легко образует сульфидную пленку в сульфидной атмосфере. Требуется осторожность при низком напряжении и низком уровне тока. |
---|---|---|
AgSnO 2 (серебро-олово) | Обладает превосходной сварочной стойкостью; однако, как и в случае с Ag, он легко образует сульфидную пленку в сульфидной атмосфере. | |
AgW (серебро-вольфрам) | Высокая твердость и температура плавления, отличная устойчивость к дуге и высокая устойчивость к переносу материала.Однако требуется высокое контактное давление. Кроме того, контактное сопротивление относительно высокое, а устойчивость к коррозии оставляет желать лучшего. Также есть ограничения на обработку и установку на контактные пружины. | |
AgNi (серебро-никель) | Соответствует электропроводности серебра. Отличное сопротивление дуге. | |
AgPd (серебро-палладий) | Обладает высокой устойчивостью к коррозии и сульфидированию при комнатной температуре; однако в контурах низкого уровня он легко поглощает органические газы и образует полимеры.Следует использовать золотое покрытие или другие меры для предотвращения такого накопления полимера. | |
Поверхность | Правовое покрытие (родий) | Сочетает в себе отличную коррозионную стойкость и твердость. В качестве гальванических контактов используются при относительно небольших нагрузках. В атмосфере органического газа необходимо соблюдать осторожность, поскольку могут образовываться полимеры. Поэтому он используется в реле с герметичным уплотнением (герконовые реле и т. Д.). |
Au плакированный (плакированный золотом) | Au с его превосходной коррозионной стойкостью приваривается к основному металлу под давлением.Особые характеристики — равномерная толщина и отсутствие проколов. Очень эффективен, особенно при низких нагрузках в относительно неблагоприятных атмосферных условиях. Часто бывает трудно реализовать плакированные контакты в существующих реле из-за конструкции и установки. | |
Покрытие золотом (позолота) | Эффект аналогичен алюминиевому покрытию. В зависимости от используемого процесса нанесения покрытия очень важен надзор, так как существует вероятность появления точечных отверстий и трещин. Относительно легко применить золочение в существующих реле. | |
Вспышка золотом (тонкопленочное золотое покрытие) от 0,1 до 0,5 мкм | Предназначен для защиты основного металла контактов при хранении переключателя или устройства со встроенным переключателем. Однако определенная степень устойчивости контактов может быть получена даже при переключении нагрузок. |
3. Защита от прикосновения
Счетчик ЭДС
При коммутации индуктивных нагрузок с помощью реле постоянного тока, таких как цепи реле, двигатели постоянного тока, муфты постоянного тока и соленоиды постоянного тока, всегда важно поглощать скачки напряжения (например.грамм. с диодом) для защиты контактов.
При отключении этих индуктивных нагрузок возникает противоэдс от нескольких сотен до нескольких тысяч вольт, что может серьезно повредить контакты и значительно сократить срок службы.
Если ток в этих нагрузках относительно мал и составляет около 1 А или меньше, противо-ЭДС вызовет зажигание тлеющего или дугового разряда.
Разряд разлагает органические вещества, содержащиеся в воздухе, и вызывает образование черных отложений (оксидов, карбидов) на контактах. Это может привести к выходу из строя контактов.
|
На рис. 12 (a) противоэдс (e = -L di / dt) с крутой формой волны генерируется через катушку с полярностью, показанной на рис. 12 (b), в момент отключения индуктивной нагрузки.
Счетчик ЭДС проходит по линии питания и достигает обоих контактов.
Обычно критическое напряжение пробоя диэлектрика при стандартной температуре и давлении воздуха составляет от 200 до 300 вольт.Следовательно, если противоэдс превышает это значение, на контактах возникает разряд для рассеивания энергии (1 / 2Li 2 )
, хранящейся в катушке. По этой причине желательно поглощать противоэдс до 200 В или меньше.
Явление переноса материала
Передача материала контактов происходит, когда один контакт плавится или закипает, и материал контакта переходит на другой контакт.
По мере увеличения количества переключений появляются неровные контактные поверхности, такие как те, что показаны на рис.13.
Через некоторое время неровные контакты замыкаются, как будто они были сварены вместе.
Это часто происходит в цепях, где в момент замыкания контактов возникают искры, например, когда постоянный ток велик для индуктивных или емкостных нагрузок постоянного тока или когда большой пусковой ток (несколько ампер или несколько десятков ампер).
Цепи защиты контактов и контактные материалы, устойчивые к переносу материала, такие как AgSnO 2 , AgW или AgCu, используются в качестве контрмер.
Обычно на катоде появляется вогнутое образование, а на аноде — выпуклое образование.Для емкостных нагрузок постоянного тока (от нескольких ампер до нескольких десятков ампер) всегда необходимо проводить фактические подтверждающие испытания.
Схема защиты контактов
Использование контактных защитных устройств или схем защиты может снизить противоэдс до низкого уровня.
Однако учтите, что неправильное использование приведет к нежелательному эффекту. Типовые схемы защиты контактов приведены в таблице ниже.
(G: хорошо, NG: плохо, C: забота)
Избегайте использования схем защиты, показанных на рисунках справа. Хотя индуктивные нагрузки постоянного тока обычно труднее переключать, чем резистивные нагрузки, использование соответствующей схемы защиты повысит характеристики до уровня резистивных нагрузок.
Хотя чрезвычайно эффективен для гашения дуги при размыкании контактов, контакты подвержены свариванию, поскольку энергия накапливается в C, когда контакты размыкаются, и ток разряда течет из C, когда контакты замыкаются.
Хотя чрезвычайно эффективен для гашения дуги при размыкании контактов, контакты подвержены свариванию, поскольку при замыкании контактов зарядный ток течет к C.
Установка защитного устройства
В реальной схеме необходимо найти защитное устройство (диод, резистор, конденсатор, варистор и т. Д.).) в непосредственной близости от нагрузки или контакта. Если оно расположено слишком далеко, эффективность защитного устройства может снизиться. Ориентировочно расстояние должно быть в пределах 50 см.
Аномальная коррозия при высокочастотном переключении нагрузок постоянного тока (образование искры)
Если, например, клапан постоянного тока или сцепление включается с высокой частотой, может образоваться сине-зеленая ржавчина. Это происходит из-за реакции азота и кислорода в воздухе, когда во время переключения возникают искры (дуговые разряды).Следовательно, необходимо соблюдать осторожность в цепях, в которых искры возникают с высокой частотой.
4. Меры предосторожности при использовании контактов
Подключение нагрузки и контактов
Подключите нагрузку к одной стороне источника питания, как показано на рис. 14 (a). Подключите контакты к другой стороне. Это предотвращает образование высокого напряжения между контактами. Если контакты подключены к обеим сторонам источника питания, как показано на Рис. 14 (b), существует риск короткого замыкания источника питания при коротком замыкании относительно близких контактов.
Эквивалент резистора
Поскольку уровни напряжения на контактах, используемых в слаботочных цепях (сухих цепях), низкие, результатом часто является плохая проводимость. Одним из способов повышения надежности является добавление фиктивного резистора параллельно нагрузке, чтобы намеренно увеличить ток нагрузки, достигающий контактов.
Избегайте замыканий между контактами формы A и B
- 1.Зазор между контактами формы A и B в компактных элементах управления небольшой. Следует учитывать возникновение короткого замыкания из-за дуги.
- 2. Даже если три контакта Н.З., Н.О. и COM соединены так, что они закорачивают, цепь никогда не должна быть спроектирована так, чтобы допускать возможность возгорания или создания сверхтока.
- 3. Запрещается проектировать цепь прямого и обратного вращения двигателя с переключением контактов формы A и B.
|
Короткое замыкание между разными электродами
Хотя существует тенденция к выбору миниатюрных компонентов управления из-за тенденции к миниатюризации электрических блоков управления, следует соблюдать осторожность при выборе типа реле в цепях, где между электродами в многополюсном реле прикладываются разные напряжения, особенно при переключении. две разные схемы питания.Это не проблема, которую можно определить по схемам последовательности. Необходимо проверить конструкцию самого элемента управления и обеспечить достаточный запас прочности, особенно в отношении утечки тока между электродами, расстояния между электродами, наличия барьера и т. Д.
Тип нагрузки и пусковой ток
Тип нагрузки и характеристики ее пускового тока, а также частота коммутации являются важными факторами, вызывающими контактную сварку.В частности, для нагрузок с пусковыми токами измерьте установившееся состояние и пусковой ток.
Затем выберите реле с достаточным запасом прочности. В таблице справа показано соотношение между типичными нагрузками и их пусковыми токами.
Также проверьте фактическую полярность, поскольку, в зависимости от реле, на срок службы электрической части влияет полярность COM и NO.
Тип нагрузки | Пусковой ток |
---|---|
Резистивная нагрузка | Устойчивый ток |
Соленоид нагрузки | От 10 до 20 раз больше установившегося тока |
Нагрузка двигателя | В 5-10 раз больше установившегося тока |
Нагрузка лампы накаливания | От 10 до 15 раз больше установившегося тока |
Нагрузка ртутной лампы | Прибл.В 3 раза больше установившегося тока |
Нагрузка натриевой лампы | От 1 до 3 раз больше установившегося тока |
Емкостная нагрузка | От 20 до 40 раз больше установившегося тока |
Нагрузка трансформатора | От 5 до 15 раз больше установившегося тока |
Волна и время пускового тока нагрузки
|
Пусковой ток / номинальный ток: i / i o ≒ 10-15 раз
|
Газоразрядная трубка, трансформатор, дроссельная катушка, конденсатор и т. Д., объединены в общие цепи газоразрядных ламп. Обратите внимание, что пусковой ток может быть от 20 до 40 раз, особенно если полное сопротивление источника питания низкое в типе с высоким коэффициентом мощности.
|
|
- Условия становятся более суровыми, если выполняется заглушка или толчкование, поскольку переходы между состояниями повторяются.
- При использовании реле для управления двигателем постоянного тока и тормозом импульсный ток во включенном состоянии, нормальный ток и ток отключения во время торможения различаются в зависимости от того, является ли нагрузка на двигатель свободной или заблокированной. В частности, с неполяризованными реле, при использовании контакта «от b» или «от контакта» для тормоза двигателя постоянного тока, на механический срок службы может влиять ток тормоза. Поэтому, пожалуйста, проверьте ток при фактической нагрузке.
|
Обратите внимание, что, поскольку индуктивность велика, дуга длится дольше при отключении питания.Контакт может легко изнашиваться.
|
|
при использовании длинных проводов
Если в цепи контактов реле должны использоваться длинные провода (от 100 до 300 м), пусковой ток может стать проблемой из-за паразитной емкости, существующей между проводами.Добавьте резистор (примерно от 10 до 50 Ом) последовательно с контактами.
Электрическая долговечность при высоких температурах
Проверьте фактические условия использования, так как использование при высоких температурах может повлиять на срок службы электрооборудования.
- Блокировочные реле поставляются с завода в состоянии сброса. Удар по реле во время транспортировки или установки может привести к его переходу в установленное состояние.Поэтому рекомендуется использовать реле в цепи, которая инициализирует реле в требуемое состояние (установка или сброс) при каждом включении питания.
- Избегайте подачи напряжения на установленную катушку и катушку сброса одновременно.
- Подключите диод, как показано, поскольку фиксация может быть нарушена при использовании реле в следующих цепях.
Если установочные катушки или катушки сброса должны быть соединены вместе параллельно, подключите последовательно диод к каждой катушке. Рис.16 (а), (б)
Кроме того, если заданная катушка реле и катушка сброса другого реле подключены параллельно, подключите диод к катушкам последовательно.Рис.16 (c)
Если установленная катушка или катушка сброса должны быть подключены параллельно с индуктивной нагрузкой (например, другой катушкой электромагнитного реле, двигателем, трансформатором и т. Д.), Подключите диод к установленной катушке или катушке сброса последовательно. Рис.16 (d)
Используйте диод, имеющий достаточный запас прочности для повторяющихся приложений обратного постоянного напряжения и пикового обратного напряжения и имеющий средний выпрямленный ток, превышающий или равный току катушки.
- Избегайте приложений, в которых часто возникают скачки напряжения в электросети.
- Избегайте использования следующей схемы, поскольку самовозбуждение на контактах будет препятствовать нормальному состоянию удержания.
Четырехконтактное фиксирующее реле
В схеме с двумя катушками с фиксацией, как показано ниже, одна клемма на одном конце установочной катушки и одна клемма на одном конце катушки сброса соединены совместно, и напряжения одинаковой полярности прикладываются к другой стороне для операций установки и сброса.В схеме этого типа закоротите 2 контакта реле, как указано в следующей таблице. Это помогает поддерживать высокую изоляцию между двумя обмотками.
Тип реле | Терминалы № | |
---|---|---|
DS | 1c | – |
2c | 15 и 16 | |
ST | * | |
СП | 2 и 4 |
* | Реле* ST сконструированы таким образом, что катушка настройки и катушка сброса разделены для обеспечения высокого сопротивления изоляции. |
---|---|
* | РелеDSP, TQ, S неприменимы из-за полярности. |
Минимальная ширина импульса
В качестве ориентира задайте минимальную длительность импульса для установки или сброса фиксирующего реле. по крайней мере, в 5 раз превышающее установленное время или время сброса каждого продукта, и подайте номинальное напряжение прямоугольной формы. Также проверьте работу. Поинтересуйтесь, если вы не можете получить ширину импульса не менее 5 раз. установленное (сброс) время.Также обращайтесь по поводу конденсаторного привода.
Индукционное напряжение с двумя катушками-защелками
Каждая катушка в двухкатушечном реле-защелке намотана с установленной катушкой и катушкой сброса.
на тех же железных сердечниках.
Соответственно, при подаче напряжения на обратной стороне катушки генерируется индукционное напряжение.
и отключите каждую катушку.
Хотя величина индукционного напряжения примерно такая же, как номинальное напряжение реле,
вы должны быть осторожны с обратным напряжением смещения при управлении транзисторами.
1. Температура и атмосфера окружающей среды
Убедитесь, что температура окружающей среды при установке не превышает значения, указанного в каталоге. Кроме того, для использования в атмосфере с пылью, сернистыми газами (SO 2 , H 2 S) или органическими газами следует рассмотреть вариант с защитой от окружающей среды (тип с пластиковым уплотнением).
2. силиконовый
Когда источник силиконовых веществ (силиконовая резина, силиконовое масло,
силиконовые материалы для покрытия и силиконовые наполнители и т. д.) используется вокруг реле,
может образовываться силиконовый газ (низкомолекулярный силоксан и т. д.).
Этот силиконовый газ может проникнуть внутрь реле.
Когда реле хранится и используется в этом состоянии,
силиконовый компаунд может прилипнуть к контактам реле, что может привести к выходу из строя контакта.
Не используйте вокруг реле какие-либо источники силиконового газа (включая пластиковые уплотнения).
3. NO поколения
Когда реле используется в атмосфере с высокой влажностью для переключения нагрузки
который легко создает дугу, NOx, создаваемые дугой, и поглощенная вода
извне реле объединяются для производства азотной кислоты.Это разъедает внутреннюю
металлические детали и отрицательно сказываются на работе.
Избегайте использования при относительной влажности окружающей среды 85% или выше (при 20 ° C).
Если использование при высокой влажности неизбежно, обратитесь к нашему торговому представителю.
4. вибрация и удары
Если реле и магнитный переключатель установлены рядом друг с другом на одной пластине, контакты реле могут на мгновение отделиться от удара, производимого при срабатывании магнитного переключателя, и привести к неправильной работе.Меры противодействия включают установку их на отдельные пластины, использование резинового листа для поглощения удара и изменение направления удара на перпендикулярный угол. Кроме того, если реле будет постоянно подвергаться вибрации (поезда и т. Д.), Не используйте его с розеткой. Рекомендуем припаивать непосредственно к клеммам реле.
5.Влияние внешних магнитных полей
Если рядом расположен магнит или постоянный магнит в любом другом крупном реле, трансформаторе или динамике, характеристики реле могут измениться, что может привести к неправильной работе.Влияние зависит от силы магнитного поля, и его следует проверять при установке.
6. Условия использования, хранения и транспортировки
Во время использования, хранения или транспортировки избегайте мест, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
и поддерживать нормальные условия температуры, влажности и давления.
Допустимые спецификации для сред, подходящих для использования, хранения и транспортировки
приведены ниже.
Конденсация
Конденсация возникает при резком падении температуры окружающей среды.
от высокой температуры и влажности,
или реле и микроволновое устройство внезапно переключаются из-под низкой температуры окружающей среды
к высокой температуре и влажности.Конденсация вызывает такие сбои, как ухудшение изоляции,
отсоединение проводов, ржавчина и т. д.
Panasonic Corporation не гарантирует отказы, вызванные конденсацией.
Теплопроводность оборудования может ускорить охлаждение самого устройства,
и может произойти конденсация.
Пожалуйста, проведите оценку продукта в наихудших условиях фактического использования.
(Особое внимание следует обращать на близкие к устройству детали, нагревающиеся при высокой температуре.
Также учтите, что внутри устройства может образоваться конденсат.)
Обледенение
Конденсат или другая влага может замерзнуть на реле.
когда температура становится ниже 0 ° C.
Обледенение вызывает заедание подвижной части,
задержка срабатывания и нарушение проводимости контакта и т. д.
Panasonic Corporation не гарантирует отказы, вызванные обледенением.
Теплопроводность оборудования может ускорить охлаждение самого реле.
и может произойти обледенение.
Пожалуйста, проведите оценку продукта в наихудших условиях фактического использования.
Низкая температура и низкая влажность
Пластик становится хрупким, если переключатель подвергается воздействию низких температур, среда с низкой влажностью в течение длительного времени.
Высокая температура и высокая влажность
Хранение в течение длительного времени (включая периоды транспортировки)
при высокой температуре или высокой влажности или в атмосфере с органическими газами
или сульфидные газы могут вызвать образование сульфидной или оксидной пленки на поверхностях
контактов и / или это может мешать работе.
Проверьте атмосферу, в которой должны храниться и транспортироваться устройства.
Пакет
Что касается используемого формата упаковки, приложите все усилия, чтобы избежать воздействия влаги, органических газов и сульфидных газов до абсолютного минимума.
Требования к хранилищу
Так как клеммы для поверхностного монтажа чувствительны к влажности Он упакован в герметично закрывающуюся влагостойкую упаковку.