Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Управление насосами котельной. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Блоки питания

Комментарии к статье Комментарии к статье

Схема выполняет следующие функции:

  • включение насоса №1;
  • выдачу сигналов об аварийной остановке насосов;
  • переключение насоса №1 на насос №2 (если останавливается насос №1);
  • исключение автоматического повторного включения при перебоях в электроснабжении.

В качестве чувствительного элемента для контроля работы насоса используют электроконтактные манометры (ЭКМ), устанавливаемые на выходе насоса.

Задается давление срабатывания контактного устройства, близкое к рабочему давлению в трубопроводе. Если насос останавливается, давление понижается, что приводит к срабатыванию схемы. Но этот способ ненадежен, поскольку давление в системе может изменяться и по другим причинам, что приводит к ложным срабатываниям (или несрабатываниям).

Используют также контроль по контактам теплового реле. В этом случае исключается возможность контроля работы насоса в целом, а контролируется только привод насоса (электродвигатель).

В данной схеме (см. рисунок) в качестве чувствительного элемента предлагается использовать реле протока. При отсутствии протока его контакты FS замкнуты. Запускается схема нажатием кнопки SB2, что приводит к включению реле К1 и пускателя КМ1. Начинается отсчет времени с помощью реле времени К2 и К7. Если насос №1 не выходит на номинальный режим за время, заданное реле К2, пускатель КМ1 отключается контактами К2.1, одновременно через контакты К2.2 подключается реле времени К3.


(нажмите для увеличения)

Через контакты К3.1 включается реле К4, которое своими контактами включает пускатель КМ2 и реле К5. С контактов К5.3 снимается сигнал об отключении насоса №1. Контактами К5.2 подготавливается к работе реле К6. После отключения реле К3 реле К6 готово к принятию сигнала с контактов К2.2 через контакты К5.2 и К4.3, что означает остановку насоса №2. Теперь в случае повторного замыкания контактов К2.2 сработает реле К6, заблокирует себя контактом К6.1, разомкнет цепь питания пускателя КМ2 контактами К6.2 и выдаст аварийный сигнал с контактов К6.3. Обратная связь между тепловыми реле и схемой механическая.

Срабатывание теплового реле (контакты Т1 и Т2) приводит к размыканию цепей питания электродвигателя насоса, что в свою очередь приводит к замыканию контактов FS и срабатыванию схемы.

Функциональное назначение реле, входящих в состав схемы:

  • К1 - защита от автоматического повторного включения при сбоях в электроснабжении;
  • К2 - подавление дребезга контактов реле протока, отключение КМ1;
  • К3 - задержка времени на включение двигателя №2;
  • К4 - размножение контактов
  • К3, включение КМ2 и К5, защита от ложного срабатывания К6;
  • К5 - выдача и запоминание сигнала "авария насоса №1";
  • К6 - отключение КМ2, выдача и запоминание сигнала "авария насоса №2"; К7 - контроль включения насоса №2.

Цепи питания насосов №1 и №2 коммутируются контактами пускателей КМ1 и КМ2 соответственно. Эти цепи на схеме не показаны.

Время переключения насоса №1 на насос №2 соответствует разнице установок времени реле К3 и К2. Время, отведенное для выхода насоса №1 в рабочий режим, соответствует времени, заданному реле К2. Время, отведенное для выхода насоса №2 в рабочий режим, определяется соотношением Т2 = ТК7 (ТК2 + ТК3), где ТК7, ТК2, ТК3 время срабатывания реле К7, К2 и К3.

В данной схеме насос №1 ведущий, насос №2 ведомый. В случае необходимости в схему можно ввести переключатель для выбора насоса №2 ведущим, а насоса №1 ведомым.

Для этого в разрыв между точками АВ; CD; .E и GH вводят переключатель (из серии ПКУ), обеспечивающий замыкание контактов в соответствии с таблицей:

Возможно также использование вместо переключателя дополнительного реле, имеющего четыре группы контактов на переключение. Обмотку этого реле можно коммутировать тумблером.

Детали. Кнопки SB1 и SB2 типа КЕ. Реле К1, К4, К6 типа РП21-003-220В, 50 Гц, К5 типа РП21-004-220В, 50 Гц. Реле К2, К3, К7 типа ВЛ68. Возможно вместо реле К2 и К7 использовать одно электромашинное реле типа ВС-33 (однако от этого реле у меня остались не самые лучшие впечатления). Реле протока типа А61KB Johnson Controll, но можно использовать реле протока отечественного производства.

Автор: П.Боцула

Смотрите другие статьи раздела Блоки питания.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Преобразователи MAX20343/MAX20344 15.07.2021

Компания Maxim Integrated освоила производство новых импульсных стабилизаторов напряжения MAX20343/MAX20344 для использования в компактных портативных устройствах с батарейным питанием. Микросхемы MAX20343/MAX20344 являются полностью интегрированным решением, содержащем в одном корпусе контроллер и силовые транзисторы, с помощью которых можно обеспечить нагрузки тока до 1 А при выходном напряжении 3,5 В.

Силовая часть микросхем MAX20343/MAX20344 построена по неинвертирующей понижающе-повышающей схеме, что позволяет использовать их с первичными источниками энергии, напряжение которых может быть как больше, так и меньше требуемого выходного напряжения. При этом особое внимание было уделено функционированию микросхемы в случаях, когда входное напряжение приблизительно равно выходному: благодаря уникальному алгоритму переключения транзисторов в этих режимах удалось избежать резких колебаний напряжения на нагрузке и уменьшить уровень электромагнитных помех.

Ключевыми преимуществами микросхем MAX20343/MAX20344 являются высокий КПД (обеспечиваемый возможностью гибкой конфигурации силовой части и адаптивным алгоритмом переключения силовых ключей), ультрамалый ток собственного потребления, начинающийся с 3,5 мкА в рабочем режиме и уменьшающийся до 0,3 мкА в режиме ожидания, малые уровни пульсаций выходного напряжения и электромагнитных помех. Сочетание этих преимуществ делает MAX20343/MAX20344 идеальными для медицинских приложений, например, для портативных фотоплетизмографов, точность измерения которых напрямую зависит от уровней пульсаций и шумов в цепях питания оптической измерительной системы.

Высокая скорость реакции на переходные процессы, в том числе и на резкие колебания входного напряжения, позволяет применять данные микросхемы для питания устройств с резкопеременной нагрузкой, например, беспроводных датчиков интеллектуальных автоматизированных систем, использующих сети LPWAN. В подобных приложениях часто используются первичные источники питания с малой удельной мощностью, работающие совместно с ионисторами. В этом случае возможность работы при входном напряжении от 1,9 В позволяет максимально задействовать установочную мощность ионистора и увеличить время автономной работы.

Еще одной областью применения микросхем MAX20343/MAX20344 являются беспроводные Bluetooth-наушники Truly Wireless Stereo. При большой разнице напряжений аккумуляторов футляра и наушников последние из-за уменьшения КПД интегрированных зарядных устройств начинают разогреваться, что может вызвать определенный дискомфорт при их использовании и приводит к нерациональному расходу ограниченного количества энергии аккумулятора футляра. В этом случае использование микросхем MAX20343/MAX20344 позволит уменьшить напряжение, подаваемое на зарядные устройства наушников, что приведет к меньшему разогреву их корпусов и более рациональному использованию энергии аккумулятора футляра.

Другие интересные новости:

▪ Грустная музыка улучшает настроение

▪ OLED-дисплей с плотностью пикселей 10000 PPI

▪ Технология 3C-HSDPA со скоростью 63 Мбит/с

▪ Планшет Oregon Scientific MEEP! для детей от шести лет

▪ В Солнечной системе открыли новую планету

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Гражданская радиосвязь. Подборка статей

▪ статья На козе не подъедешь. Крылатое выражение

▪ статья Почему у кометы есть хвост? Подробный ответ

▪ статья Слесарь по ремонту и обслуживанию машин и оборудования. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья ШИ регулятор мощности электродвигателей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Чудесная лопаточка. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026