Tuleohutuse entsüklopeedia

Pumba kaitsmiseks veevoolu lüliti paigaldamine. Voolurelee (andur) ühendamine ja töö. Pöördreleed ja läbivooluandurid

Voolulüliti on seade, mis on ette nähtud õhu, gaasi või vedeliku voolu reguleerimiseks. See saadab juhtimissignaali teisele süsteemi seadmele, mille eesmärk on näiteks masinate töötamine peatada. Eelkõige saab voolulüliti juhtida pumpade aktiveerimist ja deaktiveerimist. Mõned üldised rakendused releed on ette nähtud pumpade kaitsmiseks, voolukiiruse kõrvalekaldumise reguleerimiseks ja märguandeks seadistatud tasemest.

Näiteks on McDonnell & Milleri vedeliku- ja gaasivoolu lülitid, mis on näidatud joonisel. Veevoolulülitit saab kasutada näiteks seadmete veejahutussüsteemides vee soojendamiseks, tulekustutussüsteemides, veepuhastussüsteemides, basseinide kloorimisel jne.

Juhtlüliteid saab kasutada ruumide ventilatsiooniks, soojustrasside filtreerimissüsteemideks, õhuvarustuseks, puhastus- ja töötlussüsteemideks.

Vool tähendab vedeliku, gaasi või auru füüsilist liikumist (kiirust) voolulülitit juhtivas torus. Voolu puudumine tähendab selle kiiruse vähenemist nullini, s.t. täielikult seiskuda, võimaldades lülitil naasta algasendisse.

Voolulüliti (kütteväärtus) konkreetse künnise seadmiseks tuleb kiirus sõltuvalt rakendusest eelseadistada. Näiteks võib relee voolu puudumisel seiskada mootori, käivitada selle voolu korral, käivitada voolamise korral heli või lülitada häire välja, kui indikaator normaliseerub.

Neid on mitu erinevad tüübid voolulüliti, millest kõige tavalisem on turbiini tüüpi seade.

Asendamatu vedelike ja gaaside üldistes tööstuslikes rakendustes. Need ühendavad suurepärase jõudluse kvaliteedi ja töökindlusega.

Vedelik, mis hakkab haakuma vooluteel paikneva labaturbiini rootori labadega, paneb selle pöörlema ​​voolukiirusega proportsionaalse nurkkiirusega.

Toru sees pöörlev rootor muudab spetsiaalse seadme abil voolukiiruse impulss -elektrisignaaliks. Koguimpulsi elektriline signaal on otseselt seotud koguvooluga selliselt, et selle sagedus on otseselt proportsionaalne läbi voolulüliti voolava vedeliku (gaasi) voolukiirusega. Seda signaali töötleb elektrooniline ahel, mis lõpuks moodustab voolulüliti väljundahela mehaanilise kontaktina.

Vedeliku voolu ja ventilaatori pöörlemise tuvastamiseks kasutatakse turbiinlüliteid. Neid saab kasutada ka elektriküttesüsteemide kaitsmiseks, reguleerides ventilaatori õhuvoolu. Turbiini õhuvoolu lüliteid saab kasutada ka häiresignaali andmiseks ventilaatori ebaefektiivse või täieliku seiskamise korral.

Lisaks sellele ühisele kanalile on palju teisi, mis erinevad mehhanismi konstruktsiooni ja tööpõhimõtte poolest. Tootja ja seadme tüübi valik sõltub kasutustingimustest ja selle tehniliste omaduste nõuetest igal konkreetsel juhul.

Veevooluandur on seade, mis reguleerib rõhku veevarustussüsteemi sees. See on ühendatud pumpadega torude kaudu. Seadmete peamised parameetrid peaksid hõlmama mitte ainult piiravat rõhku, vaid ka väljundpinget. Samuti märgivad tootjad kohustuslik läbilaskevõime... Tänapäeval on mitut tüüpi muudatusi. Probleemi üksikasjalikumaks mõistmiseks tasub kõigepealt uurida veevooluanduri seadet.

Seadme mudel

Veevooluanduri standardahel sisaldab releed ja plaatide komplekti. Modifikatsiooni sees on lai kaamera. Kolb on alati paigal. Selle sees on väike ujuk. Väljundil on meigikanal. Paljud muudatused tehakse juhtventiiliga, mis on paigaldatud väljalaskeava juurde. Ventiilidega mudelid on varustatud painduvate liitmikega. Nende töö jaoks on kaasatud magnetjõud.

Andur: tehke seda ise

Veevooluanduri valmistamine oma kätega on üsna lihtne. Kõigepealt on soovitatav alustada kaamera paigaldamist. Selleks väike plastmahuti... Siis peate lõikama kolm plaati, mis on paigaldatud horisontaalasendisse. Seetõttu ei tohiks pirn nendega kokku puutuda. Arvestades lihtne mudel, siis piisab ühest ujukist. Liitmik on otstarbekam paigaldada kahele adapterile. Ventiil peab taluma vähemalt 5 Pa rõhku.

Modifikatsioonide tüübid

Disaini järgi eristatakse ainult relee- ja õhuklapiseadmeid. Lisaks jagatakse muudatused vastavalt rõhutasemele. Eraldi alamkategooriasse kuuluvad ringluspumpade seadmed.

Relee mudelid

Relee veevoolu andur gaasikatel sobib väikese võimsusega pumpadele. Reeglina toodetakse mudeleid ühe kaameraga. Paljud eksperdid ütlevad, et neil on madal juhtivus. Siiski tuleb märkida, et on olemas plaatide vertikaalse paigutusega seadmeid. Nende lõplik rõhk on vähemalt 5 Pa. Kaitsesüsteeme kasutatakse sageli P48 seerias. Kõik see viitab sellele, et vee lekkeid täheldatakse harva. Modifikatsioone iseloomustab suurepärane stabiilsus. Nende imemisvõimsus on vähemalt 3 N. Väga harva on mudelitel kraanid.

Paigaldusseadmed

Kõige tavalisemaid pumpade seadmeid peetakse õhuklappide modifikatsioonideks, mida toodetakse ühe kambriga. Nende plaadid asuvad reeglina horisontaalasendis. Mõned modifikatsioonid on varustatud kahe ventiiliga. Ja piirava rõhu parameeter on umbes 5 Pa. P58 klassis kasutatakse sageli kaitsesüsteeme. Sellisel juhul sõltub juhtivus düüsi suurusest. Mõned muudatused võivad kiidelda suure pumpamiskiirusega. Nende ühendused on üsna sageli keermestatud. Turul on ka klammerdatavaid andureid, mis pole eriti populaarsed.

Madala rõhuga seadmed

Muudatused madal rõhk sobib hästi kuni 4 kW võimsusega tsentrifugaalpumpadele. Nende juhtivus sõltub kambri suurusest. Kõige tavalisem kahekordse ujukpumbaga veevoolu andur turul. Samal ajal on pumpamisjõud keskmiselt 5 N. Kaitsesüsteeme kasutatakse erinevates klassides. Paljud andurid on paigaldatud vahetükkide kaudu. Väljundkontaktid on mõeldud juhtmeadapteritele. Samuti väärib märkimist, et turul on palju odavaid mudeleid.

Kõrgsurve modifikatsioonid

Mudelid kõrgsurve toodetakse tavaliselt ühe pikliku liitmikuga. Pumba veevooluanduri plaadid paigaldatakse kõige sagedamini horisontaalasendisse. Kui usute ekspertide ülevaateid, siis on mudelid suurepärased tsentrifugaalpumpade jaoks. Modifikatsiooni valimisel on oluline pöörata tähelepanu seadmete ribalaiusele. Arvesse võetakse ka seadmete mõõtmeid. Paljud mudelid on toodetud kahe kaameraga. Kuid nad kasutavad ainult ühte ventiili. Kui arvestada standardmudelit, siis on lõplik rõhk keskmiselt mitte üle 6 Pa. Seadmete kaitsesüsteem on klassi P70. Kraanaga mudeleid leidub väga harva. Enamasti on paigaldatud tavalised lülitid.

Tsirkulatsioonipumba seadmed

Andurid tsirkulatsioonipumbad on suur nõudlus. Muudatuste eripäraks peetakse madalat redutseeritavust. Lõplik rõhk on keskmiselt 3,3 Pa. Kaitsesüsteeme kasutatakse väga erinevates klassides. Kahe kaameraga seadmed on väga haruldased. Mudeli valimisel on oluline pöörata tähelepanu liitmiku kujule. Sellel peaks olema lai pea ja kitsas kanal. Vastasel juhul tekivad sageli lekked. Lisaks tuleb märkida, et ujukitel olevaid seadmeid esitatakse turul. Nende kontaktid on mõeldud adapteritele.

Kahe kaamera mudelite omadused

Kahe kambri andurid eristuvad reeglina suurte mõõtmete ja kõrgsurveparameetrite poolest. Turul on palju topeltklappidega mudeleid. Nende imemisjõud on 4 N. Kaitsesüsteeme kasutatakse P88 seerias. Anduriplaadid on alati horisontaalselt paigaldatud. Kui me räägime seadmete puudustest, siis on oluline märkida, et nad kasutavad väljundis väga suuri kanaleid. Kuni 8 kW võimsusega pumpade jaoks ei ole mudelid üheselt sobivad. Turul on seadmeid kraanidega ja ilma. Lisaks on muudatusi, mis põhinevad kontaktorilülititel.

Seadmed kolmele kaamerale

Tsentrifugaalpumpade jaoks on ühendatud kolmekambrilised andurid. Nende lõplik kokkusurumisjõud on väga suur. Samuti väärib märkimist, et mudeleid toodetakse lühikeste kanalitega. Nende ventiilid on pöörlevad. Neid kaitseb spetsiaalne membraan. Ekspertide sõnul sõltub juhtivus kambri suurusest. Kui me räägime disainilahendustest, siis väärib märkimist, et turul on piklike liitmikega mudeleid. Neil on äärmiselt madal imemisvõimsus. Siiski võivad need kesta kaua. Lülititega seadmeid on kauplustes väga harva. Tavaliselt toodetakse kolme kambriga mudeleid väikeste kraanadega.

Väikese võimsusega pumpade mudelid

Väikese võimsusega pumpade veevooluandur tuleks valida ainult õhuklapi modifikatsioonide hulgast. Selle lõplik rõhunäidik peaks olema umbes 5 Pa. Kaitsesüsteemi tervitab klass P48. Paljud eksperdid kiidavad kahe kaameraga seadmeid. Nende imemisjõud on umbes 4 N. Relee modifikatsioonid väikese võimsusega pumpadele ei sobi parimal viisil.

Vertikaalsete plaatide versioonid

Seadmed seda tüüpi ennast hästi näidata tsentrifugaalpumbad... Neil on hea juhtivus ja neil pole probleeme kõrge rõhuga. Kuid ärge unustage muudatuste puudusi. Esiteks on nende kanal sageli ummistunud. Kui kaalume odavat veevooluandurit, võib sellel olla ventiiliga probleeme. Süsteemi normaalseks tööks on otstarbekam valida 12 V väljundkontaktidega seadmed. Kaitsesüsteem tuleb paigaldada klassi P55. Eksperdid ütlevad ka, et veevooluandur peaks olema kontaktorlülitiga.

Horisontaalsed plaadiseadmed

Seda tüüpi katla veevooluandur sobib väga erinevatele pumpadele. Mudelite juhtivus sõltub kambri enda mõõtmetest, samuti kanalist. Lisaks võetakse arvesse düüsi läbimõõtu. Paljud eksperdid soovitavad paigaldada kahekambrilised modifikatsioonid. Nende pumpamisjõud reeglina ei lange alla 5 N. Kaitsesüsteemi kasutab sageli P50 seeria. Kõik see viitab sellele, et tootja tagab kõrge tihendusastme ja üldise töökindluse.

Seadme valimisel on oluline hinnata klapi parameetreid. Kui see on valmistatud tavalisest plastikust, ei saa see pikka aega teenida. Vasest kolleegid toimivad hästi, kuid on kallid. Andurite peamine pirn on plastikust. Üleminekukontaktidega modifikatsioone tehakse väga harva. Relee modifikatsioonid võivad kiidelda suure juhtivusega. Nad ei karda ülekoormust. Ja nad kasutavad kvaliteedisüsteemid kaitse.

Iga veevarustussüsteemi peamine ülesanne ei ole mitte ainult tarbija veega varustamine, vaid ka selle katkematu töö automaatrežiimis ilma riketeta rakendamine. Selleks on ette nähtud tavaliselt kasutatavad rõhulülitid ja kuivkäigulülitid, ujukiseadmed vedeliku taseme jälgimiseks. Need seadmed kaitsevad lisaks süsteemi töö automatiseerimisele pumpa ka kuiva töötamise eest ning selle tagajärjel ülekuumenemise ja rikete eest. Pumba veevoolu lülitid on vähem tuntud ja tavalised, kuid need on ette nähtud ka töö automatiseerimiseks sanitaartehniline süsteem ja kaitsta selle põhivarustust rikete eest.

Voolulüliti on ette nähtud vedeliku voolu jälgimiseks külma ja kuuma veevarustussüsteemides, kütte-, puhastus- ja jahutusseadmetes.

Selle peamine eesmärk on kaitsta elektripumpasid, mootoreid ja muid seadmeid töötamise eest, kui süsteemis puudub või on väike kogus vett, mis põhjustab ülekuumenemist ja seadmete rikkeid.

Joonis 1 Voolulüliti väline vaade

Releed on ette nähtud torustikku paigaldamiseks ja võimaldavad teil automatiseerida vedelike pakkumise kontrollimise protsessi kodumajapidamises ja tööstussüsteemides.

Pumba veevooluandurit kasutatakse järgmistel juhtudel.

  • Kui süsteemis pole akumulaatorit. See hoiab ära rõhuanduri paigaldamise, mis on mõeldud töötama koos paisupaak, elektripumba kaitsmiseks on parem kasutada vooluandurit.
  • Madala rõhu süsteemides. Tüüpiliste rõhuandurite mudelite minimaalne reaktsioonilävi on 1 baar., See tähendab, et süsteemi madalama rõhu korral lülitatakse pump alati välja. Vooluseadmed on laiem tegevus, mida saab kohanduste abil laiendada. See võimaldab kasutada seadmeid seadmete kaitsmiseks vähendatud rõhuga süsteemides.

Laia rõhuvahemikuga töötamiseks häälestamiseks on mõned kroonlehtede mudelid varustatud kroonlehtedega erinevaid valdkondi pakkudes erinevat vastupanu veevoolule. Mõnikord tehakse terale sälgud, millel on märgitud pikkus. Paigaldamisel kärbitakse seda hankimiseks vajalik rõhk tabamine c vastavalt tabelile c erinevaid kombinatsioone kroonlehe pikkus ja torujuhtme siseläbimõõt.


Joonis 2. Voolu lüliti reguleeritava kroonlehe pikkusega
  • Valdav osa voolulülititest on ette nähtud kasutamiseks küttesüsteemid, seetõttu võib nende töökeha temperatuur olla 100 C ja rohkem.

Seade ja tööpõhimõte

Voolulüliti tööpõhimõte põhineb torujuhtme veevoolu mehaanilisel mõjul andurile, mis juhib elektripumba sisse- ja väljalülitamise elektroonilist vooluahelat. Releedel on teistsugune põhimõte tööd ja sõltuvalt anduri konstruktsioonist on need jagatud mitut tüüpi.

Lobe releed

Mõned kõige levinumad tüübid, peamised elemendid on veevoolul paiknev magnetiga lobeandur ja pilliroo lüliti, mis on paigutatud seadme korpusesse ja on usaldusväärselt isoleeritud.


Joonis 3 Lobe mehaaniline relee

Kui veevool läbib torujuhtme, pöörleb vertikaalselt paiknev kroonlehtede andur mööda oma telge ja kaldub vertikaalsest asendist kõrvale, tuues sisseehitatud magneti pilliroo lülitile lähemale. Selle kontaktid silindri sees on suletud ja läbi triaki (kahe sümmeetrilise türistori) on pump ühendatud toiteallikaga.

Kui torustikus pole vett, naaseb kroonleht oma algsesse asendisse, nihutades magneti pilliroo lülitist eemale ja avades seeläbi selle kontaktid.

See viib seitsme takisti kaudu pumba toitepinge lakkamiseni, mille tagajärjel see välja lülitatakse.


Joonis 4 Pilliroo lülitiga ja semistoriga relee väline vaade

Pöördreleed ja läbivooluandurid

Pöörlevaid andureid kasutatakse peamiselt vedeliku voolu mõõtmiseks ja juhtimiseks. Struktuurselt valmistatud vedeliku voolus pöörleva tiiviku kujul registreerivad selle pöörlemiskiiruse andurid. Elektrooniline vooluring võimaldab seadme tööd analoog-, sagedus- või diskreetset juhtimist.


Joonis 5 Pöörlevad andurid

Kolviseadmed

Kolb asub klapipesas ja liigub veesurve mõjul vertikaalsuunas voolujõuga proportsionaalsele kõrgusele. Püsimagnet, kolvile paigaldatud, läheneb pilliroo lülitile ja kontaktid on selles suletud. Kolviseadmeid saab paigaldada horisontaalsetesse ja vertikaalsetesse torujuhtmetesse tänu sisseehitatud tagasivooluvedrule, mis tagastab kolvi oma esialgsesse asendisse voolu puudumisel.


Riis. 6 Kuidas see toimib ja välimus kolvi releed

Veevoolu lülitit, erinevalt rõhu- ja kuivkäivituslülititest, ujuklülititest, ei kasutata nii laialdaselt vee -elektripumpade automaatseks juhtimiseks kodumajapidamises kasutatavates veevarustussüsteemides. See on tingitud asjaolust, et nad ei saa veehaardesüsteemis iseseisvalt töötada - nende sisselülitamiseks on vaja luua veevool ja lülitada pump teiste seadmete abil sisse. Releed on ette nähtud elektripumpade väljalülitamiseks ja sageli on need koos muu automaatikaga sisse ehitatud elektroonilistesse veevarustuse juhtseadmetesse.

Selles artiklis käsitletakse seadmeid, mida kasutatakse kuivkäigu kaitseks. Õpid nende tüüpe, disainifunktsioone ja tööpõhimõtet, samuti kõiki olulisi eeliseid ja puudusi.

Just nende abiga on võimalik vältida rikkega seotud peamisi ja tuntumaid probleeme pumpamisseadmed või liigne kulumine.

1 Üldine teave veevoolu lüliti kohta

Nagu näitab praktika, on enamiku veepumpade rikke peamine põhjus ülekuumenemine, mis on seadme tühikäigul töötamise, nn "kuiva" töö tulemus, kui pump on sisse lülitatud, kuid ei pumbata vett.

See on tingitud asjaolust, et mis tahes sukeldusseadme seade vajab toiteploki pidevat jahutamist töökeskkonna poolt, ja pinnaseadmed- ülepumbatud vedelik. Lisaks on see parameeter sügava valimi jaoks äärmiselt oluline, kuna see koosneb põhiliselt suur hulk osad, mis pidevalt üksteisega suhtlevad.

Näiteks tsentrifugaal sukelpump pärast sisselülitamist käivitab see mitu samaaegselt pöörleva tiiviku etappi. Nende vedeliku tühjendamine tähendab lihtsalt seadme ilma põhjuseta kulumist. Pindmudelite puhul on olukord sarnane.

1.1 Miks kasutada voolulülitit?

Kuiv jooks sukelpump võimalik järgmistes olukordades:

  • Kui seade on valesti valitud, ületab selle tootlikkus kaevu voolukiirust ja kaevu dünaamiline veetase langeb allapoole selle paigaldamise sügavust;
  • Kui pumpamine toimub väikesest väljalõigatud allikast ilma välise järelevalveta;
  • Tühikäigul töötamiseks on see võimalik vooliku sisemise ummistumise või selle mehaaniliste kahjustuste tõttu, mis põhjustab vooliku tiheduse kadu, mis on üsna tavaline;
  • Tsirkulatsioonipumba puhul on kuivkäitumine tõenäoline torujuhtme veevarustuse madala rõhu hetkel, millega see on ühendatud.

Olgu kuidas on, pumba töötamise ajal ei ole alati võimalik pidevat jälgimist teostada, seetõttu on vaja hoolitseda täiendavate mehhanismide eest, mis kontrollivad veevoolu olemasolu, ja lülitada vajadusel pump sisse ja välja lülitada.

See on selline seade, mis on veevoolu lüliti, see on "". Voolulülitit ei ole vaja paigaldada järgmistel juhtudel:

  • Kui vee võtmine toimub väikese võimsusega pumbaga suure voolukiirusega kaevust;
  • Kui olete pumba töö ajal pidevalt kohal ja saate selle ise välja lülitada, kui veetase langeb alla lubatud normi.

Kõigil muudel juhtudel on vaja paigaldada veevoolu lüliti, kuna see mitte ainult ei pikenda pumba eluiga, vaid suurendab ka oluliselt selle töömugavust. Vähemalt oma töö automatiseerimine võimalike rikete eest kaitsmise osas.

2 Disaini omadused ja tööpõhimõte

Veevoolu lülitid ja sarnased turvaseadmed on mitut tüüpi, millest igaüks on varustatud erineva automaatikaga, mis lülitab pumba sisse ja välja teatud indikaatoritele reageerides.

Kõige tavalisemad vallandajad on:

  • Vedeliku tase (veetaseme lüliti);
  • Vedeliku rõhu tase väljalasketorus (pressjuhtimine);
  • Veevool (voolulüliti);
  • Töökeskkonna temperatuur (termorelee.

Vaatame lähemalt kõiki neid seadmeid.

2.1

Selline seade koosneb kahest peamisest konstruktsioonielemendid: pilliroo lüliti ja kroonleht (klapp), millele magnet on paigaldatud. Pilliroo lüliti, mis toimib kontaktina, mis reageerib magneti positsiooni muutumisele, asub väljaspool veevoolu ja on usaldusväärselt isoleeritud.

Konstruktsiooni vastasküljel asub teine ​​magnet, mis tekitab vastupidise jõu, mis on vajalik kroonlehe tagastamiseks algsesse asendisse vedeliku voolu nõrgenemise hetkel.

Kui pump on veega täidetud, mõjub see kroonlehele, mille tagajärjel pöörleb see ümber oma telje. Kroonlehe liikumine toob magneti lähemale pilliroo lülitile, mille aktiveerib tekitatud magnetväli.

Pillilüliti ühendab pumba kontaktid ja elektrivõrk, mille tagajärjel seade sisse lülitub. Niipea kui vedeliku vool on lakanud, naaseb kroonleht, mis ei saa enam täiendavat survet, lisamagneti jõu mõjul oma algasendisse ja kontaktid avanevad.

Eelised lobe relee kanal:

  • Ei vähenda veevarustuse rõhku;
  • Töötab koheselt;
  • Ei esine viivitusi korduvate toimingute vahel;
  • Pumba sisselülitamiseks kõige täpsema ringluse päästiku kasutamine;
  • Disaini lihtsus ja tagasihoidlikkus.

Samuti on olemas voolulülitid, mille klapi konstruktsioon on valmistatud ilma tagasimagnetiteta, kus teine ​​magnet asendatakse tavapäraste vedrudega. Sellised releed on aga praktikas vähem stabiilsed, kuna neid mõjutavad liigselt veevoolu väikesed rõhulangud.

2.2 Presscontrol - veevoolu lüliti koos rõhulülitiga

Pressjuhtimine annab käsu pumba sisse lülitada ainult siis, kui veesurve tase selles tõuseb teatud tasemele (see indikaator on reguleeritav, enamasti on see vahemikus 1 kuni 2 baari), pump on avamise tõttu välja lülitatud toimub 5-10 sekundi jooksul pärast kaevust väljapumbatava vee voolu täielikku peatamist.

Selliseid seadmeid saab kasutada nii koos hüdroakumulaatoriga, täites juhtimisfunktsiooni pumbajaam ja paigaldatakse otse pumba väljalaskeavale, kaitstes seda tühikäigu eest.

Rõhukontrollil on see, võrreldes tavalise releega, mis reageerib veevoolu taseme muutustele märkimisväärne puudus- kui see on paigaldatud pinnatüüpi pumbale, tuleb iga kord enne sisselülitamist täita seade oma kätega veega. Probleem lahendatakse täiendava installimisega tagasilöögiklapid, kuid see pole kaugeltki imerohi.

2.3 Termilise vee voolu lüliti

Kõigi ülaltoodud tüüpi turvaseadmete hulgas on kõige rohkem termorelee keeruline disain... Selle toimimise tehnoloogia põhineb termodünaamilisel põhimõttel, mille kohaselt võrreldakse termilist erinevust pumba veevoolu temperatuuriga ja temperatuuriga, millele releeandurid on seatud.

Kui termorelee on ühendatud pumbaga, mis on sees, on see pidevalt varustatud teatud summa elekter, mis kulub andurite soojendamiseks temperatuurini, mis on mitu kraadi kõrgem kui mõõdetud vedeliku temperatuur.

Veevoolu juuresolekul andurid jahutatakse, mis on fikseeritud mikrolülitiga. Termiline muutus on signaal, mille järel pumba kontaktid ühendatakse vooluvõrku. Niipea kui veevool kaevust peatub, lülitab mikrolüliti kontaktid lahti ja pump lülitub välja.

Lisaks aukudele on termovoolu lüliti ideaalne variant tsirkulatsioonipumba kuivkäigu kaitse.

Termorelee võimaldab mitte ainult pikendada tsirkulatsiooniseadme kasutusiga, vaid ka säästa märkimisväärselt elektrit, kuna termorelee lülitab pumba automaatselt välja, kui küttetorustiku veevoolu rõhku pole vaja.

Millal kütteseade välja lülitatud ja vesi süsteemis on külm - tööd pole vaja teha ja termorelee hoiab kontaktid suletuna. Katla sisselülitamisel, kui vesi torudes jõuab seatud temperatuurini, lülitab termorelee tsirkulatsioonipumba sisse ja see hakkab rõhku tõstma soovitud tasemele.

Väärib märkimist, et enamik juhtivaid tsirkulatsioonipumpade tootjaid paigaldab oma seadmetele iseseisvalt termovoolu lülitid. See on peamiselt tüüpiline esmaklassilistele pumpadele. Selle põhjuseks on nende kõrge hind ja disaini keerukus.

2.4 Veetaseme lüliti

Kõige lihtsam ja kasulikum variant ohutusseade veepumba puhul on see veetaseme lüliti, üldtuntud kui ujuklüliti.

"Ujuk", mis tuleb paigaldada allika sisse 20-25 sentimeetrit pumba tasemest kõrgemale, jälgib allikas oleva vee kogust ja niipea, kui vesi langeb ujukandurist allapoole, lülitatakse pump automaatselt välja .

Relee ise on ühendatud faasiga, mis tarnitakse pumba toiteks. Reguleerimine toimub juhtkaabli pikkuse muutmisega. Paremaid ujukeid saab kohandada lisafunktsioone, kuid see kehtib juba kallite seadmete mudelite kohta, mis on kodumaises kasutuses üsna haruldased.

Ujuklüliti on tõestatud ohutusfunktsioon kõikide kaevude ja drenaažiseadmed, kuid veetaseme lülitit ei saa kasutada sügavates kaevudes, kuna selle täpse reguleerimisega on tõsiseid raskusi.

Samuti ei tööta ujukid alati hästi kitsastes oludes, kui kaevu ja pumba läbimõõdu erinevus on vaid mõnikümmend millimeetrit. Sel juhul pole lihtsalt mõtet seda kasutada, kuna ujuk muutub liiga ebastabiilseks.

Ujuklüliteid kasutatakse nii tavalistel puurkaevpumpadel kui ka drenaažiproovidel. Pealegi on need seal veelgi nõutumad, sest erinevalt tavalistest kaevudest kipub töökeskkond pidevalt vähenema. Kuivkäitlus ei ole drenaažimudelitele vähem kahjulik kui puurkaev- või kaevupumpadele.

2.5 Veevoolu lüliti paigaldamise nüansid

Lobelülitid on paigaldatud kas pumba või klapi sisselaskeava juurde. Nende ülesanne on fikseerida vedeliku esmane sissepääs töökambrisse ja seetõttu tuleb kontakt sellega kõigepealt tuvastada releel endal.

Rõhu reguleerimise süsteemid paigaldatakse ainult spetsialistide abiga, kuna neid tuleb reguleerida. Need on paigaldatud samamoodi nagu kroonlehed, ühendades need sisendiga pumpamisseade... Kuid erinevalt tavalistest kroonlehtedest kasutatakse rõhulüliteid peaaegu alati koos.

Termoreleed kasutatakse harva eraldi, kuna see on liiga kallis asi. See ühendatakse pigem pumba enda kokkupaneku etapis. Kuid, hea meister saab kindlasti selle seadme paigaldamisega hakkama. Paigaldamise keerukus seisneb vajaduses paigaldada mitu tundlikku soojusandurit ja seejärel need kokku viia.

2.6 Näide veevoolu lüliti toimimisest (video)

Seade on ette nähtud automaatne väljalülitus pealiskaudne, puurkaevupumbad, automaatjaamad veevarustus vee puudumisel veehaardesüsteemides. Pumpade ja jaamade väljalülitamine tagab nende kaitse rikete eest, mis tulenevad veeta töötamisest (kuivkäik). Toimib mis tahes juhtimiseks elektrilised pumbad töötab ühefaasilisest 220 V võrgust, võimsusega kuni 1,5 kW. Seade on paigaldatud survetorustiku torusse. Sellisel juhul on pumba toide seadmega ühendatud ja toitekaabel 220 V elektrivõrguga. Seadme paigaldamise koht peab olema hästi ventileeritavas kohas kaitstud vee üleujutamise ohu eest.
TÖÖPIIRANGUD:

  • Töökeskkonna temperatuur: 0 ° С - 110 ° С
  • Maksimaalne lubatud rõhk-6 baari
  • Ühendus 1 "(väline ja sisemine)
  • Maksimaalne lubatud veevool - 100 l / min

EHITUSE OMADUSED:

  • Lülituspinge - 220-240V ~ 50Hz
  • Maksimaalne töövool: 10A
  • Kaitseaste - IP65
  • Taaskäivitamine - automaatne
  • Seiskamise tingimus - vool alla 2 l / min

Toote spetsifikatsioonid ja fotod võivad veebisaidil näidatutest erineda, kontrollige spetsifikatsioonid kaupade ostmisel ja tasumisel. Kogu saidil olev teave kauba kohta on ainult viitamiseks.

Kauba eest tasumine

Krediitkaardiga maksmine - kauba eest tasumine krediitkaardiga toimub AINULT kättesaamiskohas.

Sularahamakse - kauba eest tasumine toimub kullerile sularahas. Makse võetakse vastu Venemaa rublades rangelt vastavalt märgitud hinnale müügi kviitung... Kauba ise järeletulemisel pakutakse 3% allahindlust.

Sularahata makse - kauba eest tasumine pangaülekandega on võimalik kõigil seaduslikel ja üksikisikud... Pärast tellimuse kättesaamist saadetakse teile arve e-posti või faksi teel. Pange tähele, et meie ettevõte EI OLE käibemaksukohustuslane.

Sarnased väljaanded