Nyomáskapcsoló áramkör

A probléma leírása

Az automatikus szivattyúállomás készülékéről szóló cikkben nagy figyelmet fordítottam olyan részletekre, mint a nyomásszabályozó. Az eszköz kis méretű, de nagyon felelősségteljes. A szivattyút akkor kapcsolja be, ha a vízcsőben lévő nyomás egy bizonyos kapcsolási nyomásra csökken, és kikapcsolja a szivattyúmotort, ha a nyomás egy bizonyos leállási nyomásig emelkedik.

Ha a relé nem működik, nagy bajokkal fenyeget. Valójában, ha a szivattyú nem kapcsol be, a víz kifolyik a vízcsőben, ráadásul a leginkább alkalmatlan pillanatban történik, úgyhogy higgy nekem! És egy ilyen forgatókönyv valójában a legkedvezőbb. Ebben az esetben valószínűleg nem fogunk pénzköltségeket fizetni. Sokkal rosszabb lesz, ha a szivattyú nem kapcsol be időben. Ugyanakkor nem csak a villamos energia többletével fenyegetjük. A szivattyú kialakításától függően a benne lévő víz forralhat. Ebben az esetben a szivattyú különféle részei szenvedhetnek, például olaj tömítések. Fennáll annak a veszélye, hogy véglegesen elveszítik a szivattyút.

Röviden, ez egyértelmű, hogy a nyomáskapcsoló - rész nagyon felelősségteljes, és furcsa, hogy ők gyártják olyan minőségű, hogy működik teljesen kiszámíthatatlan, azaz működhet évekig nélkül bármilyen volt gond, és a munka nagyon instabil és nagyon megbízhatatlan.

Szerencsés voltam. Építettem egy szivattyúállomást, és hosszú évekig, pontosabban kilenc évig nem okozott problémát. Most számomra úgy tűnik számomra, hogy egy teljesen fenomenális eredményt értek el, és sokáig emlékezni fog rájuk, hogy csalódásról beszélni, és senki sem fog elhinni. Azt fogják gondolni, hogy csaló és feltaláló vagyok.

Most teljesen különböző nyomáskapcsolókból álló gyűjteményt gyűjtöttem össze. Az első relé a legegyszerűbb, a szivattyúval megvásárolható. Olaszországban készült és hűségesen szolgált kilenc évig. A második pont ugyanaz, de Kínában készült. Ez csak három nap volt. A harmadik nagyon szép és nagyon drága, szintén olasz. Nagyon reméltem neki. De legalább egy évig szolgált, és fokozatosan megszüntette a megfelelő működését. Most tönkretettem a piacon lévő legmenőbb nyomáskapcsolót. Ez egy professzionális nyomáskapcsoló FF4-4DAH. Németországban készült. Ez szó szerint az utolsó remény egy fejlett világmérnöki ötlet számára.

A kérdésem a nyomáskapcsolót megbízhatóság csak most, és én úgy döntöttünk, hogy azt a pontot, nevezetesen, hogy megtudja, miért ezek a relék nem működik jól, és megtudja, hogy tudnak-e rögzíteni, vagy semmit, hogy ez működjön.

Ebben a cikkben alaposan foglalkozom két azonos relé áramkörével. Ezek a szabályozók, emlékszem, az 1. és a 2. számok. Itt van a kínai 2. verzió. Igazán az első számú szabályozó klón, melyet sok éven át dolgoztam.

Szüntesse meg a nyomáskapcsolót

Nyomáskapcsoló áramkör

Nyomáskapcsoló a vízcsatlakozási oldalon

Először csavarja ki a relé csatlakozójának 4 csavarját a vízellátáshoz. A csavarok könnyen lazultak. Miután eltávolítottuk a csomót, benne egy banális gumi membránt és egy dugattyút találunk. Nyilvánvaló, hogy a nyomás alatt lévő víz megnyomja a dugattyút, és felemeli az emelőkosarat, ami egy nagy rugó zsugorodását okozza. Nyilvánvaló, hogy amikor ezt a csomót egy jól működő relékből csavartam ki, elég nagy mennyiségű rozsdát találtam a szuszpenzió és a homok formájában.

Nyomáskapcsoló áramkör

A membrán azonban mindkét esetben jó állapotban volt. A dugattyú nem deformálódik. Általában nehezen deformálódik. Rég vastag acélból készül. Pontosabban 1,5 mm.

Csavarjuk ki a fennmaradó csavarokat. Különítse el a fém alapot a műanyag házból. A folyamat során eltávolítjuk az elektromos érintkezőket. A lábát egyszerűen a fém alap és a műanyag burkolat közé szorították.

A nyomáskapcsoló működésének elve

Annak érdekében, hogy megértsük a relé működésének elveit, gyengítjük mindkét rugót. Egy idő után elmélkedni és a szétszerelt relére kattintva a következő fontos következtetéseket vonhatja le.

  • A készülék kialakítása meglehetősen szelíd. Minden szilárd és tartós. Furcsa módon nincs benne szűk keresztmetszet, ami bizonytalan vagy instabil kiváltó okot jelent.
  • A fém alapon a fémlemez egyik végét rögzíti. A platformot a dugattyú hatására fel lehet emelni és leengedni. Itt is nincs zavar
  • Egy nagy rugó a talajon a víznyomás (dugattyú) ellen hat, kiegyensúlyozva (nyomás).
  • Egy kis tavasz ugyanúgy működik, vagyis a víznyomás ellen hat. Azonban maga is kisebb, és a csuklópánttól távolabb helyezkedik el, amely lehetővé teszi, hogy mászjon és csökkentse a platformot. És a legfontosabb dolog az, hogy egy kis tavasz nem lép be egyszerre. Kiderül, hogy először a víznyomást csak egy nagy rugóval kiegyenlíti, és csak miután a platform egy bizonyos magasságra emelkedett, egy kis tavaszra támaszkodik. Ez utóbbi az üzleti életbe lép, ellenállással. Ettől a pillanattól kezdve a platformnak nagyon kicsire kell emelkednie, így a kapcsolatokra kattintva és kikapcsolva.

Nyomáskapcsoló áramkör

  • A relé elektromos részének éles és hirtelen működtetése a második apró csuklópántot rugóval reagálta. A fő platform és az elektromos pánt nem lehet ugyanabban a síkban. Közöttük van egy szög. Amint a platform a második csukló fölé emelkedik, a csapok leesnek. Ezzel szemben, amint a platform a csuklós sík alatt van, az érintkezőket felfelé mozgatják. A sík, mint már jeleztem, csak a kis tavasz felett helyezkedik el. Vagyis a platform emelkedik erre a bázisra, nem perekchelkivayas, akkor már nagyon kis mozgást kell felfelé már a két rugó hatása alatt, és voila, a kapcsolatok már ki vannak kapcsolva.

    Nyomáskapcsoló áramkör

    Egy apró tavasz, amely két pántot rendez, és megakadályozza, hogy egyidejűleg ugyanabban a síkban legyenek

    Nyomáskapcsoló áramkör

    Itt van a nyomáskapcsoló működési elve. Kérdés volt, hogyan szabályozzák a szivattyú motorjának be- és kikapcsolását. Ehhez a rugók és a kis tavasz által létrehozott nemlinearitás találkozik. Úgy tűnik számomra, hogy a fent leírt működési elvből kiindulva, egy nagy tavasz felelős a bekapcsolás pillanatától, és egy kicsi - a lekapcsolás pillanatát határozza meg. Pontosabban, még nem is! Egy nagy rugó felelős a be-ki nyomásért, és egy kicsi a delta be- és kikapcsolása. Ez pontosabb megfogalmazás.

    Miért nem megbízható a relé? Ez rendkívül összetett kérdés, és nyitva marad. A relé jó vastag acélból készül. A platform hajlítható, valószínűleg csak egy vice-ben. A kapcsolatokat egy meglehetősen merev rugóval dobják. Nem éreztem azt a benyomást, hogy ez a csomópont valamilyen veszélyt vagy megbízhatósági fenyegetést tartalmaz. Maguk a kapcsolatok nagyon erősek és évek óta nem égnek. Mi a probléma?

    A nyomáskapcsoló csatlakoztatásakor el kell kerülni

    A létező realitások és a probléma hosszú megfontolása alapján a következő tényezőket látom, amelyek csökkentik a nyomáskapcsoló megbízhatóságát.

    • A relé használata a maximális kikapcsolási nyomásnál vagy közel. Más szavakkal, ha a 4 légkör maximális leállási értéke a reléhez tartozik, jobb, ha a valóságban maximum három és fél maximumot állít be. Magasabb nyomás esetén a rugókat túl kell húzni, és ez a relé működéséhez extra nemlinearitást eredményez. A szivattyút 4,2 atmoszféra nyomással kikapcsolom. Úgy tűnik, hogy 6 relatív légnyomás mellett max. Igaz, már megtaláltam és telepítettem.
    • A nyomáskapcsoló megbízhatatlan működésének tényezője a teljes vízellátó rendszer öregsége és természetes kopása lehet. Például néha egyszerű csöveket használok, és nagy átmérőjűek. Ismeretes, hogy az ilyen csövek hajlamosak a rozsda-szennyeződés és a keménység sóira. Egy nagy darab el tud távozni a csőből, és a befogadó membrán reléegység nyílásának becsípődésével, vagy akár a szivattyúállomás "fa" eltömődéséhez vezethet.

    A fő következtetés

    Keressen egy nyomáskapcsolót a "30" működtetési százalék "mennyezetén" a vízellátás kívánt leállítási nyomása felett.

    Nyomáskapcsoló áramkör

    Nyomáskapcsoló a dobozban

    A nyomás beállításakor ne szorítsa össze túlságosan a rugókat. A rugók, különösen a kicsi tömítések kompressziója a relé működésének megbízhatóságát csökkenti.

    Ne tegye a különbséget a nyomás és a nyomás között. Például az 1,5 atmoszféra bevezetési nyomása és a leállási nyomás 3,5 atmoszféra. Ilyen beállítások esetén egy kis rugót tömörítenek. És olyan rövid. Ebben az esetben a valószínűsége magas, hogy a relé nem kapcsolja le a szivattyút, vagy nem fog megbízhatóan működni.

    Ha az útküszöb fokozatosan emelkedik - ez az eltömődés közvetlen jelét jelenti. A víz alig, lassabban lenyomja a dugattyút, és a relé késleltetéssel működik. Meg kell várnunk, amíg a szívócsatorna nyomása növekszik, és a dugattyú felemeli a talajt a kívánt magasságra. Ebben az esetben nem futunk az új relé után, hanem csavarjuk ki a régiet, és keressük ki a rozsdát a kis lyukakból. Ehhez szükség lehet a 4 csavar csavarására és a membránegység eltávolítására.

    Úgy tűnik, nem kell megváltoztatnom a relét egymás után, hanem a teljes szivattyúállomást átszűrni, és meg kell mosnom a hosszú távú rozsda- és keménységi sóból. Aztán megkapom a szivattyú további tíz évnyi kifogástalan munkáját és egy csendes életet. Ez váratlan következtetés.

    Örülök, hogy az én szómat nem különböznek az ügytől

    Hibaelhárítási útmutató

    Mikor veszünk egy új relét?

    Abban az esetben, ha maga a víz áramlik a nyomáskapcsolóról. Ez azt jelenti, hogy a membránt áttörték

    Abban az esetben, ha a membrán egység rothadt. A jel a víz csöpögése a membrán test és a műanyag alap között. De legalább tíz évig tart.

    Köszönjük figyelmét!
    Dmitrij Belkin

    Különös figyelmet fordítsunk a következőkre: