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电接点液位传感器 液位继电器工作原理和特性,注意事项和实物接线图(图文详解)!

发布时间:2024-10-07 10:10:25

液位继电器工作原理和特性,注意事项和实物接线图(图文详解)!

液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。

液位继电器是控制液面的继电器。这是一个继电器内部有电子线路。利用液体的导电性。当液面达到一定高度时继电器就会动作切断电源。液面低于一定位置时接通电源使水泵工作。达到自动控制的作用。自动控制由传感器和控制执行机构组成。液位控制器的传感器一般是导线。利用水的导电性。水的导电性较差,不能直接驱动继电器。所以要有电子线路将电流放大,以推动继电器工作。简化的话是这样。线分高低中三线,高为水位溢出点,自由控制水位高度,水位到此自动停止,低为点为自动加水点,水位在这个点时自动启动加水装置。中线为常触点。

JYB-714型液位继电器介绍

①、⑧端子为继电器工作电源接线端子,电源有AC380V和AC220V两种电源,图2中液位继电器电源为AC220V,即①端子接L1,⑧端子接N;

②、③、④端子输出液位继电器的自动控制信号,输出端子工作电压为AC220V,③端子为输出信号公共端,②和③之间输出供水泵液位控制信号,③和④之间输出排水泵液位控制信号;

⑤、⑥、⑦为水池中液位电极A、B、C对应的接线端子,液位电极端子间为DC24V的安全电压,⑤端子接高水位电极A,⑥端子接低水位电极B,⑦端子接水池中位置最低的公共电极C。注意,实验中入水电极采用1~1.5mm2的铜芯硬质绝缘线,入水一端剥离5mm绝缘皮。

供水型液位继电器与排水型液位继电器区别

供水型液位继电器缺水工作,水满停止。

排水性液位继电器水满工作,缺水停止。

排水型液位继电器使用说明

“高”为水池上限液位控制点,水位上升达到高点水位,水与探头(电极)接触,控制器自动开泵,开始排水。

“中”为水池下限液位控制点,水位下降至中点水位以下,水与探头(电极)脱离接触,控制器自动关泵,停止排水。

“低”为水池地线,放在水池的最低点,与水池底部接触。

液位继电器排水接线图

安装注意事项:

供水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水用光后再打水,尽量可把中端探头靠近水池的底部,如需要水池中水位始终在高处,可调整中端探头的高度,高端探头为水池打水最高度的限制,当水池的水打满到高端探头时,水泵停止打水,当水池中的水用到低于中端探头时,水泵又开始打水,严禁自来水或外界无水时继电器工作,否则时间过长将烧坏水泵。

排水方式接线时,低端探头放在水池的底部,假如要把水池中的水排光,尽量可把中端探头靠近水池的底部,当外界的

水流满至高端探头时,水泵开始排水,当水池中的水位排到低于中端探头时,水泵停止工作。

电接点液位计的使用

电接点液位计是一种常用的液位测量仪器,广泛应用于各种工业领域。它通过电接点的开闭来检测液体的液位高度,从而实现对液体容器内液位的监测和控制。本文将探讨电接点液位计的使用及其优缺点。

首先,电接点液位计的使用非常简单方便。只需将电接点液位计安装在液体容器内部,通过电缆连接到控制系统即可实现液位的监测。也很简单,当液位达到设定高度时,电接点闭合,反之则断开。因此,操作人员可以通过控制系统实时监测液位情况,及时调整液位控制。

其次,电接点液位计具有较高的精度和稳定性。由于其工作原理简单,不受外界干扰,因此具有较高的测量精度和稳定性。在工业生产中,液位的准确控制对于生产过程至关重要,电接点液位计可以满足这一需求。

然而,电接点液位计也存在一些缺点。首先,由于其工作原理是通过电接点的开闭来检测液位高度,因此只能适用于液位较为简单的情况。对于复杂的液位控制需求,电接点液位计可能无法满足。其次,电接点液位计在测量过程中可能会受到液体性质的影响,如液体粘度、温度等因素可能影响电接点的正常工作。

综上所述,电接点液位计作为一种常用的液位测量仪器,在工业生产中发挥着重要作用。其简单方便的使用和较高的精度稳定性使其成为液位控制的理想选择。然而,也需要注意其在复杂液位控制需求和液体性质影响方面的局限性。希望未来能够通过技术创新,进一步提升电接点液位计的性能,满足更广泛的应用需求。

尽管电接点液位计在某些应用场景中存在一些局限性,但这并不意味着它无法适应变化和发展的工业需求。事实上,随着技术的不断进步,电接点液位计也在不断地进行优化和改进,以更好地适应各种复杂的应用场景。例如,针对电接点液位计在复杂液位控制需求方面的不足,一些新型的电接点液位计已经引入了更先进的传感器和控制算法。这些传感器可以实时监测液体的各种参数,如温度、压力、粘度等,从而更准确地判断液位高度。同时,新的控制算法也能够更快速地响应液位变化,实现更精确的液位控制。

此外,为了解决电接点液位计在液体性质影响方面的问题,一些研究者正在探索使用新型材料来制造电接点。这些新材料具有更好的耐腐蚀性和稳定性,可以在各种恶劣的工作环境下保持正常工作。同时,这些新材料还具有更好的导电性能,可以更准确地检测液位高度。总的来说,虽然电接点液位计在某些方面存在一些局限性,但随着技术的不断进步和创新,这些问题正在逐步得到解决。未来,我们有理由相信,电接点液位计将会在更广泛的领域得到应用,为工业生产的发展做出更大的贡献。同时,我们也期待更多的技术创新能够涌现出来,推动液位测量技术的不断进步和发展。

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