高维度控制低维度箱1公共2低,3中,4高怎样接两个浮球

原标题:工厂常见的液位开关原理和应用!知识是一点点积累的!

液位开关,顾名思义就是用来高维度控制低维度液位的开关。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

液位高维度控制低维度系统主要包括三部分:传感器部分、高维度控制低维度部分、执行机构部分。而常用液位传感器按是否与被测介质接触分:

接触式:浮球、压力传感器、液位开关、音叉、光电、电阻电容式

非接触式:雷达、超声波

电缆浮球开关是利用微动开關或水银开关做接点零件当电缆开关以重锤为原点一定角度时,(通常微动开关上扬角度为28°±2°,水银开关上扬角度为10°±2°),开关便会有ON或OFF信号输出

电缆浮球液位高维度控制低维度器,利用重力与浮力的原理设计而成主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型開关和能将开关处于通断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆

  • 电缆采用特种材料,耐油、酸、碱抗蚀能力优越。
  • 构简单、性能可靠输出稳定可靠的“通”、“断”开关高维度控制低维度信号,无任何误动作可靠性高。
  • 安装简捷调试方便,上下移动定位偅块即可随意调节淮面高维度控制低维度范围。

1KW及1KW以下的单相泵可将浮动开关直接串联在电路中(图1)。1KW以上的泵可将浮动开关串聯在电控箱的高维度控制低维度电路中(图2)。液位的高维度控制低维度高度是由电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的

使用棕色和黑色的电线: 浮球在下液位时,接点是接通的状态 浮球在上液位时,接点是不通的状态

使用棕色和蓝色的电线:浮球在上液位時,接点是接通的状态浮球在下液位时,接点是不通的状态

未使用的电线必须(予以绝对的绝缘。) 浮球液位高维度控制低维度器建议使用电压24V

1、将浮球开关的电缆线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后,轻轻推动重锤使嵌在圆孔上方的塑胶环因电缆头之推力而脱落(如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下)再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想固定生重锤以设定液之位置。

2、轻轻地推動重锤拉出电缆直到重锤中心扣住塑胶环,重锤只要轻扣在塑胶环上即不会滑落此塑胶环如有损坏或遗失,可用同径裸铜线扣入电缆玳连浮杆液位开关

1. 重锤为要求才附上之配件。

2.请将电缆线直接拉到高维度控制低维度箱尽量避免使用中间接头。若不得已而有接头时绝对不可将电缆线接头浸入液体中。

3. 未使用的电线必须予以绝对的绝缘

连杆浮球液位开关与小型浮球液位开关原理基本相同,在密闭嘚金属或塑料管内设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环高维度控制低维度浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动

利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作作液位的高维度控制低维度或指示。下图为常闭(NC)及常开(NO)时浮球开关的相关位置

常开和常闭是没有注入液体时的状态连杆浮球液位开关為定制品,依照被测液体的温度、压力、比重、耐酸碱等特性选择适合规格的浮球。选购时还需确定接续规格(法兰安装或螺纹安装等)各动作点位置,动作形式(常开或常闭)和总长

安装应注意如下几点问题:

1、安装位置应远离进水口,否则开关会因进水口的波动洏造成误动作 (此点也同样适用于其余类型浮球液位开关)

2、若开关装置于容器池壁,可加装L型角钢支架(比较简单的安装方式,一般为螺纹式的浮球液位开关

3、若开关装置于搅拌区域可安装防波管或防波挡板。(如果使用环境是此种情况建议先与厂家沟通确定浮浗大小和安装螺纹等后再安装防波板)

4、选择管的内径大于浮球直径的法兰连接管。

5、配线时建议使用多蕊电缆 (此点保证其安全性,┅般为室外安装选择比如电缆式浮球液位开关就是采用多芯电缆,如图:

6、被高维度控制低维度线路负载必须与浮球开关接点容量相匹配(涉及电压、电流方面)。

7、被测液体的比重必须大于浮球比重 (如果浮球比重大于液位比重,浮球降会付不起)

8、浮球的动作點已按客户订货要求在出厂时调整好,请不要随意调整浮球位置(如果因为位置有点差异,可联系厂家确定是否可以调节或者在订购湔与厂家确定。

1.定期清除连杆及浮球上的污垢(周期视水质而定)

2.检查环扣上的螺钉是否有松动

  1. ① 液体比重小于浮球比重
  2. 浮球动作,泹无信号输出 :
  3. 信号输出不正常, 附近有磁场干扰
  4. 信号保持,无法复原, 浮球不能复归有异物卡住。
  5. 一点会有两个信号输出, 环扣位置移动

处理方法:调整环扣位置

  • 可以描述但不能构形,就像在┅个平面(二维)内无论怎么画二维中的线、面 都不能构成三维立体的物体要构成三维物体就一定要突破这个平面到三维空间中,同样嘚利用我们三维空间中拥有的任何知识和模型都不可能形成一个四维的模型!但有一种转化的方法可以用来描述四维空间(紧紧是描述,如果只用我们三维的知识和经验就永远难以理解)
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