本發(fā)明涉及自動排水領(lǐng)域,尤其一種自動排水控制系統(tǒng)。
背景技術(shù):
排水系統(tǒng)對保證礦井正常生產(chǎn)起著非常重要的作用。目前很多礦井的排水方式為:各采掘、皮帶機巷道的水通過支巷水溝流至本巷道低洼處水池1,由各類水泵排至水平大巷的水溝,通過水平大巷水溝自流到中央水倉,再由中央水泵直排地面。在這過程中,仍采用傳統(tǒng)的人工看護水泵排水,增加了勞動強度,費工費時,且設(shè)備運行可靠性低,常造無水泵干,電機空轉(zhuǎn)燒電機現(xiàn)象。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于排水系統(tǒng)的自動化程度不高,需要專人看護,并且還可能造成電機空轉(zhuǎn)燒電機,因此在此提供一種自動排水系統(tǒng)。
一種自動排水控制系統(tǒng),其特征在于,包括磁力起動器、電源模塊、電極式傳感器、繼電器J1、繼電器J2、第一控制回路、第二控制回路,所述磁力啟動器控制水泵的開關(guān),所述繼電器J1的常開觸點和繼電器J2的常開觸點串聯(lián)且分別并聯(lián)在磁力啟動器的三個引腳上。
所述電極式傳感器包括下限水位傳感器和上限水位傳感器。
所述第一控制回路包括第一輸入端、第二輸入端,輸出端,第一輸入端與上限水位傳感器連接,第二輸入端與電源模塊的輸出端連接,輸出端與電源端之間設(shè)置有繼電器J1的線圈。
所述第二控制回路包括第三輸入端、第四輸入端、輸出端,第三輸入端與下限水位傳感器連接,第二輸入端與電源模塊的輸出端連接,輸出端與電源端之間設(shè)置有繼電器J2的線圈。
進一步地,所述第一控制電路包括電阻R1、電阻RP1,電阻R2,電阻R3,三極管VT1,三極管VT2,所述第一輸入端為電阻R1的一端,電阻R1的另一端依次與電阻RP1、電阻R2串聯(lián),電阻R2的另一端與地連接。
電阻RP1和電阻R2的連接點與三極管VT1的基極連接,三極管VT1的集電極與電阻串聯(lián)后與電源模塊的輸出端連接,三極管VT1的發(fā)射極與三極管VT2的基極連接,三極管VT2的集電極為第一控制回路的輸出端,發(fā)射極與地連接。
進一步地,所述第二控制回路包括電阻R4、電阻RP2,電阻R5,電阻R6,三極管VT3,三極管VT4,所述第一輸入端為電阻R4的一端,電阻R4的另一端依次與電阻RP2、電阻R5串聯(lián),電阻R5的另一端與地連接。
電阻RP2和電阻R5的連接點與三極管VT3的基極連接,三極管VT3的集電極與電阻串聯(lián)后與電源模塊的輸出端連接,發(fā)射極與三極管VT4的基極連接,三極管VT4的集電極為第一控制回路的輸出端,發(fā)射極與地連接。
進一步地,所述繼電器J1的線圈和繼電器J2的線圈的兩端分別并聯(lián)有防反二極管,所述防反二極管的輸出端與電源輸出端連接。
進一步地,所述電源模塊包括控制開關(guān)QF、變壓器、整流橋、濾波電路,電源模塊的輸入端依次經(jīng)過變壓器、整流橋、濾波電路,輸出端,輸出電壓為直流12V。
進一步地,電源模塊的輸入端輸入電壓為交流127V。
進一步地,所述磁力起動器的型號為QBZ系列礦用隔爆型真空磁力起動器。
進一步地,所述繼電器J1的兩端并聯(lián)在磁力起動器的第一引腳和第二引腳之間,所述繼電器J2的兩端并聯(lián)在磁力起動器的第二引腳和第九引腳之間。
進一步地,還包括第三水位傳感器,所述第三水位傳感器的輸出端與電源模塊的輸出端連接。
進一步地,所述第三水位傳感器、下限水位傳感器、上限水位傳感器的水平高度依次遞增。
本發(fā)明的優(yōu)點在于:
(1)當(dāng)水位到達(dá)上限水位傳感器時,上限水位傳感器接收信號,水泵開始工作排水,直至水位低于下限水位傳感器以下時,水泵停止工作。當(dāng)水池的水位二次上升,水面先是至達(dá)下限水位傳感器,這時水泵不工作,只是將磁力啟動器控停止的線路短接通,當(dāng)水位到達(dá)上限水位傳感器時,再次開啟水泵進行排水,直至水位降至下限水位傳感器以下時,水泵才停止工作,這樣保護了水泵。整個系統(tǒng)實現(xiàn)了自動排水。
(2)本發(fā)明中繼電器J1的常開觸點的兩端并聯(lián)有交流接觸器的輔助觸點CJ1-3只要下限水位傳感器還處于水面以上時,磁力啟動器會繼續(xù)運轉(zhuǎn)。
附圖說明
圖1是本發(fā)明中自動排水系統(tǒng)的工作原理圖。
圖2是本發(fā)明中磁力啟動器的控制電路原理圖。
具體實施方式
如圖1所示,一種自動排水控制系統(tǒng),包括磁力起動器、電源模塊、電極式傳感器、繼電器J1、繼電器J2、第一控制回路、第二控制回路,磁力啟動器3為控制水泵2的開關(guān),繼電器J1的常開觸點和繼電器J2的常開觸點串聯(lián)且分別并聯(lián)在磁力啟動器3的三個引腳上。
繼電器J1的線圈和繼電器J2的線圈的兩端分別并聯(lián)有防反二極管,防反二極管的輸出端與電源輸出端連接。
電極式傳感器包括下限水位傳感器、上限水位傳感器、第三水位傳感器。第三水位傳感器、下限水位傳感器、上限水位傳感器的水平高度依次遞增。
第一控制回路包括第一輸入端、第二輸入端,輸出端,第一輸入端與上限水位傳感器連接,第二輸入端與電源模塊的輸出端連接,輸出端與電源端之間設(shè)置有繼電器J1的線圈。第二控制回路包括第三輸入端、第四輸入端、輸出端,第三輸入端與下限水位傳感器連接,第二輸入端與電源模塊的輸出端連接,輸出端與電源端之間設(shè)置有繼電器J2的線圈。
第三水位傳感器的輸出端與電源模塊的輸出端連接。
詳細(xì)地說,第一控制電路包括電阻R1、電阻RP1,電阻R2,電阻R3,三極管VT1,三極管VT2,第一輸入端為電阻R1的一端,電阻R1的另一端依次與電阻RP1、電阻R2串聯(lián),電阻R2的另一端與地連接。電阻RP1和電阻R2的連接點與三極管VT1的基極連接,三極管VT1的集電極與電阻串聯(lián)后與電源模塊的輸出端連接,三極管VT1的發(fā)射極與三極管VT2的基極連接,三極管VT2的集電極為第一控制回路的輸出端,發(fā)射極與地連接。
第二控制回路包括電阻R4、電阻RP2,電阻R5,電阻R6,三極管VT3,三極管VT4,第一輸入端為電阻R4的一端,電阻R4的另一端依次與電阻RP2、電阻R5串聯(lián),電阻R5的另一端與地連接。電阻RP2和電阻R5的連接點與三極管VT3的基極連接,三極管VT3的集電極與電阻串聯(lián)后與電源模塊的輸出端連接,發(fā)射極與三極管VT4的基極連接,三極管VT4的集電極為第一控制回路的輸出端,發(fā)射極與地連接。
進一步地,電源模塊包括控制開關(guān)QF、變壓器、整流橋、濾波電路,電源模塊的輸入端依次經(jīng)過變壓器、整流橋、濾波電路,輸出端,輸出電壓為直流12V。電源模塊的輸入端輸入電壓為交流127V。
進一步地,磁力起動器的型號為QBZ系列礦用隔爆型真空磁力起動器。繼電器J1的兩端并聯(lián)在磁力起動器的第一引腳和第二引腳之間,繼電器J2的兩端并聯(lián)在磁力起動器的第二引腳和第九引腳之間。
如圖2所示,磁力啟動器的第四引腳和第七引腳之間連接開關(guān)CB1,當(dāng)磁力啟動器內(nèi)的電子保護器完成對主回路負(fù)載的短路、過載、斷相及漏電閉鎖檢測,處于正常工作狀態(tài)時,保護器內(nèi)部繼電器吸合,CB1閉合,第四引腳和第七引腳接通,雙向開關(guān)NK當(dāng)打到遠(yuǎn)控狀態(tài)時,本系統(tǒng)的工作過程如下:
1)若水池水位低于下限水位傳感器的探頭B點,電極B和第三水位傳感器的探頭C導(dǎo)通,上限水位傳感器的探頭A和第三水位傳感器的探頭C之間均不導(dǎo)通、三極管VT1和三極管VT2、三極管VT3和三極管VT4得不到偏流,而處于截止?fàn)顟B(tài)。繼電器J1和繼電器J2不動作。
2)當(dāng)水池水位上升到下限水位傳感器的探頭B點,但未到上限水位傳感器的探頭A點時,三極管VT3和三極管VT4通過自給偏流而導(dǎo)通,繼電器J2得電動作,其常開觸點閉合,磁力啟動器3控制回路中第二引腳和第九引腳間的控停止的線路短接。此時1引腳、2引腳和9引腳之間都不能和36V電源構(gòu)成回路。所以水泵2未啟動。
3)當(dāng)上限水位傳感器的探頭A點時,三極管VT1和三極管VT2通過自給偏流而導(dǎo)通,繼電器J1動作,繼電器J1的常開觸點閉合,磁力啟動器3的控制回路中的第一引腳和第九引腳間的控啟動的線路導(dǎo)通,因而接通磁力啟動器3控制回路中的交流接觸器CJ線圈的電源,使之工作,主回路中的交流接觸器CKJ的常開觸點閉合;同時,其交流接觸器的輔助觸點CJ1-3同時閉合,并自保。水泵2開始工作排水。由于中間繼電器KA線圈一直得電,所以交流接觸器CJ的線圈一直得電,交流接觸器的輔助觸點CJ1-3一直處于閉合狀態(tài),直到繼電器J2的常開觸點斷開位置。
4)隨著不斷泵水,水位下降,只要下限水位傳感器的探頭B點還處于水面以下,水泵2會繼續(xù)運轉(zhuǎn),直至水位低于下限水位傳感器的探頭B點時,三極管VT3和三極管VT4得不到偏流,而迫使截止,故繼電器J2失電,其常開觸點斷開,磁力啟動器3控制回路中,第二引腳和第九引腳間的控停止的線路斷開,即水泵2的主回路交流接觸器CJ線圈失電,水泵2停止工作。
5)當(dāng)水池里的水位二次上升,水面顯示至達(dá)下限水位傳感器的探頭B點時,這時水泵2不工作,只是將磁力啟動器3控制回路中第二引腳和第九引腳間的控停止線路的短接通,當(dāng)水泵2到達(dá)上限水位傳感器的探頭A時,再次開啟水泵2進行排水,直至水位將至下限水位傳感器的探頭B點以下,水泵2才停止工作。
該排水系統(tǒng)由以下材料改造而成:使用皮帶機綜合保護器的電源模塊和二個廢舊的電極式煤位傳感器的電子電路板,保留原有的本安特性和隔爆外殼。這樣很好的節(jié)約了資源。通過蓄水池液面變化,利用高、低水位與水泵2運行狀態(tài)的邏輯關(guān)系,控制磁力啟動器3的開、停運行狀態(tài)。
以上僅為本發(fā)明創(chuàng)造的較佳實施例而已,并不用以限制本發(fā)明創(chuàng)造,凡在本發(fā)明創(chuàng)造的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進等,均應(yīng)包含在本發(fā)明創(chuàng)造的保護范圍之內(nèi)。