Jak nainstalovat ovládací panel na elektrické čerpadlo. Praxe: bezdrátové dálkové ovládání pro zásobování vodou a zavlažování. "Aquarius" - nejlepší řešení pro domácí zásobování vodou

Bez ohledu na hloubku, průtok nebo intenzitu odběru vody vyžaduje studna a instalované zařízení pro zásobování vodou další ochranu. Hladinu, čistotu, tlak vody nebo shodu indikátorů elektrické sítě s referenčními nelze nijak vizuálně sledovat. Správně vybraná, nainstalovaná a nakonfigurovaná automatizace pro studniční čerpadlo– jedná se o ochranu elektrického zařízení výrazně zvyšující životnost vodovodních zařízení.

  • Optimalizace spotřeby energie: čerpadlo je zapnuto na dobu potřebnou k nasátí určitého množství vody do zásobníku.
  • Zajištění dostatečného konstantního tlaku ve vodovodním systému.
  • Ochrana stěn studny před drolením v důsledku provozu motoru čerpadla při nízkém průtoku.
  • Ochrana zařízení před poruchami způsobenými chodem nasucho nebo vniknutím mechanických částic.
  • Sledování stavu motoru: vypnutí při překročení maximální teploty, napětí, tlaku.

Čerpací zařízení s automatickou ochranou

Automatická ochrana studny: typy systémů

Automatizace v zařízení studní se volí v závislosti na typu a výkonu použitých čerpadel: ponorná zařízení vyžadují výběr speciálních kompaktních utěsněných prvků, pro externí systémy používají relé a senzory pro instalaci v interiéru.

Schémata instalace snímačů a relé pro systémy využívající hydraulické akumulátorové nádrže a vodovodní potrubí připojené přímo ke studni jsou radikálně odlišné.

Uspořádání systému ochrany studny a hydraulického akumulátoru

Instalace studny s čerpacím zařízením a automatizací se provádí současně. Vzít v úvahu:

  1. Druh čerpacích zařízení, výkon.
  2. Výkon zdroje a intenzita využití.
  3. Požadovaná úroveň ochrany: je možné použít komplexní víceúrovňové automatizované systémy.

Ochrana plovákovými prvky: kontrola hladiny

Nejvíc jednoduchý systém automatika pro domovní nebo venkovskou studnu, kterou si můžete nainstalovat sami - plovoucí s regulací hladiny. Princip činnosti ochrany: motor čerpadla je násilně odpojen od sítě po překročení maximální povolené hladiny v nádrži: expanzní nebo akumulační nádrži. Motor se automaticky zapne, když hladina klesne pod minimální přípustnou hladinu.

Jednoduchý plovákový systém

Použijte 2 odlišné typy senzory:

  1. Plastové nádoby pro externí nádrže.
  2. Utěsněné plovákové prvky malého průměru pro ponoření do studny - při použití ve spojení s ponorným čerpadlem mimo zásobní nádrž.

Hlavní výhodou plovákové ochrany je nízké náklady a snadnost instalace. Další argument ve prospěch použití regulace úrovně: motor pracuje v přesném režimu. Systém je chráněn před častým zapínáním a krátkými dobami provozu, které nepříznivě ovlivňují životnost čerpadla. Voda je nasávána do nádrže na určitou úroveň a motor se znovu zapne až po vyčerpání větší části nádrže.

Jako doplňková ochrana odběru vody s maloobjemovou nádrží je jednoduchý plovákový okruh doplněn o regulaci provozního tlaku instalací snímačů a relé.

Přidáno ochranné relé, plovákové senzory zabudované v nádrži

Systém řízení tlaku: ochrana čerpadla

Jednotky automatické regulace tlaku používají:

  • K ochraně domácích systémů příjmu vody pomocí ponorného zařízení: relé je namontováno na potrubí.
  • Při uspořádání individuálního zásobování vodou pomocí membránové nádoby (nádrže) s vnějším nebo spádovým čerpadlem.

Hotové automatické moduly s relé a manometrem

Princip činnosti automatizace studničního čerpadla s tlakovou regulací a regulací je jednoduchý. Jsou nastaveny minimální a maximální hodnoty tlaku. Když indikátor klesne na nižší parametr, motor se automaticky zapne. Motor se vypne po dosažení horní přednastavené přípustné hranice. Ve skutečnosti motor pracuje pouze v určitém rozsahu provozních tlaků.

Použijte relé s pružinovým nastavením. Minimální a maximální provozní tlak se nastavuje ručně. Stupeň stlačení kovové pružiny určuje horní hodnotu, pro regulaci minimální přípustné úrovně se používá přídavná matice.

Hlavní nevýhodou rozpočtových zařízení je složitost nastavení. Musíte použít manometr, ale jemné nastavení není možné. Kromě toho relé pro domácnost nemají dostatečnou spolehlivost, rychle selhávají a nechrání čerpadlo před nečinným provozem.

Vyrábějí se speciální průmyslová relé s vestavěnými manometry, regulátory na omítku, které umožňují přesné nastavení parametrů, a doplňkovými senzory pro ochranu proti provozu nasucho.

Automatická řídicí jednotka lisu

Průtokové zařízení: maximální kontrola a jemné doladění

Výrobci zařízení a automatizace pro studny vyrábějí multifunkční elektronické jednotky, které komplexně chrání čerpací stanice.

Na základě složitosti obvodů a principu činnosti lze průmyslové automatické jednotky rozdělit do 3 kategorií:


Udělej si sám automatické vybavení studny: návod

Složitost vybavení studny čerpadlem a automatizací spočívá v potřebě přesných výpočtů výkonu elektrických čerpadel, kompatibility materiálů, dodržování technologie a pravidel instalace. Trvanlivost zařízení, nepřetržitá dodávka vody a životnost studny závisí na tom, jak přesné jsou výpočty při plánování schématu zásobování vodou. Samoinstalace je povoleno pouze při výběru prvků stejného výkonu od stejného výrobce, určených pro instalaci do jednoho systému.

Klasické schéma instalace automatizace pro individuální čerpadlo do studny venkovský dům které můžete udělat sami

Příprava materiálů a výběr místa instalace

Místo pro instalaci zařízení se vybírá na základě typu čerpadla: u externích čerpadel je nutná další zvuková izolace. V každém případě musí být elektrická zařízení umístěna v místnosti chráněné před vodou a mrazem. Vhodné jsou sklepy, sklepy, kesony, izolované od atmosférických vlivů.

K vytvoření jednoduchého automatického systému budete potřebovat:

  • Tlakový spínač, senzor chodu nasucho, manometr.
  • Uzavírací ventily: kohouty (ventily).
  • Trubky vhodného průměru.
  • Spojovací prvky, adaptéry, T-kusy, rozbočovače.
  • Izolační páska pro utěsnění spojů.

Automatizační prvky a související materiály

Schéma instalace a konfigurace ochranného systému

Relé se instaluje přímo na potrubí před vstupem do bateriové nádrže. Před regulátorem tlaku je instalováno čidlo ochrany suchého provozu. Spojení prvků na odpališti je pečlivě izolováno a je třeba zkontrolovat těsnost. Existují reléové jednotky, které jsou instalovány na těle nádrže.

Postup připojení reléové jednotky

Po prvotní instalaci je nutné zkontrolovat skupinu kontaktů a připojit napájecí kabel. Nezapomeňte nainstalovat zemnící kabel. Sestavený blok připojte k čerpadlu, zapojte do sítě.

Relé připraveno k připojení

Konfigurace a nastavení musí být provedeno po kontrole funkčnosti připojených zařízení.

Nastavte přijatelné hodnoty provozního tlaku

Video: montáž a zapojení čerpacího zařízení

V ideálním případě všechny práce, od výběru místa pro studnu až po spuštění vodovodní systém, kterou provádějí profesionálové. Odborníci berou v úvahu vlastnosti studny a její produktivitu. Při zohlednění všech parametrů optimální schéma filtrace, typ čerpací zařízení. Komplexně naplánujte použití vhodného automatického ochranného systému. V tomto případě je vyloučena možnost chyby při výběru nebo instalaci.

Také není možné ušetřit na automatizaci: cena poškozeného čerpadla, náklady na demontáž a instalaci nového zařízení výrazně převyšují náklady na spolehlivou jednotku. Moderní systémy mohou být vybaveny dálkovým monitorovacím a ovládacím zařízením.

Trávení víkendů a části dovolené na chatě, kromě rekreačních aktivit v letní čas Vyvstává odpovědnost za zalévání vysazených rostlin. Pod neustálou kontrolou by se záhony měly pouze zalévat teplá voda z dešťových sudů. Pravděpodobně je na tom pravda, protože dříve, když nebyla elektřina, máslo skladovali jsme to v kbelíku spuštěném do studny (voda tam má v červenci cca +12°) a ještě teď tam chladíme nápoje, které se nevejdou do lednice. Rostliny zkrátka rostou hůře, když jsou zalévány. ledová voda. No, zalévat je potřeba, přirozeně, přenášením vody ze sudů s konvemi. Pro usnadnění této práce byl v minulém století instalován na podpěry tříkrychlový sud. Odkud mohla být ohřátá voda odváděna hadicí samospádem. Všiml jsem si, že v závislosti na finanční situaci se při slušných příjmech počet výsadeb snižuje na minimum a naopak s poklesem životní úrovně se „osázená plocha“ zvyšuje. V jednom z období finanční blahobyt kromě zmenšení plochy lůžek a globální plynofikace došlo zbořen a tento sud. V roce 2010 se plocha záhonů trochu rozrostla a zalévání konvemi ze sudů v suchém létě začalo unavovat. Chtěl jsem nějak zkrátit čas strávený letní kulturistikou a tento proces zmechanizovat. V dnešní době obchody prodávají rádiové zásuvky ovládané dálkovým ovladačem. V koši byla také nalezena krásná otočná hadice, kterou někdo z nějakého důvodu dostal, s adaptéry, univerzální tryskou a bezzávitovými konektory. Můj důvtip napovídal, že bych to všechno mohl připojit vlastníma rukama k pumpě spuštěné do sudu a nemusel bych běhat po zahradě tam a zpět s konví.

Jak vyrobit rádiem řízené čerpadlo

Použitá pumpa byla nejlevnějšího, „splachovacího“ typu. K čerpadlu připevníme svorkou kus hadice o délce asi 1,2 metru. Vzhledem k tomu, že adaptér na krásné dovezené hadici má závit o průměru 3/4, před cestou do obchodu jsem se prohrabal v odpadcích z oprav a našel jsem adaptérový kohoutek pro pračky a myčky. Baterie má na výstupu závit o průměru 3/4, zároveň byl pro ochranu postřikovače před nečistotami instalován mechanický filtr a k filtru byla přišroubována armatura pro připojení hadice čerpadla. K utěsnění všech kovových závitových spojů byla použita páska a koudel FUM. Adaptér se ukázal být objemný, ale byl smontován za 15 minut a nevyžadoval hodinovou cestu do nejbližšího obchodu.

Rádiová zásuvka

Dálkové elektronické ovládání různých akčních členů je slibným směrem v radiotechnice, který dnes neztrácí svůj význam. Zde je jedna skutečná situace. Je nutné automatizovat dodávku vody do domu, lázní nebo jiných budov osobní zápletka používáním dálkové ovládání. Dům se nachází ve vzdálenosti 100... 150 m od obecní studny. Ponorné čerpadlo instalované ve studni se zapíná a vypíná prostřednictvím rádiového kanálu. Zařízení je založeno na bezdrátovém hovoru zakoupeném v obchodě v Petrohradě se symbolickou cenou 192 rublů.

Průmyslově vyráběné bezdrátové hovory mohou mít různý vzhled (foto 1), ale jejich požadovanými prvky jsou vysílač dálkového ovládání a přijímač rádiového signálu. Obvykle taková bezdrátová volání fungují na frekvenci 433 MHz a vzhledem k velmi nízký výkon vysílač neruší ani neovlivňuje provoz jiných domácích spotřebičů.

Rozsah takových hovorů uvedený v pasových údajích je však téměř vždy značně nadhodnocen, někdy až 2,5-3krát. Pokud je tedy deklarovaný dosah (uvedený v pasu) např. 80 m, pak skutečná vzdálenost spolehlivého provozu hovoru s největší pravděpodobností nebude větší než 30 m. S nárůstem dosahu pasu se jejich cena se vždy úměrně zvyšuje. Například bezdrátový hovor s pracovním poloměrem 100 m (ve skutečnosti - asi 35 m) již stojí více než 1 100 rublů.

Ve skutečnosti nezáleží na tom, který hovor používáte, protože jeho skutečný „dosah“ lze téměř vždy zvýšit alespoň 1,5...2krát připojením externí antény. Proto budeme zvažovat nejvíce „rozpočet“ a jednoduché možnosti. Antény přijímače by se nemělo dotýkat, protože při frekvenci rádiového signálu 433 MHz nevede zvětšení její délky k výraznému zvýšení vzdálenosti spolehlivého provozu kombinace vysílač-přijímač.

Fotografie 2 ukazuje dva různé vzhled modely, ale nazývají přijímače identické v provedení obvodu s s odstraněným víkem. Mají stejné schéma, ale provedení je jiné. Konkrétně ten vlevo na fotografii 2 je sestaven pomocí diskrétních prvků a ten vpravo je sestaven pomocí prvků v pouzdrech SMD pro pro povrchovou montáž.


Na Obr. Obrázek 1 ukazuje schéma přijímače jednoho z nejjednodušších a nejlevnějších bezdrátových hovorů. Pin 10 čipu U1 má aktivní vysoká úroveň při příjmu rádiového signálu z vysílače dálkového ovládání (při stisku jeho tlačítka). Piny 11 a 12 U1 mají naopak vysokou úroveň v klidu a nízkou logickou úroveň při příjmu řídicího signálu z vysílače dálkového ovládání. Oba tyto signály lze použít k ovládání různá zařízení, pokud k přijímači připojíte jednoduchý set-top box.

VÝVOJ PŘIJÍMAČE BEZDRÁTOVÉHO HOVORU

Aby zařízení dálkového ovládání pumpy fungovalo efektivně, např. při prvním stisknutí tlačítka na vysílači dálkového ovládání připojí pumpu k síti 220 V a při dalším stisknutí ji otočí vypnuto, budete muset sestavit jednoduché zařízení a připojit ho k hotové desce bezdrátového přijímače hovorů. Na Obr. Obrázek 2 ukazuje schéma takového zařízení, které umožňuje zapnout a vypnout čerpadlo bez pokládání dalších vodičů.

Ponorné čerpadlo je paralelně připojeno k žárovce EL1, která je kontrolkou. (Díky tomu můžete na dálku ověřit, že byl přijat příkaz z vysílače, vzdálené zařízení fungovalo a pumpa se zapnula.) Deska přídavného zařízení (obr. 2) je připojena k desce přijímače rádiového volání ( Obr. 1) s nestíněnými vodiči typu MGTF-0, 4 (nebo podobně). V tomto případě je společný vodič set-top boxu připojen k zápornému napájení přijímače a vstup čipu DD1.1 (K1561TM2) je připojen ke kolíku 10 čipu CD4069BD (u některých modelů - D4069UBC). Aby při přenosu řídícího signálu nezazněl melodický zvonek, stačí odpájet jeden z vodičů vedoucích k dynamické kapsli.

Obvod přídavného zařízení funguje následovně. Při prvním zapnutí napájení dostane R vstup spouště DD1.1 díky vybitému kondenzátoru C2 vysokou logickou úroveň, která resetuje spoušť a její přímý výstup Q (pin 1 DD1.1 mikroobvod) je nastaven na nízkou logickou úroveň. Proto je tranzistor VT1 uzavřen, relé K1 je bez napětí, kontrolka EL1 nesvítí a čerpadlo nefunguje.

Asi třetinu vteřiny po zapnutí se kondenzátor C2 nabije téměř na napájecí napětí a úroveň na vstupu R spouště (pin 4 DD1.1) se změní na nízkou. Nyní je připraven přijímat signály z hodinového vstupu C, který, jak vyplývá ze schématu, má nízkou počáteční úroveň.

Když je rádiový signál přenášen z vysílače dálkového ovládání, je přijímán přijímačem hovoru a na pinu 10 čipu U1 se objeví vysoká logická úroveň, která je přivedena na vstup C čipu DD1.1 přídavného zařízení. . V důsledku toho je spoušť převedena do jiného stabilního stavu - nyní se na jejím přímém výstupu Q (pin 1 DD1.1) objeví vysoká úroveň napětí. Tranzistor VT1 zapíná relé K1 a jeho kontakty zase uzavírají elektrický silový obvod osvětlovací lampy EL1 a ponorného čerpadla. Spoušť může v tomto stavu setrvat libovolně dlouho, dokud další kladná hrana impulzu nedorazí na vstup C (příští stisknutí klávesy na dálkovém ovladači), čímž se spoušť přepne do původního stavu. V tomto případě kontrolka osvětlení EL1 zhasne a čerpadlo se vypne.

Maximální výkon zátěže (čerpadla), kterou lze k tomuto dálkovému ovládání připojit, závisí na parametrech elektromagnetického relé K1 a u relé typu RES35 by neměl překročit 350 W.

Všechny části set-top boxu se snadno umístí na desku o rozměrech 30x40 mm, která je spolu s propojovacími vodiči umístěna ve standardním pouzdře přijímače hovorů v prostoru pro baterie. Pro omezení elektrického rušení je žádoucí, aby vodiče spojující zařízení se zdrojem energie a jdoucí od relé K1 k čerpadlu měly průřez alespoň 1,5 mm2 a byly co nejkratší.

Pevné odpory - typ MLT-0,25 (MF-25). Oxidové kondenzátory jsou typu K50-26 pro provozní napětí minimálně 16 V. Zbývající nepolární kondenzátory jsou typu KM-6B. Čip DD1 je typu K1561TM2, lze jej nahradit K561TM2 bez snížení provozní účinnosti. Můžete také použít spoušť K561TM1, ale v tomto případě budete muset provést příslušné změny v obvodu. Tranzistor VT1 je typ KP540A s efektem pole s vysokým vstupním odporem. To umožňuje minimalizovat zatížení výstupu spouště mikroobvodu DD1 Místo KP540A lze použít tranzistor s efektem pole z libovolné řady KP540 nebo jeho zahraniční analogy BUZ11, IRF510, IRF521.

Relé K1 lze nahradit RES43 (verze RS4.569.201) nebo jiným určeným pro provozní napětí

4...4,5 V a proud 10...50 mA. Do zařízení není vhodné instalovat relé s provozním proudem větším než 100 mA. LED HL1 - libovolná, s její pomocí je vhodné ovládat činnost relé. V případě potřeby lze z obvodu vyloučit prvky HL1 a R3. Přídavný spínač SA1 umožňuje ovládat čerpadlo ručně.

V základní verzi je zvonkový přijímač napájen dvěma prstovými prvky 1,5 V. Ale při použití zvonku jako součásti dálkového ovládání pumpy je lepší použít k napájení síťový stabilizovaný zdroj s napětím 5 V. Odběr proudu z napájení přijímací jednotky nepřesahuje 10 mA v pohotovostním režimu a při aktivaci relé se zvyšuje na 50 mA. U jiných typů relé může mít odběr proudu jinou hodnotu. Nemá cenu zvyšovat napájecí napětí přijímací jednotky na 12 V nebo více, protože se nezvýší dosah spolehlivé komunikace s vysílačem dálkového ovládání. Optimální napájecí napětí pro přijímač je 5...E V.

VÝVOJ DÁLKOVÉHO VYSÍLAČE BEZDRÁTOVÉHO VOLÁNÍ

Vysílač dálkového ovládání pro bezdrátové volání je umístěn v pouzdře velikosti standardu Autíčko. Jeho elektrické schéma znázorněno na obr. 3

3. Obvod vysílače dálkového ovládání nevyžaduje úpravu. Aby nedošlo k výměně baterie 1x ročně, slouží k napájení vysílače adaptér typu TV-182-C se stabilizovaným výstupním napětím 12 V a proudem 0,5 A.

Pro zvýšení provozního dosahu kontaktu antény tištěný spoj pomocí kousku drátu MGTF-0.8 (nebo podobného) připojte teleskopickou bičovou anténu z libovolného přenosného rádia. V krajním případě můžete použít podobný vícežilový drát o délce 35...40 cm jako externí anténu, načechraný na konci (jako okvětní lístky) tenké vodiče(průměr rozbíhajících se okvětních lístků 6...8 cm). Jenže taková improvizovaná anténa funguje znatelně hůř než teleskopická. Největší provozní dosah s teleskopickou anténou bude při jejím vysunutí přibližně 35...40 cm.

Původní a modernizované konzoly vysílače jsou zobrazeny na fotografii 3. Pomocí teleskopické antény je možné zvětšit skutečný „dosah“ konzoly vysílače až na 200 m při přímé viditelnosti.

A. Kaškarov, Petrohrad
Na základě materiálů z časopisu "SAM"