Circuito del controller della pompa dell'acqua del pressostato

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Un pressostato è un dispositivo che può essere utilizzato per rilevare la pressione dell'acqua in un serbatoio e azionare un motore della pompa dell'acqua quando la pressione diventa troppo bassa o l'acqua nel serbatoio scende al di sotto del livello minimo desiderato.

Il seguente post spiega un circuito di controllo della pressione dell'acqua per mantenere l'approvvigionamento idrico a una pressione ottimale per un intero appartamento.



Il concetto di design è stato richiesto da uno degli avidi lettori di questo blog, il signor Jorge Lazcano, I dettagli possono essere studiati dai seguenti dati:

Requisito principale: circuito stampato per alternare e combinare il funzionamento di 3 pompe



Sto installando 3 pompe di uguale capacità in parallelo destinate a fornire pressione al mio edificio. Le pompe erogheranno acqua ad un serbatoio a pressione e ci saranno 3 pressostati per controllare il sistema:

1 ° pressostato: Questo è il pressostato di “controllo” o “anticipo”
Impostazione: ON a 30 PSI OFF a 50 PSI.

2 ° pressostato: questo rileverà se una pompa non è sufficiente e quindi indicherà alla scheda del circuito di accendere la 2a pompa.
Impostazione: ON a 28 PSI OFF a 48 PSI.

3 ° pressostato: se due pompe accese non possono erogare l'acqua necessaria, questo indicherà la scheda elettronica che la 3 ° pompa deve accendersi.
Impostazione: ON a 26 PSI OFF a 46 PSI.

Dal momento che il consumo di acqua varia durante il giorno. Normalmente una pompa accesa sarà sufficiente per soddisfare il fabbisogno idrico per la maggior parte della giornata. Ma ci saranno anche momenti in cui una pompa non è sufficiente e quindi una seconda pompa deve accendersi. E, quando arriva la richiesta massima, sono necessarie le 3 pompe combinate.

Inoltre, per evitare un'usura eccessiva su una qualsiasi delle pompe, la scheda del circuito deve alternarsi alla pompa successiva in sequenza.

Quindi questa sarebbe la sequenza dell'operazione:
BASSA RICHIESTA:
PS 1: accende la pompa 1: si accende (le pompe 2 e 3 restano)
PS 1: spegne la pompa 1: si spegne (tutte le pompe si fermano)
Prossimo ciclo:
PS 1: accende la pompa 2: si accende (le pompe 1 e 3 restano)
PS 1: spegne la pompa 2: si spegne (tutte le pompe si fermano)
Prossimo ciclo:
PS 1: accende la pompa 3: si accende (le pompe 1 e 2 riposano)
PS 1: spegne la pompa 3: si spegne (tutte le pompe si fermano)

MEDIA RICHIESTA (quando servono 2 pompe):
PS 1 rimane acceso, PS 2 si accende: Pump1 e 2 si accendono (Pump 3 si ferma)
Quindi il ciclo si ripete accendendo la pompa che aveva riposato nel ciclo precedente

RICHIESTA MASSIMA (quando servono 3 pompe):
PS 1 rimane acceso, PS 2 rimane acceso, PS 3 si accende: Pump1, 2 e 3 si accendono (nessuna pompa a riposo)

L'alimentazione al circuito stampato può essere a 115 V o 230 V (monofase - 60 Hz). Quindi, vorrei che il circuito avesse il proprio alimentatore, insieme ad altri componenti:

1. Alimentazione propria: Ingresso: 85-265 V CA Uscita: 12 V CC-1 Amp.
2. 3 relè (per attivare / disattivare 3 relè di potenza che controlleranno le pompe)
3. Rilevamento flusso allo scarico del sistema (per spegnere le pompe se non esce flusso per protezione tramite trasduttore di flusso)
4. 3 connettori di ingresso (per i pressostati).
5. Possibilità tramite ponticelli di istruire il sistema a utilizzare 2 delle 3 pompe quando è necessaria la disattivazione di una pompa per la manutenzione.

Potete gentilmente aiutarmi con un progetto di circuito stampato per questa applicazione?
Spero che non sia troppo complicato per te ... cosa di cui dubito

Grazie in anticipo.
Giorgio

Prima di discutere lo schema del circuito del regolatore di pressione del serbatoio dell'acqua proposto, sarebbe importante sapere come funziona un pressostato.

Pressostato

Si tratta in realtà di un semplice dispositivo elettromeccanico che collega un contatto elettrico interno quando la pressione dell'acqua alla sua bocchetta di pressione supera un punto prestabilito. I contatti interni si sbloccano o si aprono quando la pressione scende al di sotto di un altro punto preimpostato inferiore specificato.

Ottimizzazione della pressione del serbatoio dell'acqua mediante pressostato

Il pressostato di cui sopra può essere applicato efficacemente per il requisito specificato. La seguente narrazione descrive l'intera procedura.

Il circuito di alimentazione dell'acqua richiesto per un appartamento con pressione sostenuta può essere visualizzato nel diagramma seguente:

Soddisfa il requisito principale di ottimizzare la pressione di alimentazione dell'acqua a una velocità sostenuta accendendo in sequenza ulteriori pompe dell'acqua durante la bassa pressione dell'acqua e viceversa.

Facendo riferimento allo schema, possiamo vedere 3 stadi identici in cui sono configurati 3 pressostati con 3 associati fasi del driver del relè e i contatti del relè collegati alle rispettive 3 pompe dell'acqua.

Nella fase di pilotaggio della staffetta abbiamo utilizzato un file Transistor PNP perché la risposta del pressostato è normalmente disattivata durante la bassa pressione e attivata quando la pressione raggiunge il livello di soglia massimo.

Ciò implica che, quando la pressione è bassa, l'interruttore interno del dispositivo di pressione rimane scollegato o spento. Ciò consente al transistor pnp di accendersi tramite il resistore di polarizzazione di massa da 1 k. Anche il relè si accende e avvia il motore. Questa operazione di base è la stessa per tutti e 3 gli stadi della motopompa.

Ora, come da requisito, supponiamo che la pressione sia molto bassa, il che fa sì che tutti e 3 i pressostati scolleghino i suoi contatti interni.

Di conseguenza tutte e 3 le motopompe si accendono contemporaneamente. A causa di ciò la pressione di alimentazione dell'acqua sale rapidamente e raggiunge il punto ottimale desiderato, il che provoca l'accensione del pressostato 3 e della pressione 2. Questo di conseguenza spegne la motopompa collegata numero 3 e 2.

A questo punto solo il motore 1 gestisce l'alimentazione idrica all'appartamento.

Nel caso in cui la richiesta di acqua nell'edificio aumenti improvvisamente, la pressione dell'acqua diminuisce in modo che la sola pompa del motore n. 1 diventi insufficiente per soddisfare la necessità.

La situazione attiva il pressostato n. 2, che avvia la motopompa n. 2 per aiutare la richiesta di alta pressione dell'acqua richiesta.

Tuttavia, nel caso in cui il consumo di acqua continui ad aumentare e la richiesta non è ancora soddisfatta dalle prime 2 pompe, il pressostato 3 lo rileva e attiva la motopompa # 3.

Il suddetto interruttore sequenziale ON / OFF delle pompe dell'acqua in risposta alle variazioni di pressione del serbatoio dell'acqua soddisfa il requisito di base principale.

Cambio pompa motore

Il secondo requisito è mescolare le pompe dell'acqua tra loro in modo che la pressione di lavoro sulla motopompa 1 che è per lo più accesa possa essere alleviata di volta in volta condividendo il carico con il motore 2.

Ciò garantisce che la vita utile dei motori sia migliorata riducendo il loro effetto di usura.

Il diagramma sopra mostra come ciò possa essere fatto attraverso un semplice relè DPDT in scambio collegato tra i relativi pressostati e gli stadi del driver del relè.

In questo concetto solo due motori sono considerati per la commutazione, il terzo motore non è incluso per evitare la complessità del progetto Inoltre, due motori in condivisione sembrano essere abbastanza per mantenere la loro usura al di sotto del livello pericoloso.

Il relè di commutazione fa un lavoro di base. Commuta alternativamente i driver del relè del motore n. 1 e del motore n. 2 attraverso i pressostati n. 1 e n. 2. Il tempo per il quale ogni motore viene tenuto impegnato per l'alimentazione di acqua pressurizzata è determinato da un semplice Timer IC 4060 come circuito come presentato di seguito:

Il ritardo dopo il quale viene avviata la commutazione può essere impostato regolando opportunamente il potenziometro 1 M. Con alcuni tentativi ed errori, la resistenza del vaso può essere sostituita con una resistenza a valore fisso.

L'alimentazione per tutti gli stadi elettronici può essere ottenuta da un adattatore standard da 12 V 1 amp.

Tutti i relè sono relè da 12 V 30 ampere.




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