Schemat automatycznego sterowania dla dwóch zespołów pompowych

Schemat automatycznego sterowania dla dwóch zespołów pompowychNa rysunku przedstawiono schemat automatycznego sterowania dwoma zespołami pompowymi pracującymi bez obsługi dyżurnej.

Działanie układu opiera się na zasadzie załączania i zatrzymywania pomp w zależności od poziomu cieczy w kontrolowanym zbiorniku, z którego odbywa się pompowanie. Służy do kontroli napełniania zbiornika cieczą czujnik poziomu elektrody DU. Z dwóch jednostek pompowych jedna pracuje, a druga jest w trybie czuwania.

Tryb pracy bloków jest ustawiony przełącznik kontrolny (SW przełącznik pompowania): w pozycji 1 przełącznika pompa H1 z silnikiem D1 będzie pracować, a pompa H2 z silnikiem D2 będzie w trybie czuwania, który jest uruchamiany, gdy wydajność pompy H1 jest niewystarczająca. W pozycji 1 pompa robocza to H2, a pompa rezerwowa to H2.

Rozważmy działanie układu, gdy przełącznik oprogramowania jest ustawiony w pozycji 1, a przełączniki PU1 i PU2 są w pozycji A, tj. automatyczne sterowanie pompą.Styki 1 i 3 przełącznika PO zamykają obwody cewek przekaźników RU1 i RU2, ale przekaźnik nie włącza się, ponieważ przy normalnym poziomie cieczy elektrody E2 i EZ czujnika poziomu zdalnego sterowania pozostają otwarte.

Układ automatyczny do sterowania dwoma pompami opróżniającymi

Układ automatyczny do sterowania dwoma pompami opróżniającymi

Gdy poziom cieczy w pojemniku podniesie się do elektrody E2, obwód cewki zamyka się przekaźnik pośredni RU1, jest wyzwalany i przez styk zamykający RU1 jest dostarczany do cewki rozrusznika PM1. Włącza się silnik D1 i pompa H1 zaczyna pompować.

Poziom cieczy w zbiorniku spada, ale po zerwaniu styku E2 silnik D1 nie zatrzyma się, ponieważ cewka przekaźnika RU1 nadal otrzymuje energię przez swój styk RU1 i zwarty styk elektrody E1. Takie zablokowanie przekaźnika RU1 ma na celu uniknięcie częstych załączeń i zatrzymań zespołu pompowego przy niewielkich zmianach poziomu cieczy oraz zapewnia wyłączenie pompy tylko wtedy, gdy poziom cieczy spadnie poniżej normy i rozwarty zostanie styk E1.

Jeżeli nastąpi awaryjne zatrzymanie pracującej pompy lub jej wydajność będzie niewystarczająca, poziom cieczy w zbiorniku będzie się nadal podnosił. Kiedy dotrze do elektrody EZ czujnika zdalnego sterowania, cewka przekaźnika RU2 zostanie zasilona. Przekaźnik zadziała i włączy rozrusznik magnetyczny PM2, silnik pompy rezerwowej D2 włączy się. Urządzenie w trybie czuwania wyłączy się, gdy poziom cieczy spadnie poniżej elektrody A1.

Jeśli z jakiegoś powodu nastąpi duży dopływ cieczy do zbiornika, wówczas praca obu zespołów pomp może być niewystarczająca i ciecz podniesie się do maksymalnego dopuszczalnego poziomu, przy którym zainstalowana jest elektroda E4. Spowoduje to zamknięcie obwodu cewki przekaźnika PA, który zadziała i swoim zwiernym stykiem uruchomi obwód alarmowy, powiadamiający obsługę o nieprawidłowej pracy zespołów pompowych.

Przekaźnik kontroli napięcia RKN służy do wysyłania sygnału ostrzegawczego w przypadku zaniku napięcia w obwodach sterowania. Obwody alarmowe zasilane są z niezależnego zasilacza. Biała lampka sygnalizacyjna LU służy do ostrzegania o obecności napięcia w obwodach sterujących podczas kontroli urządzeń.

Przejście do ręcznego (lokalnego) sterowania agregatami pompowymi następuje poprzez przestawienie przełączników PU1 i PU2 w położenie P. Włączanie i wyłączanie silników D1 lub D2 odbywa się poprzez naciśnięcie przycisków KnP1 i KnS1 lub KnP2 i KnS2 znajdujących się bezpośrednio na agregaty pompowe.

Zobacz też: Dobór mocy silnika elektrycznego agregatu pompowego

Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?