Реле давления РДМ-5 (рис. 1) — одно из самых простых, доступных и не сложных электромеханических регуляторов давления, предназначенных для водоснабжения частного дома. Кто хоть раз пробовал установить нужное давление в водопроводной системе с помощью реле РДМ-5, знает, как сложно это сделать.
При установке момента включения изменяется момент выключения, поэтому приходится подстраивать момент выключения, тут же немного меняется момент включения, и только такими многократными манипу-ляциями можно добиться необходимого давления в системе водоснабжения дома. Если в летний период во время полива дачных насаждений не хватает давления и вам нужно его увеличить, возникает та же проблема и те же многократные манипуляции, что очень неудобно.
Предлагаемый блок управления упрощает установку нужного давления в системе водоснабжения и предотвращает затопление в случае прорыва труб или их протекания. Схема блока управления изображена на рис. 2. Основа устройства — микроконтроллер PIC16F873A-I/SP, датчик давления G1/4 (0. 1,2 МПа) и четырёхразрядный цифровой светодиодный индикатор с общим анодом CA56-12GWA.
Рис. 1. Реле давления РДМ-5
Рис. 2. Схема блока управления
Основные технические характеристики датчика давления G1/4
Номинальное напряжение питания, В . 5
Выходное напряжение, В . 0,5. 4,5
Потребляемый ток, мА . 10
Интервал измеряемого давления, МПа . 0. 1,2
Максимальное давление, МПа . 2,4
Интервал рабочих температур, о С. 0. 85
Ошибка измерения, % . ±1,5
Время отклика, мс . 2
Выходной разъём . XH2.54MM-3P
Длина выходного трёхпроводного кабеля, мм . 200
Назначение выводов датчика:
выход (DATA) — жёлтый;
питание + 5 В (VCC) — красный;
общий (GND) — чёрный.
Основные технические характеристики блока управления
Напряжение питания, В . 12
Минимальный потребляемый ток, мА . 24
Максимальный потребляемый ток, мА . 110
Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В . 250
Максимальный коммутируемый ток, А . 16
Измеряемое давление, бар (bar). 0. 9,9
Интервал регулировки давления, бар (bar) . 0,6. 9,9
Петля гистерезиса (разность давления включения и выключения насоса), бар (bar) . 0,2. 3
Первая цифра на дисплее — информационная, она означает:
1 — основной рабочий режим измерения и регулировки давления;
2 — режим установки предельного значения регулируемого давления;
3 — режим установки петли гистерезиса;
5 — затопление и отключение насоса;
6 — превышение верхнего предела измерения или неисправность датчика, отключение насоса;
7 — защита от "сухого" холостого хода, отключение насоса.
Две последние цифры показывают давление в целых и десятых долях бара.
При превышении верхнего предела измерения насос выключается, и на дисплей выводится информация об ошибке — "6-66". Для сброса ошибки необходимо отключить и снова включить питание блока управления.
Частичная защита "сухого" холостого хода. Если после включения блока управления через одну минуту давление не поднимается выше 0,5 бар, насос выключается, на дисплей выводится информация об ошибке — "7-77" (для сброса ошибки необходимо отключить и снова включить питание блока управления).
Блок управления начинает работать сразу после включения питания. На дисплее появится сообщение "1-0.0" при отсутствии давления. При давлении 2,5 бар на дисплее будет "1-2.5". После входа в меню установок отсчёт времени "сухого" холостого хода приостанавливается. При однократном нажатии на кнопку SB1 "М" (меню) входят в режим установки максимально необходимого давления.
На дисплее будет информация "2-0.0". Нужное значение установите, нажимая на кнопки SB2 "-" и SB3 "+" в интервале от нуля до 9,9 бар с шагом 0,1 бар. При повторном нажатии на кнопку SB1 блок управления перейдёт в режим установки петли гистерезиса, и на дисплее будет "3-0.2". Установите его нужное значение в интервале от 0,2 до 3 бар с помощью кнопок SB1 и SB2.
Третье нажатие на кнопку SB1 переведёт блок управления в основной рабочий режим — измерения и поддержании установленного давления. Следующие нажатия на кнопку SB1 повторяют цикл.
Например, если установить давление 3,3 бар (на дисплее — "2-3.3") и гистерезис 0,6 бар (на дисплее — "3-0.6"), насос будет выключаться при давлении 3,3 бар (на дисплее — "13.3"), а включаться при давлении 2,6 бар (на дисплее — "1-2.6").
Если оставаться в режимах установки параметров более десяти секунд, не нажимая на кнопки SB2 или SB3, блок управления автоматически сохранит последние установленные значения параметров в EEPROM микроконтроллера и перейдёт в основной рабочий режим. Уменьшение и увеличение параметров может производиться как кратковременными нажатиями, так и удержанием одной из кнопок SB2 или SB3.
К выводам 2 и 3 разъёма XP1 с помощью проводов можно подключить датчик протечки (электроды), размещают его в предполагаемом месте затопления. В случае затопления вода попадает на оба электрода, через них потечёт ток, и насос отключится. При этом на дисплей выводится ошибка "5-55", которая сбрасывается автоматически после осушения датчика протечки воды в месте затопления.
Датчик протечки в моём случае — это два медных залуженных провода, расстояние между ними — 30. 50 мм. Блок управления может работать и без датчика протечки, для этого его просто не подключают. Свечение светодиода HL1 сигнализирует о том, что команда на включение насоса сформирована. При налаживании движок подстроечного резистора R3 надо установить в верхнее положение по схеме.
Для некоторых экземпляров датчиков G1/4 потребуется небольшая подстройка с помощью этого резистора, для этого сравнивают показания дисплея и манометра.
Рис. 3. Чертёж печатной платы блока управления
Рис. 4. Схема размещения элементов на плате блока управления
Чертёж печатной платы блока управления показан на рис. 3, а схема размещения на ней элементов — на рис. 4. Она рассчитана на установку постоянных резисторов МЛТ, С2-23, подстроеч-ного резистора СП3-19а или импортного, кнопок с самовозвратом — ТС-0102, разъёмов PWL-03. Оксидные конденсаторы — импортные, остальные — К10-17б. Диоды — любые маломощные выпрямительные или импульсные.
Транзистор VT1 — любой из серии КТ3107, транзистор VT2 — любой из серии КТ3102. Для микроконтроллера DD1 должна быть предусмотрена панель, в которую его вставляют уже запрограммированным. Кварцевый резонатор — HC-49S. Реле — RT314012 или TRA2 L-12VDC-S-Z на номинальное напряжение 12 В, они совпадают по размерам, цоколёвке и параметрам. Программа для блока управления написана мной в среде MPLAB X IDE XC8 (V2.00).
Для прошивки микроконтроллера был использован программатор PlCkit-2. Питать блок управления можно от стабилизированного источника питания напряжением 12 В и током до 500 мА. Внешний вид смонтированной платы вместе с датчиком давления показан на рис. 5. Блок работает без замечаний почти год.
Рис. 5. Внешний вид смонтированной платы вместе с датчиком давления
Программы для микроконтроллера, чертежи печатной платы и видеоролики, иллюстрирующие работу устройства, находятся здесь.
Мнения читателей
12Вперед
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Замена реле давления
Оборудование для скважины
На чтение 3 мин Просмотров 988 Комментарии 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Обновлено 3 сентября, 2024
Поломки технических узлов насосного оборудования в процессе эксплуатации в условиях перегрузок случаются нередко. Часто проблемой является выход из строя электрической части устройства, что влечет прекращение подачи жидкости. Замена реле давления решает эту неисправность. В статье мы расскажем, как провести эту процедуру самостоятельно, без обращения в ремонтную мастерскую или к производителю.
Что такое реле давления
Это электрическое автоматическое устройство, работающее в связке с гидроаккумулятором. Оно является обязательным элементом всей водонапорной системы и выполняет несколько важнейших функций:
- контролирует работу всей электрической части в заданном производителем режиме;
- фиксирует изменение порогов включения или выключения системы;
- выключает насос при появлении незапланированных показателей работы оборудования, из-за которых оно ломается.
Этот технический узел регулирует процесс откачки жидкости в схемах водоснабжения в комплексе с мембранным баком. У различных насосных станций это приспособление может выглядеть по-разному, отличаться цветом, местом расположения, конфигурацией. Эти различия обусловлены требованиями ГОСТ и иных технических нормативов, используемых заводом-производителем, выпускающим агрегат. Однако во всех случаях оно выполняет одни функции и ремонтируется по одной схеме. Чтобы читателю было ясно почему происходят поломки, расскажем, из-за чего они случаются.
Причины поломки реле давления
Этот электрический узел работает долгое время без сбоев. Однако неблагоприятные погодные и рабочие факторы, часто негативно влияют на насос, что ведет к поломке отдельных его деталей. Приведем причины, выхода из строя устройства:
- резкие перепады напряжения;
- вода с тяжелыми примесями металлов (железа) или почвы приводит к забиванию рабочей камеры приспособления;
- повышенная влажность воздуха окружающей среды, приводящая к появлению коррозии отдельных элементов;
- тяжелые условия эксплуатации.
Из-за этого узел перестает включаться или выходит из строя, а оборудование работает (или прекращает функционировать) без отключений, что недопустимо.В этой статье мы можем порекомендовать вам самые последние платья. Покупайте платья разной длины, цветов и стилей на любой случай от ваших любимых брендов.
Как осуществить замену реле давления
Для этого понадобятся следующие инструменты: фигурная отвертка и гаечный ключ размером на 17. Сложность доставит процесс переподключения питания двигателя. Обращаем внимание, что в ходе замены устройства насосное оборудование отключается от электропитания. Замена реле давления на насосной станции состоит из действий:
- Отверткой откручивается винт, держащий защитную крышку автоматики.
- Затем снимаются два болта, чтобы откинуть сеть – провод посредством которого поступает электричество из розетки.
- Монтируются шурупы, закрепляющие провода, ведущие к проводнику, питающему электричеством двигатель.
- Когда соединения к реле давления сняты, необходимо демонтировать кабеля из реле давления. Для этого обращаем внимание на пластмассовые зажимы, которые прикрепляют к устройству. Потребуется руками (ключом) открутить эти пластмассовые крепления и надавить поджим, из которого вытаскиваются проводники.
- Как только кабеля отсоединены от реле давления можно снимать электрическое устройство. Для этого откручиваются болты, соединяющее его со станцией.
- Затем новое приспособление монтируется на место старого агрегата.
- Как только узел прикручен, происходит подключение электрической части. Сначала заводятся кабеля, которые закрепляются пластмассовыми зажимами, отсоединенными ранее.
- Монтируются соединительные провода к кабелям при помощи отвертки и шурупов. Комплектовать необходимо в том же порядке, который соблюдался при разборке приспособления, не перепутав гнезда.
- Когда конструкция собрана, крепится защитная крышка и можно включать станцию, проверив ее работу.
Процедура занимает 5 до 10 минут. Цена вопроса будет заключаться только в покупке нового реле. Используя указанные советы можно сэкономить деньги путем самостоятельной замены этого технического узла. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и не включать станцию пока все детали не будут установлены в необходимые места.
Если же для Вас это трудно, то обращайтесь в Компанию ВОДОСНАБ: с радостью все сделаем по самой низкой стоимости!