首先你要查看你用的液位传感器输出触点的性质(比如上限常开、下限常闭),然后用液位传感器的输出点控制中间继电器的线圈,再将中间继电器的触点串联到水泵的控制电路中就可以通过液位传感器的上下限来控制水泵的启停。
需要注意的是:

1、如果你通过液位传感器来控制水泵的启停,必须确保水泵的水源是时刻保持有水状态,同时在水泵的控制电路中必须加入急停按钮;对于三相电源的水泵,还应用ZHRA2电动机保护器作为过载、断相保护;
2、最佳设计,应该是水泵的控制电路中加入启动、停止按钮,通过人工在确认水泵来水端有水后,手动启动水泵,待液位传感器到达液位上限后,停止启动,停止之后,再次启动需要人工确认,这样的设计是安全的。
如图,我现在用的水泵液位控制电路图,只用其中的一路(高液位控制),一旦液面页面下降,浮球内接通
工作原理:
水箱水位过低(低于黄线端子)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。水箱水位逐渐上升,尽管高于黄线端子,因此时继电器呈吸合状态,6、7脚端导通而6、5脚 端断开,第一只三极管继续呈截止状态。
当水位上升到粉红线端子时,黄、粉红线端子经水阻通过电流到第一只三极管基极,三极管饱和导通,集电极呈低电平,第二只三极管基极无电流通过而截止,集电极呈高电平,继电器失电复位切断接接触器电源,水泵停止。只有当水位回落低于黄线端子时再重复上述运行。
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继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
元件符号
因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法。
电符号和触点形式:
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。
继电器的触点有三种基本形式:
1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动。

集水井污水泵液位控制电路原理图
你这图其实很简单,对大水池选择大于高液位通至低于液位断的触点,小水池选择低于低液位通至大于液位断的触点,将这两对触点串联,然后去控制小水泵或接触器线圈工作,由于你没有选择器件,和你这么说,你仔细看一下应该明白。
恒液位变频器控制电路图?
可以用电子式水位开关和控制器,可到网上搜索一下“电子式水位开关官方网站”找到更多资料,有原理、工作过程、动画、接线等。如果要自动上水的话,你要的自动排水的型号是BZ202。
消防排污泵指的是消防泵房和消防报警阀间的,以及消防电梯的排污泵,其他的都是普通的,也就是一般水电单位施工的,只有上面说的是需要消防双电源的,也就是消防的。
扩展资料:
水泵是一种输送水和增加水能量的机械设备,污水处理系统使用的水泵以离心泵为主,也使用一些螺旋泵、螺杆泵等。
(1)开车前应细致进行下列检查(尤其是新安装或大修后的泵);电动机的转向,联轴器的同心度和间隙,各部分螺丝是否松动,用手转动联轴器看是否灵活,泵内是否有响声,轴承的润滑油是否够,泵及电机周围是否有妨害运转的东西进水池是否有水,如果吸水管上有抽吸泵站底层存水小管的话,应检查小管上旋塞阀是否关好。
(1) 关闭出水闸阀,开启进水闸阀。对闸阀开关总圈数和转向应预先掌握。
(2) 开车:开车时,机器旁边不要站人,开车后应立即开启出水闸门,并密切注意水泵声音,振动等运转情况,发现不正常应马上停车检查。
(3) 停车前先关出水阀再停车,这样可减少振动。
(4) 停车后把泵及电动机表面的水和油渍擦干净。
——污水泵

恒液位变频器控制电路图如下:
知识点延伸:
很多电机拖动设备都存在全余量较大、工作效率低、电能耗量大、启动电流大、工作噪声大等难题。且不断的影响企业的经济效益,恒液位变频器可以从根本上解决这些问题。


