[发明专利]稳定可靠的楼宇供水控制系统在审
申请号: | 201410558897.X | 申请日: | 2014-10-19 |
公开(公告)号: | CN105589477A | 公开(公告)日: | 2016-05-18 |
发明(设计)人: | 王立新 | 申请(专利权)人: | 王立新 |
主分类号: | G05D9/12 | 分类号: | G05D9/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 稳定 可靠 楼宇 供水 控制系统 | ||
技术领域
本发明涉及自动控制领域,具体地,涉及一种稳定可靠的楼宇供水控制系统。
背景技术
日常生活中,水与人们的生活息息相关,住宅楼、办公楼的供水系统基本都是采用电动水泵向各个楼层的用户供水,同一水压的供水管供应不同高度的用水住户,不但耗能巨大,供水不稳,而且缩短了供水设备和供水管网的使用寿命。
为了克服上述缺点,现有技术中通常在楼宇高位建造水塔,用提水设备将水提升到高位的水塔中,利用水塔向用户自来水龙头供水,而水塔则需要利用水泵向贮水箱不断补充水,水多了会溢出,少了供水又会中断,导致供水不稳定。
此外,如果一个贮水箱或者与其配合的水泵、供水管路损坏时无法给用户正常供水。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种稳定可靠的楼宇供水控制系统,该稳定可靠的楼宇供水控制系统设置有水位自动控制电路,水位低于贮水箱的水位下限时水泵开始向贮水箱补水,水位高于贮水箱的水位上限时,水泵停止向贮水箱补水,使贮水箱稳定地向用户供水。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:
稳定可靠的楼宇供水控制系统,包括蓄水池、主供水管路和辅助供水管路,所述主供水管路和辅助供水管路结构相同,均包括设置在楼顶的贮水箱、设置在所述蓄水池和贮水箱之间的管路上的水泵、驱动水泵的电动机、驱动电动机的交流电源、控制交流电源给控制水泵通断电的自动控制电路,所述贮水箱中自上而下设置有水位传感电极A、水位传感电极B、水位传感电极C;所述自动控制电路与水位传感电极A、水位传感电极B、水位传感电极C均相连,根据贮水箱的水位控制交流电源给控制水泵通断电;所述主供水管路和辅助供水管路的贮水箱的水箱出口均连接给用户供水的供水主管。
作为本发明的进一步改进,所述自动控制电路包括直流电源、继电器、限流电阻R1、基极电阻R2、限流电阻R3、三极管VT1、三极管VT2:三极管VT1的基极通过基极电阻R2连接水位传感电极B、集电极通过限流电阻R3连接水位传感电极A、发射极连接三极管VT2的基极;继电器的控制线圈的一端与直流电源的正极相连,另一端连接到三极管VT2的集电极;三极管VT2的发射极通过限流电阻R1连接水位传感电极B;所述直流电源的正极还连接水位传感电极A、负极连接三极管VT2的发射极;所述继电器包括动触点F、常开触点E和常闭触点D,该常开触点E连接水位传感电极C,常闭触点D连接电动机,动触点连接交流电源负极;所述交流电源正极连接电动机。
进一步,所述自动控制电路还包括电容C1,电容C1与电阻R1并联。
进一步,所述电容C1的容值为100pf。
进一步,所述水位传感电极A位于贮水箱的最高水位限值处,水位传感电极B位于贮水箱的最低水位限值处,水位传感电极C位于贮水箱底部。
进一步,所述三极管VT1、三极管VT2为NPN型三极管。
进一步,所述直流电源为6V蓄电池,所述限流电阻R1的阻值为330kΩ,所述基极电阻R2的阻值为51kΩ,所述限流电阻R3的阻值为10kΩ。
综上,本发明的有益效果是:
1、本发明的稳定可靠的楼宇供水控制系统设置有2套供水管路,当其中一套供水管路出现故障时,可以及时调整为另一套供水管路供水,保障给用户的正常供水;
2、本发明的稳定可靠的楼宇供水控制系统设置有水位自动控制电路,水位低于贮水箱的水位下限时水泵开始向贮水箱补水,水位高于贮水箱的水位上限时,水泵停止向贮水箱补水,使贮水箱稳定地向用户供水。水位自动控制装置通过传感电极自动采集水位信息,自动控制水泵的启停,自动化程度高。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是控制电路的结构示意图。
附图中标记及相应的零部件名称:1-蓄水池;2-贮水箱;3-水泵;4-电动机;5-传感电极A;6-传感电极B;7-传感电极C;8-继电器;9-交流电源;10-水箱出口;11-供水主管。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本发明作进一步地的详细说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1:
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