水塔水位自動(dòng)控制系統研究

圖5水塔供水系統的最終連線(xiàn)圖
3.3系統優(yōu)化
從圖5中可以看出,B、C、D、E四個(gè)探頭每個(gè)都接有一個(gè)運算放大器。實(shí)際運行中,當某個(gè)探頭出現故障時(shí),系統可以及時(shí)檢測到,不會(huì )造成誤動(dòng)作的產(chǎn)生。同時(shí),新增了報警確認電路。這樣,當誤動(dòng)作產(chǎn)生以及水塔內水位的過(guò)低或者過(guò)高,都會(huì )啟動(dòng)報警裝置。一旦系統發(fā)生報警,就可以及時(shí)去處理問(wèn)題。問(wèn)題處理完畢之后,工作人員可以手動(dòng)關(guān)閉報警裝置。因此,優(yōu)化的方案增強了系統的可靠性、穩定性和實(shí)用性。
4水塔水位控制器的可行性試驗
4.1可行性試驗
圖6為水塔水位控制器的外觀(guān)正視圖,由電源指示燈、報警確認燈、水位指示燈以及報警確認開(kāi)關(guān)組成。接通電源時(shí),電源指示燈亮,當水塔中水深處于不同位置時(shí),水位指示燈B、C、D、E情況不同。

圖6水塔水位控制器外觀(guān)圖
①當水位處于B點(diǎn)之下,指示燈B、C、D、E全亮,報警電路開(kāi)始報警,即下限報警。
②當水位處于B、C之間,指示燈B滅,C、D、E亮,水泵開(kāi)始進(jìn)水。
③當水位處于C、D之間,指示燈B、C滅,C、D亮,保持狀態(tài),即保持進(jìn)水。
④當水位處于D、E之間,指示燈B、C、D滅,E亮,停進(jìn)狀態(tài),即水泵不工作。
⑤當水位處于E點(diǎn)之上,指示燈B、C、D、E全滅,水泵不工作,報警電路開(kāi)始溢出報警,即上限報警。
⑥報警電路可以手動(dòng)關(guān)閉,只要按下報警確認開(kāi)關(guān),就可以解除報警的蜂鳴聲。此時(shí),報警確認燈亮起。處理完故障時(shí),必須關(guān)閉報警確認燈,報警確認電路復位,恢復其監測故障的功能。
4.2可行性分析
此方案采用純硬件電路設計,避免了軟件程序設計中的不穩定因素,提高了實(shí)際運用中的可靠性。同時(shí),對于不同類(lèi)型的液體,此系統均有良好的兼容性。當水塔中液體改變時(shí),只需要將電位器中的阻值和該液體的阻值調節到一個(gè)數量級上就可以很方便的實(shí)現此液體的水位控制操作。試驗證明,此水塔水位控制器不僅實(shí)現了對水塔水位的精確控制,而且,此系統更具有工業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際性。
5結束語(yǔ)
本文通過(guò)介紹自行設計的水塔水位控制器,系統地闡述了設計方案及成品試驗。試驗證明,該系統在運行期間穩定性高,完全符合預先規定的標準,是可以投入生產(chǎn)的水塔水位控制器。
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