Эксплуатация

Принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на рисунке.

Graphic
Функциональная схема прибора

Состав прибора:

  • входные устройства (компараторы) предназначены для приема сигналов с датчиков и преобразования их в логические уровни (0 или 1) устройства управления;
  • источник питания датчиков предназначен для формирования измерительного напряжения (переменного – для кондуктометрических зондов, или постоянного – для механических контактов);
  • устройство управления предназначено для формирования сигналов управления выходными реле по принятым от входных устройств сигналам в соответствии с выбранным алгоритмом;
  • выходные электромагнитные реле предназначены для управления исполнительными механизмами;
  • источник питания активных датчиков подключается для работы с внешними активными датчиками.

Индикация и управление

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок):

  • четырехразрядный семисегментный ЦИ;
  • восемь светодиодов;
  • четыре кнопки.
Graphic
Лицевые панели прибора: 1) настенного Н; 2) щитового Щ11; 3) DIN-реечного Д
Назначение светодиодов

Светодиод

Состояние

Значение

Входы 1...4

Светится

Состояние датчиков во время выполнения заданного алгоритма и в режиме ручного управления

К1...К3

Светится

Выходные реле работают нормально
МигаетАвария датчиков
АВТ

Светится

Прибор работает в режиме автоматического управления реле (выходами)
Назначение кнопок

Кнопка

Режим экспуатации прибора

Значение

GraphicРаботаПереключение регулятора в автоматический режим работы
НастройкаПросмотр и редактирование значений параметров
GraphicРаботаУправление вторым выходным реле в ручном режиме
НастройкаПросмотр и редактирование значений параметров
GraphicРабота

Управление третьим выходным реле в ручном режиме

НастройкаПереход к редактированию значения параметра после его выбора, а также запись нового установленного значения в энергонезависимую память
GraphicРаботаПереход из автоматического режима и обратно
НастройкаВыход из режима установки без сохранения нового значения параметра

Режимы

Прибор работает в ручном или автоматическом режиме управления реле.

После подачи питания прибор переходит в режим, установленный перед выключением.

Во время запуска в автоматическом режиме управления(светодиод АВТ светится непрерывно) выполняется отсчет задержки начала выполнения алгоритма, заданной в параметре to. На ЦИ отображается обратный отсчет времени. После окончания отсчета или после кратковременного нажатия на кнопку Graphic прибор переходит к выполнению заданного алгоритма.

Прибор переводится в режим ручного управления нажатием и удержанием в течение 2 секунд кнопки Graphic. После перехода в ручной режим на ЦИ отобразится РУЧН, светодиод АВТ отключается. Выполнение алгоритма управления прекратится, выходные реле переводятся в состояние логического размыкания.

В режиме ручного управления можно включить выходные реле вне зависимости от состояния датчиков с помощью кнопок Graphic, Graphic, Graphic. Реакция происходит после отпускания кнопки. Реле выключается повторным нажатием кнопки Graphic, Graphic, Graphic.

Прибор переводится в режим автоматического управления повторным нажатием и удержанием в течение 2 с кнопки Graphic.

Состояние входов контролируется по светодиодам ВХОДЫ 1, 2, 3, 4, состояние выходов – по светодиодам К1, К2 и К3 (светодиоды К1, К2 и К3 светятся при замкнутых контактах соответствующих реле).

Предупреждение

  1. Во время перехода в ручной режим управления из режима просмотра уровня входного сигнала на ЦИ в течение 2–3 секунд отображается РУЧН.
  2. Светодиоды ВХОДЫ 1, 2, 3, 4 отображают логическое состояние входов, т. е. при прямой логике светодиод включен, если контакты датчика замкнуты, а при инверсной логике – если контакты разомкнуты. Прямой логике соответствует установка параметра работы соответствующего входа 0, инверсной – 1 (см. Приложение Настраиваемые параметры).

Алгоритмы работы

Алгоритмы функционирования разработаны, чтобы обеспечить решение наиболее часто встречающихся задач. Каждому алгоритму соответствует определенная схема подключений к прибору датчиков и исполнительных механизмов.

Особенности типовых схем применения

Прибор имеет четыре идентичных входа, один из которых использован для подключения тумблера СТОП, выполняющего функцию дистанционного выключателя, а также используемого для аварийной защиты (блокировки работы прибора). Если замкнуть контакты тумблера во время выполнения алгоритма, все выходные реле переводятся в состояние логического «0» (контакты разомкнуты при установленном параметре N.o = 0 , или замкнуты при N.o = 1, где N – номер выхода). При повторном замыкании тумблера СТОП выполнение алгоритма начинается сначала.

После включения питания прибор проверяет состояние тумблера СТОП и, если его контакты замкнуты, приступает к выполнению алгоритма (отрабатывает задержку включения и т. д.).

Если дистанционное управление не требуется, на месте тумблера следует установить перемычку (при установленном типе логики 4.i = 0 для входа 4) или, не применяя перемычку, установить тип логики 4.i = 1.

Алгоритм 01 (для одного резервуара и одного насоса)

Алгоритм предназначен для управления насосом, работающим на заполнение или осушение емкости по гистерезисному закону, и для включения аварийной сигнализации при превышении заданного уровня.

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке.

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 01

М1 – исполнительное устройство (насос, электромотор, клапан или др.); Rн – сигнализатор (звонок, сирена, лампа или блокирующий контактор); F1–F3 – кондуктометрические датчики уровня

Работа на заполнение емкости (см. рисунок) (режим по умолчанию)

Для этого режима параметр 1.o должен иметь значение 0.

Насос включается в случае осушения датчика нижнего уровня (F3) и выключается только в случае затопления датчика среднего уровня (F2).

Graphic
Графики работы прибора: 1) заполнение, 2) осушение

Работа на осушение емкости (рисунок выше)

Для этого режима параметр 1.o должен иметь значение 1.

Насос включается в случае затопления датчика среднего уровня (F2) и выключается только в случае осушения датчика нижнего уровня (F3).

Временные установки для выполнения алгоритма 01

Параметр

Описание

Заводская установка

To

Задержка начала выполнения программы

2 с (0 .2 .)

T0

Задержка переключения Входа 1 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T1

Задержка переключения Входа 2 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T2

Задержка переключения Входа 3 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T3

Задержка переключения Входа 4 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

Алгоритм 02 (для одного резервуара и одного насоса)

Алгоритм предназначен для управления насосом, работающим на заполнение или осушение емкости без гистерезиса, и для включения аварийной сигнализации в случае превышения заданного уровня.

Схема подключения элементов системы к прибору аналогична алгоритму 01 (см. рисунок), за тем исключением, что датчик среднего уровня (F2) не используется.

Для контроля уровня жидкости в емкости используется два кондуктометрических датчика погружного типа: верхнего уровня (F1) и нижнего уровня (F3).

Контакты реле 1 управляют включением насоса. Если затоплен датчик верхнего уровня (F1), контакты реле 2 включают сигнализацию.

Работа на заполнение емкости (см. рисунок)

Graphic
Графики работы прибора: 1) заполнение, 2) осушение

Для этого режима параметр 1.o должен иметь значение 0.

Насос включается в случае осушения датчика нижнего уровня и выключается в случае его затопления.

Работа на осушение емкости (рисунок выше) (режим по умолчанию)

Для этого режима параметр 1.o должен иметь значение 1.

Насос включается в случае затопления датчика нижнего уровня и выключается в случае его осушения.

Временные установки для этого алгоритма совпадают с данными для алгоритма 01 (см. таблицу).

Алгоритм 06 (для трех резервуаров и трех насосов)

Алгоритм предназначен для управления тремя независимыми насосами (М1, М2 и М3), каждый из которых поддерживает уровень жидкости в одной из трех емкостей по показаниям соответствующих датчиков уровня (F1, F2 и F3).

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке.

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 06

М1–М3 – насосы; F1–F3 – кондуктометрические датчики уровня

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 06: а) прямая логика работы; б) обратная логика работы

При обратной логике насос включается в случае осушения кондуктометрического датчика (размыкании контактов) и начинает закачивать в бак жидкость, пока ее уровень не повысится до положения уровня установленного датчика (работа на заполнение емкости).

При прямой логике насос включается в случае затопления кондуктометрического датчика (замыкании контактов) и начинает откачивать жидкость из бака, пока ее уровень не понизится до положения ниже уровня установленного датчика (работа на осушение емкости – заводская установка по умолчанию).

Предупреждение
Для прямой логики работы выходов (контактов реле) в соответствующем параметре (1.o-х, 2.o-х, 3.o-х) х должен иметь значение 1, а для обратной логики — значение 0.

Используемые во время выполнения алгоритма временные параметры совпадают с данными для алгоритма 01 (см. таблицу).

Алгоритм 11 (для магистрали водоснабжения с двумя насосами)

Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным М1 и резервным М2), имеющими общий датчик наличия потока В1. В качестве датчика может быть использован датчик ДЭМ. В алгоритме предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса (Rн).

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке.

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 11

М1 и М2 – насосы; Rн – сигнализатор аварии или дополнительный насос;

В1 – датчик потока

Для контроля наличия потока жидкости в системе используется датчик давления (В1), контакты которого при отсутствии потока разомкнуты.

По алгоритму 11 прибор работает в следующем порядке:

  1. После подачи питания выполняется задержка (2 секунды) до перехода в рабочий режим, сначала включается насос М1 на время, установленное в параметре t3  (см. таблицу).

  2. После выключения насоса М1 включается насос М2 на время, установленное в параметре t4.
  3. После выключения насоса М2 включается насос М1 и цикл повторяется, обеспечивая равномерный износ основного и резервного насосов.
Временные установки для выполнения алгоритма 11

Параметр

Описание

Заводская установка

To

Задержка начала выполнения программы

2 с (0 .2 .)

T0

Время, в течение которого во время работы насоса М1 допускаются «провалы» показаний датчика потока В1

2 с (0 .2 .)

T1

Время, в течение которого во время работы насоса М2 допускаются «провалы» показаний датчика потока В1

2 с (0 .2 .)

T2

Задержка переключения Входа 2 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T3

Время работы насоса М1

5 с (0 .5 .)*

T4

Время работы насоса М2

5 с (0 .5 .)*

T5

Время, в течение которого во время запуска насоса М1 не анализируются показания датчика потока В1

2 с (0 .2 .)

T6

Время, в течение которого во время заапуска насоса М2 не анализируются показания датчика потока В1

2 с (0 .2 .)

Td

Задержка между включением/переключением насоса М1 и насоса М2

2 с (0 .2 .)

Предупреждение
* Заводские установки параметров T3 и T4 используются только для проверки алгоритма. Для реальной работы прибора эти параметры должны иметь значения большей величины — например, 24 часа (24).

Если во время работы одного из насосов контакты датчика наличия потока разомкнулись на время, большее заданного (2 секунды), или во время пуска двигателя насоса через заданное время (2 секунды) контакты датчика наличия потока не замкнулись, прибор определяет данное событие как аварию и включает оставшийся насос. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать.

Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то включается реле 3, к контактам которого подключен третий насос или аварийная сигнализация. Начинают мигать оба светодиода К1 и К2. Контакты реле 3 будут замкнуты до отключения питания или до перезапуска алгоритма тумблером СТОП (S1).

Graphic
Графики работы прибора

Алгоритм 12 (для одного резервуара и двух насосов)

Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным М1 и резервным М2), имеющими общий датчик наличия потока В1. Предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса (Rн).

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке.

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 12

М1 и М2 – насосы;

Rн – сигнализатор аварии или дополнительный насос;

В1 – датчик потока;

F1, F2 – кондуктометрические датчики уровня

Насосы включаются в случае осушения датчика нижнего уровня (F2), и отключаются в случае затопления датчика верхнего уровня (F1).

Алгоритм работы прибора:

  1. После подачи питания выполняется задержка (2 секунды) до перехода в рабочий режим;
  2. Если датчик нижнего уровня осушен, то сначала включается насос М1 до момента затопления верхнего датчика;
  3. После выключения насоса М1 включается насос М2 до момента затопления верхнего датчика;
  4. После выключения насоса М2, включается насос М1 и цикл повторяется, обеспечивая равномерный износ насосов.

Контроль работоспособности насосов ведется по датчику наличия потока (В1). Если во время работы одного из насосов контакты датчика наличия потока разомкнулись на время большее заданного (2 секунды) или во время пуска двигателя насоса через заданное время контакты датчика наличия потока не замкнулись, прибор определяет данное событие как «Авария мотора» и включает оставшийся насос. Неисправный насос выключается, а соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать.

Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то включается третье реле, к контактам которого подключена аварийная сигнализация. В этом случае начинают мигать оба светодиода К1 и К2, и контакты реле 3 будут замкнуты до снятия с прибора питания или до перезапуска алгоритма тумблером СТОП.

Если датчик верхнего уровня затоплен, и датчик нижнего уровня осушен, прибор определяет данное событие как неисправность датчиков и переходит в состояние Авария датчиков.

Временные установки для выполнения алгоритма 12

Параметр

Описание

Заводская установка

To

Задержка начала выполнения программы

2 с (0 .2 .)

T0

Время, в течение которого при работе насоса 1 допускаются «провалы» показаний датчика потока

2 с (0 .2 .)

T1

Время, в течение которого при работе насоса 2 допускаются «провалы» показаний датчика потока

2 с (0 .2 .)

T2

Задержка переключения Входа 2 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T3

Задержка переключения Входа 3 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T4

Задержка переключения Входа 4 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T5

Время, в течение которого при запуске насоса М1  не анализируются показания датчика потока

2 с (0 .2 .)

T6

Время, в течение которого при запуске насоса М2  не анализируются показания датчика потока

2 с (0 .2 .)

T7

Время работы насоса М1

5 с (0 .5 .)*

T8

Время работы насоса М2

5 с (0 .5 .)*

Предупреждение
* В данном алгоритме параметры T7 и T8 являются только признаками разрешения использования насосов: 0 – насос не используется, другое значение – насос используется.
Graphic
Графики работы алгоритма

Алгоритм 13 (для магистрали водоснабжения с двумя насосами)

Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным М1 и резервным М2) в системах водоснабжения, имеющих в своем составе общий датчик наличия потока (В1).

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы аналогична схеме для алгоритма 11 (см. рисунок).

Отличие данного алгоритма от алгоритма 11 состоит в логике работы реле 3 – оно включается на заданное время каждый раз во время включения и переключения насосов.

Реле 3 в данном алгоритме используется для переключения схемы питания насосов из «звезды» в «треугольник» на время пуска, если этого требуют условия их эксплуатации, или для создания паузы между переключением насосов, необходимой для срабатывания отсечных клапанов.

Аварийная сигнализация в алгоритме отсутствует.

Временные установки алгоритма 13

Параметр

Описание

Заводская установка

To

Задержка начала выполнения программы

2 с (0 .2 .)

T0

Время, в течение которого во время работы насоса М1 допускаются «провалы» показаний датчика потока

2 с (0 .2 .)

T1

Время, в течение которого во время работы насоса М2 допускаются «провалы» показаний датчика потока

2 с(0 .2 .)

Алгоритм 14 (для одной магистрали и трех насосов)

Алгоритм предназначен для управления тремя насосами, которые работают парами, каждый насос имеет свой датчик наличия потока (B1, B2, B3), замыкание контактов которого свидетельствует о нормальной работе насоса.

В автоматическом режиме насосы работают поочередно парами (М1-М2, М1-М3, М2-М3, М1-М2 и т. д.) и по истечении заданного времени (например, 12 часов) работающая пара насосов переключается по схеме на рисунке.

Graphic
Режим работы

Во время включения прибора или перезапуска алгоритма (когда насос М1 и насос М2 должны запускаться одновременно) насос М2 включается с небольшой задержкой, чтобы избежать большой нагрузки на сеть пусковыми токами двух двигателей.

Если любой из работающих насосов выходит из строя, то по сигналу соответствующего датчика наличия потока включается третий резервный насос. Оставшиеся насосы работают, не выключаясь, до вмешательства извне или до выхода из строя. О выходе насоса из строя сигнализирует миганием соответствующий светодиод К1, К2, К3.

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке.

Graphic
Схема подключения для алгоритма 14
Временные установки для алгоритма 14

Параметр

Описание

Заводская установка

To

Задержка начала выполнения программы

2 с (0 .2 .)

T0

Задержка переключения Входа 1 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T1

Задержка переключения Входа 2 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T2

Задержка переключения Входа 3 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T3

Задержка переключения Входа 4 (антидребезг)

2 с (0 .2 .)

T4

Время работы насоса М1

8 с (0 .8 .)*

T5

Время работы насоса М2

8 с (0 .8 .)*

T6

Время работы насоса М3

8 с (0 .8 .)*

T7

Время, в течение которого во время запуска насоса М1 не анализируются показания датчика давления

2 с (0 .2 .)

T8

Время, в течение которого во время запуска насоса М2 не анализируются показания датчика давления

2 с (0 .2 .)

T9

Время, в течение которого во время запуска насоса М3 не анализируются показания датчика давления

2 с (0 .2 .)

Td

Задержка между включением/переключением насосов

2 с (0 .2 .)

Предупреждение
* Заводские установки параметров T4T6 используются только для проверки алгоритма. Для реальной работы прибора эти параметры должны иметь значения большей величины — например, 24 часа (24).

Алгоритм 15 (для магистрали водоснабжения с двумя насосами)

Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным М1 и резервным М2) в системах водоснабжения, имеющих в своем составе общий датчик потока (В1). В алгоритме предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса (Rн) контактами реле 3.

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы аналогична схеме для алгоритма 11 (см. рисунок).

Отличие данного алгоритма от алгоритма 11 состоит в логике работы реле 3. Реле включается не только в случае отказа обоих насосов, но и в случае отказа любого из них.

Используемые во время выполнения алгоритма временные параметры такие же, как и в алгоритме 11 (см. таблицу).

Алгоритм 16 (для одного резервуара и двух насосов)

Алгоритм предназначен для управления двумя работающими поочередно насосами (основным М1 и резервным М2), имеющими общий датчик наличия потока В1. В алгоритме предусмотрена возможность аварийной сигнализации или включения третьего насоса (Rн).

Данный алгоритм отличается от алгоритма 12 тем, что насосы работают на осушение расходного резервуара, а не на наполнение.

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке.

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 16

М1 и М2 – насосы;

Rн – сигнализатор аварии или дополнительный насос;

В1 – датчик потока;

F1, F2 – кондуктометрические датчики уровня

Если уровень рабочего тела выше датчика верхнего уровня (F1), включается один из насосов (насос М1) и работает до осушения датчика нижнего уровня (F2). В следующий раз после залива датчика верхнего уровня осушать емкость будет насос М2. Для аварийной сигнализации используется Реле 3.

Временные установки для этого алгоритма совпадают с данными для алгоритма 12 (см. таблицу).

Graphic
Графики работы прибора

Если датчик верхнего уровня затоплен, и датчик нижнего уровня осушен, прибор определяет данное событие как неисправность датчиков и переходит в состояние «Авария датчиков».

Алгоритм 17 (для одной магистрали и трех насосов)

Алгоритм предназначен для управления тремя насосами, работающими поочередно. Каждый насос имеет свой датчик наличия потока (B1, B2, B3), замыкание контактов которого свидетельствует о нормальной работе насоса.

Схема подключения элементов системы и временные установки для этого алгоритма совпадают с данными для алгоритма 14 .

В автоматическом режиме одновременно работает только один насос, по истечении заданного времени насос выключается и включается следующий в порядке: Насос М1 → Насос М2 → Насос М3 → Насос М1 → Насос М2 и т. д. (цикл повторяется).

Если во время работы одного из насосов контакты соответствующего датчика наличия потока разомкнулись на время, большее заданного, или во время пуска двигателя насоса через заданное время контакты датчика наличия потока не замкнулись, прибор определяет данное состояние как аварию. Работающий насос блокируется, о чем сигнализирует миганием соответствующий светодиод «К1», «К2», «К3», после чего включается следующий по порядку исправный насос. В дальнейшем поочередно работают два оставшихся исправных насоса.

Если из строя выходит еще один насос, то последний исправный насос работает не выключаясь до вмешательства извне или до выхода из строя.

Алгоритм 18 (для одного резервуара и двух насосов)

Алгоритм предназначен для управления двумя насосами (М1, М2), работающими поочередно на осушение одного резервуара и имеющими в своем составе датчики уровней (F2–F3). Для определения исправности насосов используется дополнительная контрольная емкость с датчиком уровня (F1).

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке.

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 18

М1 и М2 – насосы;

F1–F3 – кондуктометрические датчики уровня;

Rн – сигнализатор аварии (неисправность насоса)

В автоматическом режиме работы прибор ждет затопления датчика верхнего уровня F3, затем отсчитывает время t7 и включает насос М1. Насос выключается после осушения датчика нижнего уровня F2. В следующий раз после заливания датчика верхнего уровня осушать емкость будет второй насос (М2). Так обеспечивается равномерный износ насосов.

Для определения исправности насосов в данной установке вместо датчика наличия потока используется небольшая контрольная емкость, через которую насосы выкачивают жидкость. В ней установлен датчик уровня на высоте, до которой один из насосов накачивает жидкость за заданное время. Если за время, заданное в параметрах t5 или t6, датчик F1 затопляется, то работающий в данный момент насос считается исправным.

Если один из насосов неисправен, включается оставшийся насос. Неисправный насос выключается и соответствующий ему светодиод (К1 или К2) начинает мигать. Одновременно контактами реле 3 включается сигнализатор неисправности насоса (Rн).

Если в процессе работы вышли из строя оба насоса, то начинают мигать оба светодиода К1 и К2.

Если датчик верхнего уровня (F3) затоплен, и датчик нижнего уровня (F2) осушен, прибор определяет данное событие как неисправность датчиков и переходит в состояние «Авария датчиков».

Временные установки для алгоритма 18

Параметр

Описание

Заводская установка

To

Задержка начала выполнения программы

2 с (0 .2 .)

T0

Задержка переключения Входа 1 (антидребезг) во время работы насоса М1

5 с (0 .5 .)

T1

Задержка переключения Входа 1 (антидребезг) во время работы насоса М2

5 с (0 .5 .)

T2

Задержка переключения Входа 2 (антидребезг)

5 с (0 .5 .)

T3

Задержка переключения Входа 3 (антидребезг)

5 с (0 .5 .)

T4

Задержка переключения Входа 4 (антидребезг)

5 с (0 .5 .)

T5

Время, в течение которого допускается незалив электродов датчика F1 для насоса М1

30 с (3 .0 .)

T6

Время, в течение которого допускается незалив электродов датчика F1 для насоса М2

30 с (3 .0 .)

T7

Задержка между включениями насосов

2 с (0 .2 .)

T8

Время работы насоса М1*

5 с (0 .5 .)

T9

Время работы насоса М2*

5 с (0 .5 .)

Предупреждение
* В данном алгоритме параметры T8 и T9 являются только признаками разрешения использования насосов: 0 – насос не используется, другое значение – насос используется.

Алгоритм 20 (для двух резервуаров и одного насоса)

Алгоритм предназначен для поддержания уровня жидкости (долива) в основной емкости во время перекачки жидкости насосом (М1) из любой другой, например, водозаборной скважины или колодца. Для управления используются датчики уровней (F1–F4) и предусмотрена возможность включения аварийной сигнализации о переполнении основной емкости  (контактами реле 3), а также сигнализации сухого хода насоса (контактами реле 2).

Схема подключения САУ-У-Н к элементам системы приведена на рисунке ниже.

Graphic
Схема подключения САУ-У-Н для выполнения алгоритма 20

М1 – насос;

F1–F4 – кондуктометрические датчики уровня;

Rн1 – сигнализатор недостаточного количества жидкости в откачиваемой емкости (сухой ход насоса);

Rн2 – сигнализатор аварии (перелив в основном баке)

Датчик F1 служит для защиты насоса от сухого хода, датчик F4 – для сигнализации перелива.

В автоматическом режиме поддерживается уровень в основной емкости по показаниям двух датчиков (F2, F3): насосы включаются в случае осушения датчика нижнего уровня (F2) и отключаются – в случае затопления верхнего датчика (F3).

Алгоритм работы прибора:

  1. После подачи питания выполняется задержка (2 секунды) до перехода в рабочий режим.
  2. Если резервуар с установленным датчиком F1 заполнен и в основном резервуаре датчик нижнего уровня (F2) осушен, то включается насос (М1) до момента затопления датчика верхнего уровня (F3).
  3. После выключения насоса М1 уровень жидкости по мере расхода понизится до осушения датчика (F2).
  4. Далее цикл, описанный в п.п. 2 и 3, повторяется.
  5. Если во время работы насоса основной резервуар еще не заполнился, но источник жидкости (резервуар) осушен, то контакты реле 2 включают сигнализатор Rн1 (для этого режима параметр 2o должен иметь значение 0).

Реле 3 включает сигнализацию о переливе в заполняемой емкости. Для предотвращения преждевременного срабатывания сигнализатора перелива (Rн2) введены задержки на включение/отключение реле 3 в случае смачивания/осушения датчика (F4) «аварийного перелива» (параметры t6, t7).

Насос не должен работать, если резервуар, из которого производится откачка, осушен. Для автоматической откачки (без вмешательства извне), вместо сигнализации «сухого хода», можно ввести отключение питания насоса – для этого контакты реле 2 последовательно включаются в цепь управления насосом, см. рисунок (для данного режима параметр 2o должен иметь значение 1 – установлено по умолчанию).

Graphic
Подключение контактов реле 2 в САУ-У-Н для выполнения алгоритма 20 с защитным отключением насоса М1
Graphic
Графики работы прибора
Временные установки для выполнения алгоритма 20

Параметр

Описание

Заводская установка

To

Задержка начала выполнения программы

2 с (0 .2 .)

T0

Задержка переключения Входа 1 (антидребезг)

5 с (0 .5 .)

T1

Задержка переключения Входа 2 (антидребезг)

5 с (0 .5 .)

T2

Задержка переключения Входа 3 (антидребезг)

5 с (0 .5 .)

T3

Задержка переключения Входа 4 (антидребезг)

5 с (0 .5 .)

T4

Время, в течение которого не происходит замыкания контактов реле 2 в случае осушения датчика «сухого хода» (F1)

5 с (0 .5 .)

T5

Время, в течение которого не происходит размыкания контактов реле 2 в случае осушения датчика «сухого хода» (F1)

5 с (0 .5 .)

T6

Время от момента заливания датчика аварийного перелива до замыкания контактов реле 3

5 с (0 .5 .)

T7

Время от момента осушения датчика аварийного перелива до размыкания контактов реле 3

5 с (0 .5 .)