- Всё о сантехнике
- Практические советы по регулировке реле давления насосной станции.
- Реле давления насоса или как отрегулировать контроллер?
- Регулировка реле давления насоса
- Снятие крышки реле давления
- Как устроено реле давления?
- Приступаем к регулировке
- Регулировка реле давления и гидроаккумулятора
- О реле давления от А до Я
- Что такое реле управления (давления) для насоса водоснабжения
- Значение контроллера давления для водоснабжения
- Конструкция электромеханического реле для водяного насоса
- Как функционирует механический контроллер давления воды насосной станции
- Гидроаккумулятор
- Роль гидроаккумулятора
- Расчет гидробака
- Выбор датчика давления воды для насоса (блока управления)
- Регулировка контроллера давления воды электромеханического типа для насоса
- Настройка датчика давления для водоснабжения поэтапно
- Проверка гидроаккумулятора
- Подготовка реле и системы
- Настройка
- Испытания, особенности взаимодействия пружин
- Финишный этап
- Рекомендации
- Электронный датчик давления воды насоса
- Настройка
- Реле сухого хода
- Порядок монтажа
- Поломки, починка
- Видео по теме
Всё о сантехнике
Практические советы по регулировке реле давления насосной станции.
Навигация
Словарь терминов
Рейтинг публикации:
Реле давления насоса или как отрегулировать контроллер?
Регулировка реле давления насоса
Часто бывает, что пользуясь насосной станцией, вас не устраивают параметры реле давления насоса, выставленные на заводе-производителе.. Как быть в такой ситуации? Многие решают вызвать мастера, для регулировки реле, другие – пытаются методом «тыка» по регулировать сами. Если есть у вас понимание в технических вопросах, или хотя бы, можете повторить всё, что сегодня я опишу, эта проблема будет решена для вас.
Снятие крышки реле давления
- Первое, что нужно сделать – обезопасить работу, то есть, отключить насос от сети.
- Отвинчиваем крышку реле давления насоса, только аккуратно. Она пластмассовая, поэтому усилие нужно контролировать. Как видно на фото в верху, винт имеет плоское отверстие, соответственно, отвинчивать нужно с помощью плоской отвёртки. Стрелками показано направление, против часовой стрелки.
- Обычно, достаточно два-три оборота винта, и можно снимать крышку. Сторона, противоположная винту, зацеплена за пластмассовый корпус самого реле давления насоса. Поэтому, не выламайте крышку реле, а движением, похожим на снятие крышки с пивной стеклянной бутылки (не придумал лучшего сравнения 🙂 ), снимаем крышку, и откладываем в сторонку.
И, перед нами открывается внутренняя часть реле давления. В некоторых описаниях, инструкциях, его ещё называют контроллер давления. Но, сути это не меняет.
Как устроено реле давления?
Для того, чтобы приступить к регулировке реле давления насоса, немного опишу, что и где находится. Для этого, можно ознакомиться с фото, которое я нашел в сети интернет, на нём прописаны все устройства, имеющиеся на реле давления.
На фотографии реле давления насоса, нас будут интересовать всего два пункта, 3 и 4. Именно они и участвуют в регулировке.
Пункт 3, как и написано, служит для того, чтобы менять диапазон давления, запуска и отключения насоса. Это означает, что чем больше этот диапазон, тем меньшим будет давление включения насоса и больше при выключения насоса.
Для примера, заводские настройки реле давления, предусматривают разницу в один бар (1 bar). Нижнее давление выставлено на 1,5 – 1,6 bar, а верхнее давление реле имеет настройку отключения на 2,5 – 2,6 bar. Разница между ними, в 1 bar.
Пункт 4, регулирует давление, при котором и будет выключаться насос, при нагнетании давления в ваш водопровод. Из примера выше, видно, что заводская настройка идёт на 2,5 – 2,6 bar. Это то давление, выше которого насос не будет накачивать, он просто отключается при достижении этого параметра давления.
Приступаем к регулировке
Ну вот, осталась самая малость. Когда мы ознакомились с назначением регулировочных гаек реле давления насоса, нам не составит труда сделать нужную нам регулировку реле давления.
Я просто опишу, что нужно сделать и для чего. Итак, если вы хотите сделать максимально нагнетаемое давление воды насосом выше, например, до 3,5 bar, то вам нужно взять подходящий к гайке рожковый либо разводной гаечный ключ. На фото снизу, гайку под номером 1, прокручиваем по часовой стрелке на 1 – 2 оборота. На шайбе, которая удерживает пружину, должно быть изображение стрелочек, и значки «+» и «-», как понятно, означающие увеличить давление и уменьшить, соответственно. Всё очень просто.
Сколько оборотов прижимать гайку на реле давления, можно понять только путём эксперимента! Сразу вспоминается обучение, лабораторные работы …Но, это к делу не относится. Нужно после каждого изменения, включать насос в сеть, наблюдая за манометром, при каком давлении он отключается. И, как говорится, при необходимости повторить регулировку ещё.
Главное не переусердствовать. Если сделать давление слишком большим, уплотнения насоса, гидроаккумуляторная резиновая груша (если используется с насосом), могут очень быстро испортиться.
Если же, вам нужно сделать большим диапазон между нижним давлением включения насоса и верхним давлением, отличным от заводских настроек реле давления насоса. Переходи тогда к гайке, которую мы обозвали «пункт 3», но на последнем фото, она под номером 2. Тут уже проще, просто повторяем действия, как с предыдущей регулировкой реле давления. Так же, включает в сеть насос, смотрим на показания манометра, корректируем, для достижения нужного результата.
К этой регулировке, тоже предупреждение – не стоит делать слишком большим диапазон разницы давлений. Это вызовет только дискомфорт при пользовании водопроводом.
По завершении регулировки, устанавливаем крышку реле давления насоса, в обратном порядке. Винт прижимаем без особых усилий. Резьба на нём пластмассовая, скручивается очень легко.
Написал очень подробно, насколько получилось, специально для тех, кто не сильно разбирается.
Всего доброго, с вами был Владимир Войнаровский и «Сайт о сантехнике».
Источник
Регулировка реле давления и гидроаккумулятора
В деле автоматизации насосов водоснабжения, несмотря на множество нововведений, наибольшей популярностью пользуется классическое реле давления.
Залогом популярности является простота и надежность, т.к. в нем отсутствуют электронные элементы, лишь механика и простая электроконтактная группа. Это лишает, данное устройство, некоторой гибкости, но она не всегда нужна.
Реле давления, как и необходимый для его работы, гидроаккумулятор — необходимо изначально настроить и в последующем проверять эти настройки и в случае необходимости, восстанавливать.
Не специалисты, часто боятся этих операций, в которых, в принципе, нет ничего сложного. В этой статье постараемся разобрать этот нехитрый процесс.
Реле давления — электромеханическое устройство, которое, получая из системы водоснабжения данные о текущем давлении, замыкает или размыкает электрическую цепь, тем самым включая и отключая насос. Включение и отключение происходит при заданных пользователем порогах давления. Эти пороги и необходимо отрегулировать.
Нижний порог — это давление включения, т.е. когда мы открываем кран, давление в системе падает и когда оно доходит до установленного нижнего порога, происходит пуск насоса.
Верхний порог — это давление отключения. Когда кран закрывается, насос начинает нагнетать давление в систему и дойдя до установленного давления отключения, останавливает работу насоса.
Классическое реле давления, под корпусом, имеет два регулировочных винта, установленные над пружинами.
Гайка (2) над большой пружиной настраивает давление включения и отключения насоса. Гайкой (1) над маленькой пружиной регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, т.е. по сути этой гайкой мы настаиваем давление выключения насоса.
Итак, приступим к процессу настройки реле давления:
Регулировку необходимо производить в рабочей системе с установленным гидроаккумулятором и манометром. Результат регулировки будем наблюдать по манометру.
1) Сначала необходимо отрегулировать давление включения (нижнее давление) насоса, посредством гайки — (2) большой пружины.
При вращении гайки 2, давление включения и выключения изменяются одновременно и на одинаковую величину.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давления срабатывания, против часовой стрелки — уменьшает.
Результат проверяем включая насос и смотрим на манометр.
Таким образом выставляем нужное давление, при котором насос будет включаться. Для бытовых насосов, чаще всего, это значение колеблется в районе 1,5 бар.
2) Далее, если полученное давления выключения нас не устраивает — регулируем малую пружину гайкой — 1.
Этой гайкой регулируется разница между давлением включения и давлением выключения, при этом давление включения не изменяется. Изменяется только значение давления отключения.
Вращение по часовой стрелке увеличивает давление выключение, против часовой стрелки — уменьшает.
Как правило, комфортная разница составляет 1,2 — 1,6 бар.
Важно! Давление выключения насоса должно быть меньше (не менее 0,5 бар), чем может создать насос в этой точке при работе на закрытый кран. Если окажется, что насос не способен достичь давления, заданного на реле, то оно не сможет отключить насос и он сгорит.
3) Следующим этапом является регулировка предустановленного давления воздуха в гидроаккумуляторе. Автоматизация с реле давления обязательно оснащается гидроаккумулятором.
Гидроаккумулятор играет роль демпфера, небольшого запаса воды для сокращения циклов включения насоса, гасителя гидроударов.
Одной стороной, гидроаккумулятор соединяется с системой, желательно не далеко от присоединения реле давления. С другой стороны, в гидроаккумулятор закачивается, под давлением, воздух.
Воздух закачивается любым воздушным насосом с манометром, под стандартный (велосипедный, автомобильный) ниппель.
Правильно установленное давление воздуха влияет на комфорт пользования водой, степень заполнения гидроаккумулятора и отсутствие ошибок при срабатывании автоматики.
Регулировка производится в системе с отключенным насосом и при отсутствии в ней давления.
Давление воздуха должно равняться 0,9 от давления включения, установленного в реле давления.
Т.е. если давление включения насоса выставлено в 1,5 бар, то давление воздуха должно равняться 1,5 х 0,9 = 1,35 бар.
Источник
О реле давления от А до Я
Реле давления (РД) — это автоматика насосов автономного водоснабжения. Самодостаточные модули продаются уже с таким узлом или же система создается путем сборки из подобранных и купленных по отдельности элементов (помпы, РД, гидробака). Без контроллера оснащение не годится для водопровода с постоянной подачей ресурса в дом. Датчик давления воды и мембранная (расширительная) емкость уменьшают частоту включений помпы, сглаживают гидроудары. Эффективно оснащение будет работать, только когда регулировка реле давления воды выполнена правильно, корректно установлены пороги вкл./выкл. Рассмотрим, как настраиваются датчики давления для насосов водоснабжения, как осуществляется установка, опишем устройство контроллеров, укажем советы для выбора.
Что такое реле управления (давления) для насоса водоснабжения
Реле давления (РД) с гидроаккумулятором (ГА) — это «мозг» насоса, движущей силы, исполнительного узла, подающего жидкость в трубы. Датчик воды контролирует работу расширительного бака и всей системы, его также часто называют блоком управления насоса. Станции-модули и некоторые модели помп поставляются сразу с таким автовыключателем, но зачастую пользователи собирают систему, покупая узлы по отдельности, особенно, когда применяют погружной насос. В любом случае контроллер всегда заменяемый.
Система без контроллера (датчика) мПа (дальше по тексту также будем использовать для обозначения давления эквивалент в барах, атм.) будет работать, но для постоянного водоснабжения дома она неполноценная. С автоматикой вода сначала набирается в гидробак, давление возрастает, реле фиксирует это и отключает нагнетатель. Жидкость при открытии крана будет расходоваться, в том числе из указанной емкости, при этом натиск в баке будет уменьшаться, на что среагирует реле, сомкнет контакты, сосуд снова наполнится — цикл повторится.
Отрегулированный автовыключатель сократит число запусков, старт и отключение будут регулироваться автоматически опосредствованно открытием/закрытием кранов точек водоразбора. Без контроллера пришлось бы каждый раз включать оснащение вручную, подходя к выключателю, что, конечно же, нетерпимо для домашнего водоснабжения.
Значение контроллера давления для водоснабжения
Реле давления насосной станции позволит сэкономить электричество, так как сократятся циклы вкл./выкл., устройство создаст оптимальный режим соответствия мощности помпы количеству выкачиваемой жидкости, что снизит энергопотребление. Реле с гидробаком поддерживает стабильный напор (без гидроударов) в магистрали увеличивая комфорт и продлевая срок эксплуатации системы. Поток в трубопроводе, кранах будет ровным, а также ГА создает определенный резерв.
РД для частного дома обычно устанавливается с мембранным баком — это и есть самая элементарная основа автоматики постоянного автономного водоснабжения дома, подразумевающаяся по умолчанию. Надо различать рассматриваемый прибор и датчик давления воды в системе отопления (манометр с термометром), который предназначен для контроля и предупреждения излишнего натиска в трубах, чтобы их не разорвало при расширении теплоносителя в процессе нагрева.
Конструкция электромеханического реле для водяного насоса
Рассмотрим устройство механического датчика давления на примере модели РД-5.
На корпусе сверху (фото слева) винт для снятия крышки (не для регулировки). Под цифрой 1 — муфты кабелей питания к насосу и к сети, эти проходки обязательно герметизируются, так как прибор используется во влажной среде. Под «2» — накидная гайка (обычно ¼ дюйма) — для гидросоединения с пятивыводным штуцером, для захода в датчик потока, который давит на пружины. Через такую связь отслеживается давление.
После снятия крышки видно внутренности прибора контроля давления (цветом обозначенные детали на рисунках в следующем разделе):
- 3 а, б, в — клеммы для питания от сети, для кабеля к насосу, для заземления;
- 4 — суппорт, неподвижная пластина-основание (салатовая);
- 5 — подвижная пластина (розовая), механически связанная с суппортом (зеленая стрелка), ее край может подниматься/опускаться;
- 6 — рама или коромысло (голубое), коммутирует контакты, верхняя позиция — замкнуты, нижняя — разомкнутые;
- 7 — пружина, связанная с коромыслом, что обеспечивает смену позиции, зависящей от положения качающейся платформы (5);
- 8 и 9 — резьбовые шпильки, жестко зафиксированные на суппорте, проходящие через 2 окошка в подвижной пластине;
- 10 и 11 — регулировочные пружины, поджатые сверху шайбами и гайками.
Пояснение к фото (выше):
- для осмотра внутренностей можно убрать крышку (12), отвинтив ее болты;
- под ней камера с мембраной (13);
- натиск воды через эту прокладку влияет на стальной поршень (14) с двумя заостренными выступами;
- концы пятака пропущены через щели корпуса и суппорта, остриями упираются снизу в подвижную платформу. Таким путем усилие, идущее на мембрану, передается поршню, а от него — на пластину, изменяя ее позицию.
Как функционирует механический контроллер давления воды насосной станции
Лучше понять, как настроить и как работает блок управления поможет знание его конструкции. На первом рисунке ниже контакты расцепленные, рама-коромысло в нижнем положении, приспущенная. Большая пружина регулирует момент пуска — это минимальное число мПа в оборудовании. Малая спираль устанавливает верхний порог, а точнее, разницу ΔР между Pmin и Pmax.
Опишем нижнюю отметку диапазона давления (Pmin). Малую пружину снимем (рис. 2) — она не понадобится при пояснении. Итак, цепь разомкнута. Через нижний штуцер и гайку, сообщающиеся со схемой, в мембранный отсек передается напор. Пятак подвигает своими выступами подвижную платформу, она поднимается. Для перекидывания коромысла вверх для замыкания контактов надо приспустить пластину до уровня сработки пружины, потребуется определенное усилие сверху, и оно создается большой спиралью, если сжать ее, закручивая гайку шпильки (рис. 3).
Гайка спускается — пружина сжимается, натиск на платформу растет, в определенный момент сравнивается, затем превышает силу влияния, идущего снизу через пятак. Пластина начинает опускаться — коромысло перекидывается вверх, замыкает контакты — на помпу подается питание.
Позицию гайки для запуска легко определить, сверяя действия с манометром, способ как подключить, который элементарный — к отводу для этого прибора на главном штуцере сборки (ЭРД и некоторые механические модели имеют данный узел в своем составе). В этом и состоит регулировка нижнего предела давления.
Отметим, что при снятом контроллере, или когда в схеме вовсе нет давления, контакты сцеплены (рис. 3) и это понятно: сверху давит спираль, снизу — пока нет противодействия. Поэтому реле именуется нормально замкнутым, если после сборки схемы подсоединить питание, то насос запустится.
Принцип работы следующий. Насос запущен, наполняет ГА, число мПа растет, натиск поршня снизу на платформу также увеличивается. Когда он превысит усилие большой пружины, она начнет идти вверх, на определенной точке это движение закончится перебросом коромысла вниз. Контакты разойдутся, реле разомкнет контакты, насос отключится. В нашем случае параметры большой спирали такие, что для преодоления ее воздействия потребуется разница около 0.5 атм., чего мало (нормальный показатель ширины диапазона 1.5 атм.). Логично, что для повышения сопротивления пластины подъему под влиянием поршня необходим какой-то натиск сверху. Это как раз и обеспечит малый регулируемый стержень со спиралью, позволяющий точно установить разницу между верхней и нижней границей давления (те же 1.5 атм.).
Цикл при полностью настроенном реле давления для насосной станции выглядит так:
- Насос активирован, ГА наполняется, число мПа растет.
- Платформа идет вверх, упирается в регулировочную шайбу малой спирали.
- На определенной точке, при росте превышения давления минимального предела, в нашем примере на 0.5 атм., пластина подавляет усилие большого регулятора, начинает подвигаться вверх. Но до отметки сработки реле на расцепление не доходит — останавливается нижней шайбой малой спирали. Теперь для дальнейшего движения вверх потребуется дополнительный натиск, и он будет тем выше, чем сильнее сжатие малого настроечного винта. Так задается разница между нижним и верхним пределом активации расцепителя (рис. 3 ниже). То есть, только когда усилие поршня будет выше такового от малого настроечного винта, платформа продолжит путь вверх и достигнет отметки переключения РД.
- Натиск при активированной помпе растет, доходит до точки, когда усилие пятака преодолеет суммарное сопротивление двух пружин. Пластина поднимается, достигает отметки, при которой коромысло опускается и размыкает контакты, насос отключается. Реле настроенного давления и оснащение в таком состоянии может пребывать долго — пока не расходуют запаса воды или пока потребление не потянет за собой понижение мПа до минимального порога сработки (4 рис.).
- При потреблении жидкости число мПа падает, как и сила воздействия поршня снизу на платформу, при этом большая спираль начинает двигать ее вниз. На нижнем пороге давления пластина должна прийти к точке, когда пружина перекидывает коромысло вверх для замыкания контактов. Помпа стартует, цикл повторяется. То есть при правильных настройках падение давления еще ниже невозможно.
Напомним, большая пружина устанавливает максимум давления, меньшая — диапазон между верхней (отключение) и нижней (включение) точкой. Для установки активации/отключения реле при более высокой величине мПа гайки затягивают, а ослабление ведет к уменьшению значений.
Датчик давления воды в системе водоснабжения выглядит как небольшая коробка, крепится на выходном (к потребителям) патрубке помпы, перед расширительным баком.
Гидроаккумулятор
Резерва в гидроаккумуляторе (он же мембранный, расширительный бак) хватит для умывания и некоторых других небольших потребностей (питье, готовка малого объема пищи), при этом нет необходимости включать нагнетатель.
ГА представляет собой герметичную металлическую емкость (баллон) внутри с резиновой мембраной или грушей, разделяющей сосуд на 2 части: одна со сжатым воздухом, вторая — для воды. Первый в емкости создает давление, оно сжимает шар с жидкостью, выталкивая ее в водопровод. А при наполнении резиновой части водой сжимается уже воздух, увеличивающий свой натиск на грушу для последующего выдавливания.
При постепенном расходе натиск внутри ГА снижается, пока не достигает порога запуска помпы. Затем, после расхода, бак наполняется, соответственно, число мПа плавно повышается — достигается значение отключения насоса. Процесс обеспечивает именно ровный стабильный напор, какие бы скачки ни были на входе в бак.
Роль гидроаккумулятора
Регулировка давления тесно связанная с ГА (в среднем его объем 20…100 л), реле без него будет работать, но полноценной схема будет только с ним.
В чем важность устройства:
- именно мембранный бак создает нужное давление, затребованные для эффективного функционирования рамки регулировки, широкий диапазон пороговых значений вкл./откл.;
- обеспечивает ровный напор, исключает гидроудары, одних из самых губительных явлений для труб и всего оборудования;
- создает резерв, затребованный при сглаживании напора и при перерасходе.
Цель и задача подсоединения реле давления к насосу — чередование включений его и гидробака. Главная функция прибора как у всех реле — сцепление/расцепление контактов электропривода, когда достигаются выставленные пользователем пороговые значения, в нашем случае давления.
Место расширительного бачка в схеме с глубинной помпой:
Расположение гидроаккумулятора в схеме с насосной станцией:
Расчет гидробака
Исчисление объема и давления для гидроаккумулятора (расширительной емкости) — отдельная тема, поэтому укажем только основы.
Иногда допускают ошибку думая, что чем больший объем, тем значительнее резерв, реже включается помпа и это лучше, но это только отчасти верно по таким причинам:
- нагрузки возрастают, ГА выходит из строя быстрее, а стоимость ремонта, замены мембраны более габаритных приборов намного выше;
- большая разница между мин. и макс. давлением приведет к понижению комфорта, например, душ принимается при 3.5 атм., которые будут понижаться в процессе до 1.5 атм. Такое снижение напора заметно, что может нервировать пользователя;
- высокий напор любит не вся сантехника, повышается риск протечек;
- слишком большой запас чреват застойными явлениями в баке.
Задача резервирования для ГА второстепенная, главная цель — сглаживание гидроударов и сокращение числа включений помпы. А для повышенного запаса ставят отдельно накопительные емкости.
Надо помнить следующий нюанс и осуществлять подбор с его учетом: вода в расширительном сосуде занимает в среднем около 1/3 общего объема бака, место для жидкости меняется с изменением давления в сосуде, что видно в приведенных нами таблицах.
Перед тем как отрегулировать реле давления воды, надо также помнить, что оптимальная разница между точками запуска/остановки ΔР 1.5–1.8 атм. На некоторых реле даже не предусмотрена регулировка этого значения — они изначально собраны именно под указанную цифру. Среднестатистически минимальный показатель в трубопроводе для водоснабжения частного дома — 1.5–1.8 атм., максимальный — 3 атм., при этом, как мы уже указали выше, запас воды в ГА — 1/3 от его общего объема. Это соотношение отлично видно по таблице.
Внутри резервного бака значение должно быть меньшим на 0.1–0.5 бар, чем для включения насоса (порога реле для запуска). Пример: для помпы с минимумом для активации автоматики в 1.6 бар нормальная величина в ГА — 1.3–1.5 бар. Это наименьшее значение для напора воздуха. Производители прописывают в инструкции и максимально возможное значение, оно у разных моделей колеблется, как правило, от 5 до 10 бар.
Крайне желательно настроить и подключить реле с учетом частоты вкл./выкл. насоса в час, указанной в его техдокументации. Есть общая рекомендация: при беспрерывной работе системы на максимальном расходе желательно, чтобы аппарат запускался не чаще 1 раза в 4–5 мин., то есть 12–15 раз/1 час.
Для точных исчислений в интернете есть множество калькуляторов, а также формулы, но это отдельная тема, тут мы укажем усредненные нормы подбора ГА:
- исходя из количества точек водоразбора:
- 1–2 — объем от 20 до 50 л;
- 3–4 — 80…100 л;
- 4–5 — 150…200 л;
- исходя из мощности наоса:
- 0.5 кВт — 24 л;
- 1 кВт — 50 л;
- 1.5 кВт — 100 л.
Выбор датчика давления воды для насоса (блока управления)
При выборе блока управления для водоснабжения обращают внимание на следующее:
- значение рабочего давления должно быть равным, но лучше должно несколько превышать таковое в системе;
- пороговые величины сработки должны укладываться в диапазон (мин./макс.) мПа трубопровода с запасом;
- параметры тока, напряжения должны соответствовать сети. Обычно потребуется только учесть фазность;
- температурный режим. Есть изделия, не работающие при t° ниже +5° C и при превышении влажностью 70%;
- есть модели с обратным клапаном, манометром, встроенным датчиком холостого хода (в ЭРД почти всегда, в электромеханике — не во всех моделях). Конечно же, такие экземпляры лучшие, более продвинутые;
- второстепенные параметры: пыле- и влагозащищенность (минимум IP 44, а лучше 54, 65), тип резьбы (впрочем, можно подобрать переходники), вес и габариты.
Пример параметров электронного контроллера давления воды:
Ниже несколько советов по выбору:
Регулировка контроллера давления воды электромеханического типа для насоса
Наша цель — настроить автоматическое механическое реле давления, установив его пружинами нижнюю и верхнюю границу запуска/отключения. Иногда пользователи пытаются «поймать» эти отметки, двигая настроечные гайки на интуитивном уровне. Такие действия обычно не дают хорошего результата, требуют неоднократного наблюдения за работой системы, повторных манипуляций, что приводит к путанице, подвергает систему излишним нагрузкам, отнимает время.
Рассмотрим простой действенный алгоритм, как настроить реле давления. Мастер должен знать, какие его рамки должны быть выставлены:
- в камере ГА (Рп), рекомендации мы описали выше;
- величины сработки на запуск (Pmin) и выключения (Pmax).
В примере исходные параметры такие (в барах):
Почти всегда правила настройки прописываются в инструкции к контроллеру:
Настройка датчика давления для водоснабжения поэтапно
Регулировка своими руками реле давления для воды на насосной станции доступная пользователям без особого опыта. Рассмотрим процесс настройки поэтапно.
Вкратце процедура выглядит как сдвиг настроечных гаек двух пружин (спиралей) — малой и большой. Именно их взаимное расположение создает нужный нам диапазон, точки запуска/отключения.
Проверка гидроаккумулятора
ГА обычно покупается уже накачанным производителем, зачастую на 1.5 атм. Ручным велосипедным или автомобильным насосом, компрессором можно подкачивать; нажатием на ниппель — уменьшать значение. Величина измеряется правильно, если в емкости нет воды, ну а если сосуд уже установлен, то потребуется опорожнить его, слить воду и держать открытым ближайший водоразборный кран.
В ниппель вставляют манометр. Достаточно обычной модели с шириной между отметками 0.1 атм. Если показатель избыточный (как в нашей ситуации, 1.5 бар), то стравливают (нажимают на ниппель) до требуемого значения. Если же величина недостаточная или давления вообще нет — накачивают ГА. Подкачка контролируется манометром. Часто компрессоры или современные насосы оснащены им.
Подготовка реле и системы
Бак после создания нужного давления подключают в схему, в которой уже установлен насос. С реле снимают крышку. Под рукой должен быть манометр.
- Систему заполняют водой. Создается число мПа, лишь немного превышающее минимальное. Для этого ненадолго запускают помпу, подключенную не через реле, а напрямую. В нашем примере создали 1.6 атм., нет необходимости в особой точности, поэтому показатель может колебаться (1.7 или 1.8).
- Подачу жидкости прекращают, насос отключают. Все дальнейшие пуски будут происходить через реле.
- Торцевым или накидным ключом гайки скручивают со шпилек, с реле временно снимают две регулировочные пружины, тарельчатые шайбы
Подготовка реле перепада давления:
- После снятия пружин на качающуюся пластину ничто не воздействует, но снизу ее толкает поршень, поскольку в системе есть напор. Значение выше минимального, поэтому платформа немного переместится в верхнее положение, при этом произойдет сработка на отключение (расцепление контактов), что нам и требуется.
- Далее, надо привести давление в насосе точно до минимальной отметки, до порога сработки помпы. Для этого просто приоткрывается вентиль точки разбора, потихоньку стравливают до требуемых показаний стрелки манометра, в нашем примере — 1.5 атм. После достижения отметки кран тут же закрывают. Удобно иметь специальную стравливающую точку на обвязке на расстоянии вытянутой руки, там лучше ставить не шаровую задвижку, а именно вентиль — ним можно настраивать поток более тонко.
- После установки отметки минимума давления запитывают насос уже через реле, коммутируя соответствующие контакты к электросети. РД пока разомкнутое, то есть ничего не произойдет, оно не сработает, на нем не будет тока. Затем устанавливают большую пружину, ее шайбу, наживляют гайку.
Ниже иллюстрация к выполнению второго пункта:
Настройка
Непосредственно настройка реле давления воды для насоса поэтапно:
- регулировка большой пружины водоснабжения:
- гайку поворачивают по часовой стрелке, пружина сжимается, внешний натиск на качающуюся пластину усиливается. Нам надо поймать момент сработки расцепителя на включение помпы. Поймали — насос стартует. Значит, эта позиция гайки на большом регуляторе соответствует степени минимального давления для автозапуска насоса;
- натиск возрастает, платформа реле отходит на верхнюю позицию, происходит отключение, но пока отметка деактивации произвольная, примерно на 0.5 атм. выше точки пуска;
- малая пружина:
- пружина, шайба, гайка устанавливается на свое посадочное место;
- гайку «прогоняют» по шпильке сжиманием спирали. В какой-то точке такой дополнительный натиск на платформу приспустит ее — реле сработает, контакты замкнутся, водяной насос запустится;
- после повышения давления пластина снова поднимется, контакты разойдутся;
- по манометру фиксируют значения отключения, вносят коррективы: если границу для остановки следует поднять — сжатие малой спирали усиливают и наоборот.
Испытания, особенности взаимодействия пружин
Тестируют оборудование после регулировки и коррекции:
- Открывают кран, количество мПа понижается к минимальному, к точке запуска насоса.
- Помпа включилась — вентиль закрывают.
- Отслеживают моменты срабатывания на включение/выключение.
При описанных нами манипуляциях определяют и выставляют нужный уровень действия реле на размыкание/смыкание цепи. Важен следующий нюанс, помогающий более оперативно, точно выставить требуемые отметки Pmin/Pmax. Пластины пружин взаимосвязанные, ограничивают поднятие/понижение друг друга. Повышение верхней границы активации (смыкание контактов), оно же сжатие малой спирали, влияет на нижнюю отметку — она немного повышается, где-то на 0.15–0.2 атм. Поэтому желательно верхнюю точку дополнительно приподнять на 0.2 атм., а уже после этого поворачиванием гайки большой пружины против ч. с. немного уменьшив нижний порог.
После процедуры проверки и тестирования пороговые отметки становятся максимально точно на заданные точки. В рассматриваемом примере давление пуска ровно 1.5 атм. В данном случае положение малой спирали не менялось, соответственно, и разница тоже. Напомним, уменьшение нижнего предела ведет к снижению верхнего порога на те же 0.2 атм. Итог настройки — выход на искомый предел в 3 бара.
Финишный этап
После регулировки реле давления для насоса накрывается снятой перед процедурой крышкой, оснащение можно эксплуатировать полноценно. Если возникла потребность повторной настройки установленного прибора в процессе использования системы, то рекомендовано не ограничиваться просто подкручиванием гаек, а осуществить полный процесс как мы описали.
Рекомендации
Итак, если вычесть из верхнего порога (отключение насоса) нижнюю отметку, при которой происходит активация, то получим разность давлений, устанавливаемую меньшей пружиной. При недостаточности полученного уровня напора можно повысить верхний предел, затянув пружину.
Если же значение чрезмерно высокое, то спираль, отвечающую за верхнюю отметку, ослабляют. Оптимальная разность уровней (ширина диапазона) — 1.4–1.5 атм., если меньше, то подача будет равномернее, но оснащение будет активироваться чаще, что быстрее износит его.
Электронный датчик давления воды насоса
Электронное реле давления (ЭРД или РДЭ) работает на основе электронного (цифрового) датчика, измеряющего напор, основываясь на пъезорезистивном эффекте.
- узел питания;
- датчик тензорезисторный;
- микроконтроллер (микропроцессор);
- контактная группа.
Датчик в электронном изделии — это полупроводниковый элемент из материала, изменяющего свое сопротивление (Ом) под механическими нагрузками (под давлением). Аналогичный сенсор применяют на электронных весах. Указанное регистрирует микроконтроллер и, в соответствии с выставленными на нем пользователем значениями, отправляет команду на расцепитель контактов.
- обычно уже с защитой от сухого хода. С РДЭ нет необходимости докупать отдельно такое устройство, а также они чаще имеют интегрированный манометр;
- также часто в комплекте предлагается оптимальный гидроаккумулятор;
- повышенная точность — 5%, что намного лучше, чем у электромеханики;
- простота настройки;
- многофункциональность (опишем в разделе ниже).
- чаще ломается, менее ремонтопригодное. Скачки напряжения могут вывести из строя, поэтому рекомендовано устанавливать стабилизатор напряжения;
- стоимость выше — от 3000–5000 р. и выше (цена механики в среднем — 500–600 р.);
- потребуется дополнительный пускатель при мощности помпы выше 1.5 кВт.
Настройка
Неоспоримый плюс ЭРД для водоснабжения — простая установка порогов срабатывания, дополнительные настройки. Этапов регулировки как таковых нет: требуемые значения просто выставляются кнопками, цифры сразу отображаются на ЖК дисплее прибора.
Второй однозначный плюс по сравнению с механикой – расширенные опции регулировок. Вот, что можно настроить:
| Параметр | Возможности стандартных моделей |
| Стандартные рамки вкл./выкл. (верхняя/нижняя границы давления) | Вкл. — 0.5–6 или 7 Бар Откл. — 0.8–10 бар |
| Пауза между стартами помпы | 0–99 сек. |
| Ограничение сухого хода | 0–1,5 бар |
| Интервал проверок наличия воды | 1 мин. – 12 ч. |
| Длительность проверки разрыва | 0–990 сек. |
| Длительность проверки утечки | 0–99 мин. |
ЭРД хуже по цене, ремонтопригодности, сроку эксплуатации, частоте поломок, но лучше по возможностям, по простоте настройки. Механику выбирают, когда надо понизить общую стоимость системы водоснабжения. РДЭ особо затребовано, когда есть потребность в расширенных возможностях, например, когда особо учитывают этажность зданий, удаленность источника, интенсивность водозабора, а также когда возникает потребность в частой регулировке. Цена электронного изделия немного сравнивается, если учесть, что чаще к механике надо отдельно покупать реле ХХ, манометр.
Пример параметров ЭРД для среднестатистической квартиры:
Для частного дома:
Реле сухого хода
Дебет скважинного насоса, помп в неглубоких колодцах, водоемах предрасположен к неустойчивости. Это значит, что аппарат будет периодически захватывать воздух, что для него губительно: если такое повторяется часто, то исход всегда один — чрезвычайно стремительно сокращается срок работоспособности. Поэтому крайне желательно смонтировать также реле сухого (холостого) хода (ХХ). Устройство внешне похоже на описываемый контроллер давления, но имеются и принципиальные различия по работе, месту установки. Какой-либо из этих приборов никак не сможет заменить друг друга.
Исключение, когда датчик ХХ (предохранительный) не потребуется:
- если источник воды стабильно заполненный, в системе всегда есть вода;
- если ротор помпы не мокрый, то есть созданный с возможностью работать всухую, и это не причинит ему вреда.
Порядок монтажа
На наружной насосной станции РД монтируется на 5-выводной штуцер или на предназначенный для него вход, если таковой предусмотрен на ней (характерно для модульных изделий).
Впрочем, РД на любых линиях монтируется на 5 или 3, 4-выводные штуцеры.
На схеме ниже реле давления воды насоса устанавливается на специальный отвод в самом аппарате:
Схема на линии глубинного (скважинного) насоса:
Монтаж стандартный для подобных соединений: врезается штуцер (если подводка гибкая то процесс упрощается), реле вкручивается, соединение фиксируется гайками, для герметизации применяют фум-ленту или паклю. Если резьба не совпадает, то применяют переходники.
Схема подключения реле давления при погружном насосе в скважине, если смотреть в сторону потребителя: реле ставят на линии расхода на отводе для гидроаккумулятора или на тройнике перед ним.
Если помпа поверхностная (насосная станция), то контроллер ставят параллельно с гидробаком и насосом (как на второй картинке снизу), то есть все эти приборы присоединяются к своим выходам на 5-выводном штуцере.
Подключение реле давления воды обычно не создает проблем из-за простоты: провода подсоединяются в соответствующие разъемы с муфтами, соблюдая полярность. Важно соединение герметизировать прокладками.
Не надо забывать включать в схему датчик ХХ:
Схема жил питания:
Назначение выводов тройника:
Поломки, починка
При неисправном или неправильно настроенном реле давления насос качает рывками, очень часто или некорректно запускается и останавливается, наблюдаются проблемы с напором. Но эти же симптомы характерные для неполадок гидробака (разрыв диафрагмы, разгерметизация). ГА надо осмотреть в первую очередь, так как он чаще выходит из строя, чем датчик. А вот поломка, когда насос качает и не отключается характерная именно для контроллера. Если же аппарат не запускается, то сломано либо РД, либо его мотор или электроцепь.
Неисправности могут не касаться самого механизма датчика, возможно, просто он неправильно отрегулирован, поэтому первым делом надо произвести повторную настройку.
Если же неисправности снова наблюдаются, то первоочередной ремонт состоит в осмотре, очистке контактов, клемм, внутренних частей — они могут окислиться, забиться грязью.
Проще починить электромеханические изделия, они выходят из строя чрезвычайно редко, как правило, неполадки касаются пластин, мембраны, кабелей — больше там особо нечему ломаться.
Доступные действия для самостоятельной починки:
- кабели прозваниваются мультиметром, при обрыве меняются или делается скрутка;
- осматривается вход жил в прибор — он должен быть уплотнен, влага не должна попасть внутрь;
- прибор разбирается, если внутри грязь, влага — очищается;
- осматривают клеммы, соединения — фиксируют их, очищают от грязи, окислов. Прогоревшие площадки меняют;
- мембрану (она может износиться), уплотнители, другие запчасти (пружины, пластины и прочее) отдельно сложно найти в продаже, но их можно купить через интернет или в сервисных мастерских, взять из б/у устройств;
- если треснул корпус, то прореху можно заделать эпоксидной смолой, подобными составами.
С механическим реле можно не утруждаться, если модель дешевая, и приобрести новое, так как стоимость обычных изделий без особых «наворотов» всего около 500–600 руб. Старое изделие желательно оставить на запчасти.
Для РДЭ починка механических частей, кабелей электронного контроллера такая же, как описано выше. Если же неполадки касаются микросхемы, замены сенсора, дисплея и подобного, то отремонтировать ЭРД сможет только пользователь с навыками ремонта электроники, поэтому обычно изделие несут в сервисные мастерские.
Видео по теме
Источник