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Dispositivo para bombear agua subterránea. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El dispositivo que se ofrece a los lectores (su diagrama se muestra en la figura) se distingue por un consumo de energía muy bajo, dimensiones y peso pequeños, y no requiere ajuste. Contiene sensores de nivel de agua E1-EZ, un disparador en un optoacoplador U2, una llave electrónica en un transistor VT1, una unidad de control de bomba en un optoacoplador U1 y una fuente de alimentación de conmutación de micropotencia (elementos ubicados a la derecha - según la figura - parte del circuito).

Dispositivo de bombeo de aguas subterráneas
La figura. 1

El dispositivo funciona de la siguiente manera. Mientras el nivel freático está por debajo de los sensores E1-E3, el transistor de efecto de campo VT1 y el transistor del optoacoplador U2 están cerrados, los diodos emisores de los optoacopladores U2, U1 están desenergizados, por lo que el optotriaco de este último está cerrado. y la bomba conectada a los terminales X1 y X2 está desenergizada. Cuando el nivel del agua llega a los sensores E1 y E1 (están ubicados en el mismo nivel), la puerta del transistor VT1 a través de la resistencia del agua entre ellos y la resistencia R2 recibe un voltaje de polaridad positiva de la salida de la fuente de alimentación y el transistor se abre, conectando el emisor del transistor optoacoplador U2 con un cable común. Cuando el nivel ascendente del agua alcanza el sensor E2, el transistor optoacoplador U3 se abre (la corriente base fluye a través del agua y la resistencia limitadora de corriente R1) y los diodos emisores de los optoacopladores U2 y U1 se encienden. Gracias a la retroalimentación óptica positiva, el flip-flop cambia a un solo estado ("latch"). El diodo emisor del optoacoplador UXNUMX enciende el opto-triac y el voltaje de suministro se aplica a la bomba.

Cuando se bombea el agua, su nivel cae, pero la bomba, gracias al gatillo "bloqueado", continúa funcionando incluso después de que el agua cae por debajo del sensor E2. Con una mayor disminución en el nivel, cuando llega a ser más bajo que los sensores E1 y E1, la bomba funciona durante unos segundos más, ya que el transistor VT1 permanece abierto debido al condensador cargado C4. Después de que se descarga a través de la resistencia R1, el transistor VT2, y luego el transistor del optoacoplador UXNUMX, se cierra, los diodos emisores de los optoacopladores se desactivan y la bomba se apaga. En el futuro, este ciclo se repite.

La fuente de alimentación se realiza sobre la base de un generador de relajación, se utiliza un dinistor simétrico VS1 como llave electrónica. Condensador C4 - lastre, C5 - almacenamiento. El voltaje de salida de la fuente de alimentación es de 5,5 V, la corriente de salida es de 5 mA, la corriente de cortocircuito es de 8,5 mA.

El dispositivo se ensambla en un fragmento de una placa de pruebas universal con dimensiones de 30x35 mm. No hay requisitos especiales para los detalles. Condensadores C1, C2 - KM cerámico o importado, C3 - óxido importado, C4 - supresión de ruido de película, C5 - película K73-17 con una tensión nominal de 63 V o KM (50 V). Resistencias: cualquiera con la disipación de potencia indicada en el diagrama. Dinistor simétrico DB3 (VS1) y diodos 1 N4007 (VD2-VD5) extraídos del balasto electrónico de una CFL defectuosa. También se le quitó un estrangulador, cuyo circuito magnético anular (tamaño K10x6x5) se usó para enrollar el transformador T1. Su devanado primario contiene cinco y el secundario, diez vueltas de cable MGTF 0,07. Diodo VD6: cualquier silicio de baja potencia (por ejemplo, KD509A, KD510A), diodo zener VD1: cualquier potencia baja con un voltaje de estabilización de 5 ... 7 V (por ejemplo, KS162A, KS168A o importado). Transistor VT1: cualquiera de las series KP504, KP505.

El optoacoplador 4N35 (U2) se puede reemplazar por cualquiera en el que el optotransistor tenga una salida base (adecuado 4N25-4N28, 4N35-4N37, OPTO611). Como U1, es deseable usar un optoacoplador con un nodo de detección cero ZCC (Zero Crossing Control) incorporado, por ejemplo, MOC3042, MOC3062, S21MD3, S21ME4, OPTO630 (son más confiables cuando se trabaja en una carga inductiva).

La placa ensamblada se coloca en una caja de plástico, en la parte inferior de la cual se fijan preliminarmente los sensores E1-E3. Son segmentos de alambre inoxidable de 1,9 mm de diámetro, extraídos de alambre grado AC 16/2,7, utilizados en líneas eléctricas aéreas. Longitud de los sensores E1 y E3 - 220, E2 - 70 mm. Los orificios para ellos están dispuestos en una fila con un paso de 10 mm (el sensor E1 está fijo en el medio). Teniendo en cuenta las condiciones específicas de funcionamiento (alta humedad), la placa, después de soldar los cables que la conectan a los sensores y las abrazaderas terminales X1-X4 (se fijan en la parte superior de la caja con soportes), se rellena con compuesto epoxi . Si usa una caja de plástico transparente y un compuesto transparente para verter, en lugar del diodo zener VD1, puede instalar una cadena de tres LED AL307BM conectados en serie, su brillo en modo de espera indicará la presencia de voltaje de red.

Para garantizar un bombeo eficiente del agua desde el sótano, se llevó a cabo el siguiente trabajo. Solera de hormigón - con una ligera pendiente hacia un lado. En la parte más baja del sótano se cavó una fosa de 0,5 m de profundidad y se revistió con medio ladrillo seco, sin mortero. En el pozo se coloca un balde de plástico, en la parte inferior y en el fondo del cual se perforan más de 300 orificios con un diámetro de 2,5 mm, que desempeñan el papel de un filtro fino. El espacio entre las paredes del pozo y la cubeta se rellena con grava con una fracción de 10.20 mm, que actúa como filtro de agua gruesa.

Se coloca una bomba de acuario en el fondo del balde. Con un pequeño consumo de energía (8 W), tiene un rendimiento bastante suficiente: alrededor de 200 l / h. El agua se descarga en una tubería de alcantarillado cercana, para lo cual se corta un accesorio. La caja con el dispositivo se instala libremente en la tapa de plástico del balde. Para el paso de sensores en su parte central se perforan tres orificios de 3 mm de diámetro.

Cuando se usa una bomba con un consumo de energía de más de 20 W, el optotriac U2 debe usarse para controlar un triac más potente.

Autor: K. Moroz

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