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水流开关由两部分组成:流量检测部分和信号装置。流量检测装置负责监控管路系统的流体流量,当流量达到设定要求后,根据流量产生一个动作信号。信号发生装置主要构件是一个带磁芯的电磁装置,磁芯根据检测装置传递过来的信号产生一个位移,带动当磁源产生磁控作用使传感器输出“1”开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于设定流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源位,使传感器输出 “0”开关信号,停止系统的工作。一般管路中的水流量定值为0.75L/min 。简单讲就是电磁感应原理。它的灵敏度很高,缺点在于有最低流量限制,不能快速、有效的根据流体流量和压力变化来做出相应的反映,这在壁挂炉中很常见,容易造成忽冷忽热现象。
水流开关的作用是:1,检测管路中液体是否流动和流动的量(流量,也就是液体流动压力)是否达到要求,同时靠开关电接点输出(提供)一个信号的通断的状态。2,设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过(水流开关电接点的通、断状态),来判断管路系统的工作状况,给出相应的控制或运行方式或措施;3,举例说明,在中央空调的水循环管网系统、消防系统的自动喷淋灭火系统,某类液体循环冷却系统管路中,都很普遍地用到了水流开关,用来检测液体的流动情况。变频器控制则是利用压力或流量的测定值与设定值相比较,根据差值来调节电机的转速,导致水泵输出流量的变化,使实际值逐步与设定值相符。
欧柏重力式水流开关的工作原理是水流动时向上的一个抬力将一个磁性阀芯抬起接近并驱动干簧开关产生信号,这种水流开关的优点是对水压力要求低,有一米高的水位差就可以驱动开关了,但是对水质的要求高,而且一定要直立安装。
水流开关是利用探测头温度变化的原理设计。在探头内置发热传感器及感热传感器,并与介质接触。测量时,发热传感器发出恒定的热量,当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值,当有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化,感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对应的接点信号或模拟量信号。
这其实是水流传感器,一般是一个叶轮,有水流时会转动,叶轮上有一磁钢,磁钢给霍尔元件提供开关信号,通过电子电路启闭开关电路。
靶流开关是通过水流冲击挡板产生的力传递给靶流开关内部的波纹管,通过波纹管的变化输出相应的信号给机组。挡板式流量开关中挡片将水流信号传递出去时是通过内部磁感应传递。这样整个电气部件部分不可能因为冷凝水而生锈失效。
流量开关有很多中,不同种类的流量开关使用范围不同,但是可以肯定的是,流量开关是应用与流体控制的设备中。在工业和生活中都很常见。要想了解流量开关的应用范围以及应用注意事项,需要对流量开关的工作原理进行彻底的了解。 首先,流量开关中有一个流体通道,钙通道在壳体内部,在通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。工作的时候,流体会给予一定的压力,当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。 如果液流减少,压力会随着改变,此时不锈钢弹簧会推动活塞复位。如果簧片开关被开动后,可进行远传报警或指示,还可以将其集成在自动控制系统里。这些就是流量开关的简单运行原理。 在流量开关中,磁翻板液位计的工作原理是根据恒浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180度,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。然而,浮筒式液位计的工作原理是根据变浮力原理,浮筒在桶壁内随液位的升降而上下移动,浮筒上上拉的弹簧力和液位成正比,通过检测弹簧力引起的扭转角度的大小,来检测液位的高低。 流量开关的种类很多,还有一种比较常见的热扩散流量开关,其原理与一般的有些不同,一般根据热扩散来控制。热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型原理是当两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。在两个传感元件之间的温差与流体流速及流体的本来性质有关。 在热扩散流量开关的两个传感元件之间的温差如果达到无流量状态下最大,但也会随着流量的增加,导致被加热的传感元件冷却,温差也就逐渐减小。此过程中,流体的流速将直接影响热扩散的程度。
冷却水流量开关对于水流量的测量可以通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量值。通过压降的方式得到流量已被广泛应用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表中。