机械浮球液位开关的工作原理主要基于浮力和杠杆原理,以下为你详细介绍:
1. 基本结构:
- 浮球:通常由密度比液体小的材料制成,如塑料、不锈钢等,能够漂浮在液体表面。浮球内部可能会安装有磁铁等部件,以便与开关部分相互作用。
- 连杆或杠杆:连接浮球和开关机构,将浮球的上下运动传递给开关。
- 开关组件:一般包括微动开关、干簧管等。微动开关是一种通过微小的机械位移来控制电路通断的开关;干簧管则是利用磁场来控制开关的通断,内部通常封装有两个或多个金属簧片,当受到外部磁场影响时,簧片会吸合或断开。
2. 工作过程:
- 液位上升阶段:当容器内的液位逐渐上升时,浮球会随着液位的升高而向上浮起。浮球的上升运动通过连杆或杠杆传递给开关组件。如果开关组件采用的是微动开关,浮球的上升会推动连杆,使连杆压迫微动开关的触点,从而使微动开关闭合或断开;如果是干簧管开关,浮球内部的磁铁会随着浮球上升而靠近干簧管,当磁铁的磁场作用到干簧管时,干簧管内的簧片会吸合,电路接通。
- 液位下降阶段:当液位逐渐下降时,浮球失去液体的浮力支持,会跟着液位一起下降。浮球的下降会带动连杆或杠杆反向运动,使微动开关的触点恢复到原来的状态(即常开状态或常闭状态),或者使干簧管内的簧片断开,电路断开。
3. 控制作用:通过上述过程,机械浮球液位开关可以根据液位的高低变化来控制电路的通断,进而实现对液位的监测和控制。例如,在水箱的自动补水系统中,当水位下降到设定的低液位时,浮球液位开关动作,触发补水装置开始工作,向水箱内注水;当水位上升到设定的高液位时,浮球液位开关再次动作,使补水装置停止工作。
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