CN211576280U - 一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,包括水位监测装置、后台控制终端和档位控制电路;水位监测装置与后台控制终端分别与档位控制电路电性连接;水位监测装置用于监测水位,档位控制电路用于监测档位与控制电机,后台控制终端用于显示档位状态。本实用新型实现了对变电站电缆沟水位的实时监测,并在后台监控终端显示,避免人员翻开电缆沟检查水位;水位监测装置与档位控制电路根据水位自动启动电机排水,在水被排尽时自动关闭电机,避免了电缆长期浸在水里的情况;可以手动启动电机进行抽水,操作人员可以通过后台控制终端对系统进行控制;当遭遇极端天气时,电机与排水沟共同排水,降低变电站被淹导致设备停运的可能性。
Description
技术领域
本实用新型涉及变电站电缆沟水位监控领域,具体地,涉及一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统。
背景技术
变电站的电缆铺设在电缆沟侧壁的角钢架上,距离电缆沟底有一定高度,顶部盖上盖板。现在大部分变电站的电缆沟没有安装水位监测装置,是直接通过排水沟排出变电站外。在多雨季节时,大量雨水进入电缆沟不及时排出或者排水不畅时,容易造成电缆沟长期积水,电缆的外保护层可能被腐蚀老化,造成直流系统绝缘降低,影响设备的安全运行。目前电缆沟的水位无法在后台监测到,针对这种情况,需要现场打开盖板查看,且无法启动抽水装置排水,而是采用人工排水或者打开电缆沟盖板晾晒的方式。
实用新型内容
本实用新型为解决电缆沟的水位无法实时监测与控制的问题,提供一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统。
为实现以上实用新型目的,采用的技术方案是:
一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,包括水位监测装置、后台控制终端和档位控制电路;其中:
所述水位监测装置与后台控制终端分别与档位控制电路电性连接;
水位监测装置用于监测水位,档位控制电路用于监测档位与控制电机,后台控制终端用于显示档位状态。
上述方案中,水位监测装置用于对水位进行实时检测,水位信息会传输到档位控制电路中,档位控制电路控制抽水电机进行排水,后台控制终端显示档位信息,并用于人员的直接操作与控制。
所述水位监测装置包括浮圈、浮圈柱、浮圈横梁、球柱、球状电极、档位电极、引出线线槽、圆筒和密封筒盖;其中:
所述圆筒设置在所述浮圈环形中部位置,所述的圆筒与浮圈的几何中心在一条垂直线上;
所述密封筒盖设置在所述圆筒上部;所述浮圈柱设置数量为2,垂直设置在所述浮圈上,2个所述的浮圈柱设置在所述圆筒两侧;
2个所述的浮圈柱的上部通过所述浮圈横梁固定连接;
所述密封筒盖中心位置开设有通孔,所述球柱穿过所述通孔,其上端固定于所述浮圈横梁中心位置;
所述球柱下端与所述球状电极固定连接;在所述圆筒内壁竖直方向上与圆心对称设置有所述引出线线槽;
所述档位电极设置在所述引出线线槽上;
所述档位控制电路设置在所述圆筒内壁上,所述档位电极与所述档位控制电路电性连接。
上述方案中,球柱连接球状电极,球柱通过浮圈横梁和浮圈柱与浮圈连接,水位会使浮圈漂起来,浮圈随着水位的上升而上升,但是圆筒不会上升,球状电极相应上升接触不同档位的电极。
所述档位电极的数量设置为6,2个为一组,以平面圆心对称设置在所述引出线线槽上,3组所述的档位电极从下往上等间距设置为第一档位电极、第二档位电极、第三档位电极。
所述档位控制电路包括操作电源KM、第一熔断器1RD、第二熔断器2RD、上升档位控制回路、下降档位控制回路、跳位控制回路和电机控制回路;其中:所述操作电源KM的正极与第一熔断器1RD的一端电性连接,第一熔断器1RD 的另一端与上升档位控制回路、下降档位控制回路、跳位控制回路和电机控制回路的输入端分别电性连接,上升档位控制回路、下降档位控制回路、跳位控制回路和电机控制回路的输出端分别与第二熔断器2RD一端电性连接,第二熔断器 2RD另一端与操作电源KM的负极电性连接;所述上升档位控制回路和所述下降档位控制回路分别与所述第一档位电极、第二档位电极和第三档位电极电性连接。
上述方案中,上升档位控制回路、下降档位控制回路、跳位控制回路和电机控制回路是档位控制电路的主要电路,上升档位控制回路、下降档位控制回路控制电机的通断,跳位控制回路对整个电路进行跳位检测,电机控制回路直接控制电机。
所述上升档位控制回路包括上升3档回路、上升2档回路和上升1档回路;其中:
上升3档回路包括常开接点S13、线圈S13、电极开关K3、常闭接点QH、和指示灯HD3;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S13和电极开关K3的一端分别电性连接,常开接点S13和电极开关K3的另一端分别与线圈S13一端电性连接,线圈S13另一端与常闭接点QH一端电性连接,常闭接点QH另一端与指示灯HD3输入端电性连接,指示灯HD3输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
上升2档回路包括常开接点S12、线圈S12、电极开关K2、常闭接点QH、常闭接点S13和和指示灯HD2;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S12 和电极开关K2的一端分别电性连接,常开接点S12和电极开关K2的另一端分别与线圈S12一端电性连接,线圈S12另一端与常闭接点QH一端电性连接,常闭接点QH另一端与常闭接点S13一端电性连接,常闭接点S13另一端与指示灯 HD2输入端电性连接,指示灯HD2输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
上升1档回路包括常开接点S11、线圈S11、电极开关K1、常闭接点QH、常闭接点S12和和指示灯HD1;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S11 和电极开关K1的一端分别电性连接,常开接点S11和电极开关K1的另一端分别与线圈S11一端电性连接,线圈S11另一端与常闭接点QH一端电性连接,常闭接点QH另一端与常闭接点S12一端电性连接,常闭接点S12另一端与指示灯 HD1输入端电性连接,指示灯HD1输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
水位监测装置的第三档位电极和档位控制电路的电极开关K3电性连接,水位监测装置的第二档位电极和档位控制电路的电极开关K2电性连接,水位监测装置的第一档位电极和档位控制电路的电极开关K1电性连接。
所述下降档位控制回路包括下降3档回路、下降2档回路和下降1档回路;其中:
下降3档回路包括常开接点J23、线圈J23、电极开关K3、常开接点QH、常闭接点J22、和指示灯LD3;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点J23和电极开关K3的一端分别电性连接,常开接点J23和电极开关K3的另一端分别与线圈J23一端电性连接,线圈J23另一端与常开接点QH一端电性连接,常开接点 QH另一端与常闭接点J22一端电性连接,常闭接点J22另一端与指示灯LD3输入端电性连接,指示灯LD3输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
下降2档回路包括常开接点J22、线圈J22、电极开关K2、常开接点QH、常闭接点J21、和指示灯LD2;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点J22和电极开关K2的一端分别电性连接,常开接点J22和电极开关K2的另一端分别与线圈J22一端电性连接,线圈J22另一端与常开接点QH一端电性连接,常开接点 QH另一端与常闭接点J21一端电性连接,常闭接点J21另一端与指示灯LD2输入端电性连接,指示灯LD2输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
下降1档回路包括常开接点J21、线圈J21、电极开关K1、常开接点QH和指示灯LD2;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点J21和电极开关K1的一端分别电性连接,常开接点J21和电极开关K1的另一端分别与线圈J21一端电性连接,线圈J21另一端与常开接点QH一端电性连接,常开接点QH另一端与与指示灯LD1输入端电性连接,指示灯LD1输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
水位监测装置的第三档位电极和档位控制电路的电极开关K3电性连接,水位监测装置的第二档位电极和档位控制电路的电极开关K2电性连接,水位监测装置的第一档位电极和档位控制电路的电极开关K1电性连接。
所述跳位控制回路包括回路电阻R、指示灯TWD、线圈QH、常闭接点J21、常闭接点SF和电机DJ;其中:所述第一熔断器1RD的另一端与回路电阻R一端电性连接,回路电阻R另一端与指示灯TWD输入端电性连接,指示灯TWD输出端与线圈QH一端电性连接,线圈QH另一端与常闭接点J21一端电性连接,常闭接点J21另一端与常闭接点SF一端电性连接,常闭接点SF另一端与电机DJ 输入端电性连接,电机DJ输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
电机控制回路包括常开接点S13、指示灯HWD、线圈QH、常闭接点J21、常闭接点SF和电机DJ;其中:所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S13一端电性连接,常开接点S13另一端与指示灯HWD输入端电性连接,指示灯HWD 输出端与线圈QH一端电性连接,线圈QH另一端与常闭接点J21一端电性连接,常闭接点J21另一端与常闭接点SF一端电性连接,常闭接点SF另一端与电机DJ 输入端电性连接,电机DJ输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型提供一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,实现了对变电站电缆沟的水位实时监测,并在后台监控终端显示出来,避免值班人员翻开电缆沟检查水位;水位监测装置与档位控制电路的设置可以根据水位自动启动电机排水,并在电缆沟内的水被排尽时自动停止电机,避免了电缆长期浸在水里导致保护层被腐蚀的情况;并且可以手动启动电机进行抽水作业,操作人员可以通过后台控制终端对系统进行控制;特别是当遭遇台风暴雨极端天气时,自动启动电机与排水沟共同排水,大大降低了变电站场地被淹导致设备停运的可能性。
附图说明
图1为该实用新型的装置模块图;
图2为该实用新型的水位监测装置剖面图;
图3为该实用新型的上升档位控制回路图;
图4为该实用新型的下降档位控制回路图;
图5为该实用新型的跳位控制回路图;
图6为该实用新型的电机控制回路图;
图7为该实用新型的手动合闸回路图;
图8为该实用新型的手动分闸回路图;
图9为该实用新型的水位监测装置结构图。
附图标记说明
1、水位监测装置;2、后台控制终端;3、档位控制电路;11、浮圈;12、浮圈柱;13、浮圈横梁;14、球柱;15、球状电极;16、档位电极;17、引出线线槽;18、圆筒;19、密封筒盖。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;
以下结合附图和实施例对本实用新型做进一步的阐述。
实施例1
如图2所示,所述水位监测装置1包括浮圈11、浮圈柱12、浮圈横梁13、球柱14、球状电极15、档位电极16、引出线线槽17、圆筒18和密封筒盖19;其中:
所述圆筒18设置在所述浮圈11环形中部位置,所述的圆筒18与浮圈11 的几何中心在一条垂直线上;
所述密封筒盖19设置在所述圆筒18上部;所述浮圈柱12设置数量为2,垂直设置在所述浮圈11上,2个所述的浮圈柱12设置在所述圆筒18两侧;
2个所述的浮圈柱12的上部通过所述浮圈横梁13固定连接;
所述密封筒盖19中心位置开设有通孔,所述球柱14穿过所述通孔,其上端固定于所述浮圈横梁13中心位置;
所述球柱14下端与所述球状电极15固定连接;在所述圆筒18内壁竖直方向上与圆心对称设置有所述引出线线槽17;
所述档位电极16设置在所述引出线线槽17上;
所述档位控制电路3设置在所述圆筒18内壁上,所述档位电极16与所述档位控制电路电性连接。
所述档位电极16的数量设置为6,2个为一组,以平面圆心对称设置在所述引出线线槽17上,3组所述的档位电极16从下往上等间距设置为第一档位电极、第二档位电极、第三档位电极。
实施例2
如图3所示,当电缆沟内水位很低时,此时1档电极开关K1闭合导通,线圈S11励磁,其常开接点S11闭合形成自保持回路,即S11→线圈S11→QH→S12 →HD1导通,红灯HD1在后台控制面板上显示亮。水位从1档上升到2档之前,红灯HD1一直亮。当水位涨到2档时,2档电极开关K2闭合导通,线圈S12励磁,其常开接点S12闭合形成自保持回路,即S12→线圈S12→QH→S13→HD2 导通,红灯HD2亮,同时S11→线圈S11→QH→S12→HD1中的常闭接点S12断开,红灯HD1熄灭,线圈S11失电,其闭合的接点S11返回变成常开状态。水位从2档上升到3档之前,红灯HD2一直亮。当水位涨到3档时,3档电极开关 K3闭合导通,线圈S13励磁,其常开接点S13闭合形成自保持回路,即S13→线圈S13→QH→HD3导通,红灯HD3亮,同时S12→线圈S12→QH→S13→HD2中的常闭接点S13断开,红灯HD2熄灭,线圈S12失电,其闭合的接点S12返回变成常开状态。
实施例3
如图4所示,K3为闭合状态,图3中的常开接点QH闭合,回路K3→线圈 J23→QH→J22→LD3导通,线圈J23励磁,其常开接点J23闭合形成自保持回路 J23→线圈J23→QH→J22→LD3,绿灯亮。水位从3档下降到2档之前,绿灯LD3 一直亮。当水位下降到2挡时,2档电极开关K2闭合导通,线圈J22励磁,其常开接点J22闭合形成自保持回路J22→线圈J22→QH→J21→LD2,绿灯LD2亮,同时J23→线圈J23→QH→J22→LD3回路中的常闭接点J22断开,绿灯LD3熄灭,线圈J23失电,其闭合的接点J23返回变成常开状态。水位从2档下降到1档之前,绿灯LD2一直亮。当水位下降到1挡时,1档电极开关K1闭合导通,线圈 J21励磁,其常开接点J21闭合形成自保持回路J21→线圈J21→QH→LD1,绿灯 LD1亮,同时J22→线圈J22→QH→J21→LD2回路中的常闭接点J21断开,绿灯 LD2熄灭,线圈J22失电,其闭合的接点J22返回变成常开状态。抽水电机控制回路的常闭接点J21断开,切断回路S13→HWD→QH→J21→SF→DJ,抽水电机 DJ停止抽水,切换线圈QH失磁,图3中的QH接点全部返回为常开状态,水位下升档位控制回路全部断开,绿灯熄灭。此时,水位上升档位控制回路中的1 档回路S11→线圈S11→QH→S12→HD1导通,红灯HD1亮,返回到初始状态。
实施例4
如图5所示,回路电阻R→TWD→线圈QH→J21→SF→DJ是抽水电机DJ的跳位监测回路,电阻R很大,大部分电压降在电阻R上,回路的电流很小,QH 不足以励磁,TWD灯亮表示抽水电机控制回路的部分QH→J21→SF→DJ是完好的,同时显示此时的抽水电机DJ处于跳位状态,不启动。当抽水电机控制回路部分HWD→线圈QH→J21→SF→DJ与S13、SH接点、SH开关任意处导通时,HWD 灯亮,表示抽水电机处于启动状态。此时回路电阻R→TWD被短接,TWD灯熄灭。
实施例5
如图6所示,电机控制回路的常开接点S13闭合,回路S13→HWD→QH→J21 →SF→DJ导通,抽水电机DJ启动开始抽水,合位灯HWD亮,切换线圈QH励磁,图5中全部的常闭接点QH断开,水位上升档位控制回路全部断开,红灯熄灭。
实施例6
如图7和图8所示,开关SH、SF分别表示手动合闸按钮和手动分闸按钮。当按下开关SH时,开关SH→线圈SH→HWD→线圈QH→J21→SF→DJ回路导通,线圈SH励磁,其常开接点SH闭合形成自保持回路,即接点SH→线圈SH→HWD →线圈QH→J21→SF→DJ导通,启动抽水电机DJ。手动合闸开关SH用于人工或者自动抽水启动接点S13故障时启动抽水。当按下开关SF时,图7中开关SF→线圈SF回路导通励磁,图6中的抽水电机控制回路的常闭接点SF断开,切断电机DJ回路,紧急停止电机DJ。手动分闸开关SF用于人工或者自动抽水停止接点 J21故障时停止抽水。
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,包括水位监测装置(1)、后台控制终端(2)和档位控制电路(3);其中:
所述水位监测装置(1)与后台控制终端(2)分别与档位控制电路(3)电性连接;
水位监测装置(1)用于监测水位,档位控制电路(3)用于监测档位与控制电机,后台控制终端(2)用于显示档位状态。
2.根据权利要求1所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,所述水位监测装置(1)包括浮圈(11)、浮圈柱(12)、浮圈横梁(13)、球柱(14)、球状电极(15)、档位电极(16)、引出线线槽(17)、圆筒(18)和密封筒盖(19);其中:
所述圆筒(18)设置在所述浮圈(11)环形中部位置,所述的圆筒(18)与浮圈(11)的几何中心在一条垂直线上;
所述密封筒盖(19)设置在所述圆筒(18)上部;所述浮圈柱(12)设置数量为2,垂直设置在所述浮圈(11)上,2个所述的浮圈柱(12)设置在所述圆筒(18)两侧;
2个所述的浮圈柱(12)的上部通过所述浮圈横梁(13)固定连接;
所述密封筒盖(19)中心位置开设有通孔,所述球柱(14)穿过所述通孔,其上端固定于所述浮圈横梁(13)中心位置;
所述球柱(14)下端与所述球状电极(15)固定连接;在所述圆筒(18)内壁竖直方向上与圆心对称设置有所述引出线线槽(17);
所述档位电极(16)设置在所述引出线线槽(17)上;
所述档位控制电路(3)设置在所述圆筒(18)内壁上,所述档位电极(16)与所述档位控制电路(3)电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,所述档位电极(16)的数量设置为6,2个为一组,以平面圆心对称设置在所述引出线线槽(17)上,3组所述的档位电极(16)从下往上等间距设置为第一档位电极、第二档位电极、第三档位电极。
4.根据权利要求3所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,所述档位控制电路(3)包括操作电源KM、第一熔断器1RD、第二熔断器2RD、上升档位控制回路、下降档位控制回路、跳位控制回路和电机控制回路;其中:所述操作电源KM的正极与第一熔断器1RD的一端电性连接,第一熔断器1RD的另一端与上升档位控制回路、下降档位控制回路、跳位控制回路和电机控制回路的输入端分别电性连接,上升档位控制回路、下降档位控制回路、跳位控制回路和电机控制回路的输出端分别与第二熔断器2RD一端电性连接,第二熔断器2RD另一端与操作电源KM的负极电性连接;所述上升档位控制回路和所述下降档位控制回路分别与所述第一档位电极、第二档位电极和第三档位电极电性连接。
5.根据权利要求4所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,所述上升档位控制回路包括上升3档回路、上升2档回路和上升1档回路;其中:
上升3档回路包括常开接点S13、线圈S13、电极开关K3、常闭接点QH、和指示灯HD3;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S13和电极开关K3的一端分别电性连接,常开接点S13和电极开关K3的另一端分别与线圈S13一端电性连接,线圈S13另一端与常闭接点QH一端电性连接,常闭接点QH另一端与指示灯HD3输入端电性连接,指示灯HD3输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
上升2档回路包括常开接点S12、线圈S12、电极开关K2、常闭接点QH、常闭接点S13和和指示灯HD2;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S12和电极开关K2的一端分别电性连接,常开接点S12和电极开关K2的另一端分别与线圈S12一端电性连接,线圈S12另一端与常闭接点QH一端电性连接,常闭接点QH另一端与常闭接点S13一端电性连接,常闭接点S13另一端与指示灯HD2输入端电性连接,指示灯HD2输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
上升1档回路包括常开接点S11、线圈S11、电极开关K1、常闭接点QH、常闭接点S12和和指示灯HD1;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S11和电极开关K1的一端分别电性连接,常开接点S11和电极开关K1的另一端分别与线圈S11一端电性连接,线圈S11另一端与常闭接点QH一端电性连接,常闭接点QH另一端与常闭接点S12一端电性连接,常闭接点S12另一端与指示灯HD1输入端电性连接,指示灯HD1输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
6.根据权利要求5所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,水位监测装置(1)的第三档位电极和档位控制电路(3)的电极开关K3电性连接,水位监测装置(1)的第二档位电极和档位控制电路(3)的电极开关K2电性连接,水位监测装置(1)的第一档位电极和档位控制电路(3)的电极开关K1电性连接。
7.根据权利要求4所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,所述下降档位控制回路包括下降3档回路、下降2档回路和下降1档回路;其中:
下降3档回路包括常开接点J23、线圈J23、电极开关K3、常开接点QH、常闭接点J22、和指示灯LD3;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点J23和电极开关K3的一端分别电性连接,常开接点J23和电极开关K3的另一端分别与线圈J23一端电性连接,线圈J23另一端与常开接点QH一端电性连接,常开接点QH另一端与常闭接点J22一端电性连接,常闭接点J22另一端与指示灯LD3输入端电性连接,指示灯LD3输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
下降2档回路包括常开接点J22、线圈J22、电极开关K2、常开接点QH、常闭接点J21、和指示灯LD2;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点J22和电极开关K2的一端分别电性连接,常开接点J22和电极开关K2的另一端分别与线圈J22一端电性连接,线圈J22另一端与常开接点QH一端电性连接,常开接点QH另一端与常闭接点J21一端电性连接,常闭接点J21另一端与指示灯LD2输入端电性连接,指示灯LD2输出端与第二熔断器2RD一端电性连接;
下降1档回路包括常开接点J21、线圈J21、电极开关K1、常开接点QH和指示灯LD2;所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点J21和电极开关K1的一端分别电性连接,常开接点J21和电极开关K1的另一端分别与线圈J21一端电性连接,线圈J21另一端与常开接点QH一端电性连接,常开接点QH另一端与指示灯LD1输入端电性连接,指示灯LD1输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
8.根据权利要求7所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,水位监测装置(1)的第三档位电极和档位控制电路(3)的电极开关K3电性连接,水位监测装置(1)的第二档位电极和档位控制电路(3)的电极开关K2电性连接,水位监测装置(1)的第一档位电极和档位控制电路(3)的电极开关K1电性连接。
9.根据权利要求4所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,所述跳位控制回路包括回路电阻R、指示灯TWD、线圈QH、常闭接点J21、常闭接点SF和电机DJ;其中:所述第一熔断器1RD的另一端与回路电阻R一端电性连接,回路电阻R另一端与指示灯TWD输入端电性连接,指示灯TWD输出端与线圈QH一端电性连接,线圈QH另一端与常闭接点J21一端电性连接,常闭接点J21另一端与常闭接点SF一端电性连接,常闭接点SF另一端与电机DJ输入端电性连接,电机DJ输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
10.根据权利要求4所述的一种适用于变电站电缆沟的水位监测与控制系统,其特征在于,电机控制回路包括常开接点S13、指示灯HWD、线圈QH、常闭接点J21、常闭接点SF和电机DJ;其中:所述第一熔断器1RD的另一端与常开接点S13一端电性连接,常开接点S13另一端与指示灯HWD输入端电性连接,指示灯HWD输出端与线圈QH一端电性连接,线圈QH另一端与常闭接点J21一端电性连接,常闭接点J21另一端与常闭接点SF一端电性连接,常闭接点SF另一端与电机DJ输入端电性连接,电机DJ输出端与第二熔断器2RD一端电性连接。
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