คุณอาจคิดว่าปั๊มเสริมเป็นกล้ามเนื้อของระบบรีเวิร์สออสโมซิสของคุณ.
แต่ถ้าไม่มีสมองควบคุม มันจะวิ่งจนกว่าจะพัง.
ความฉลาดที่แท้จริงของการตั้งค่าการกรองของคุณอยู่ในส่วนประกอบเล็กๆ ที่มักถูกมองข้าม: สวิตช์ปิดแรงดันสูง.
มันไม่ใช่แค่ตัวกระตุ้นง่ายๆ แต่มันเป็นเครื่องมือแม่นยำที่ แรงดันไฮดรอลิก แปลงเป็น การควบคุมไฟฟ้า.
ในคู่มือนี้ เราจะลงลึกไปใน วิศวกรรมเบื้องหลังสวิตช์ปิดแรงดันสูงของ RO.
เราจะแยกแยะให้ชัดเจนว่า กลไกไดอะแฟรม ทำงานอย่างไร, ฟิสิกส์ของ วงจรปิด (NC) ที่ปกติจะปิด, และบทบาทสำคัญของ ฮิสเทอเรซแรงดัน ในการป้องกันความล้มเหลวของระบบ.
มาทำความเข้าใจเชิงเทคนิคกันเถอะ.
หน้าที่หลัก: การแปลงจากไฮดรอลิกเป็นไฟฟ้า
ที่ Drip Life เรามองว่าสวิตช์แรงดันสูงเป็นศูนย์กลางประสาทของระบบรีเวิร์สออสโมซิสใดๆ ความสามารถด้านวิศวกรรมหลักคือการแปลความต่อเนื่องของ พลังงานไฮดรอลิก เข้าสู่ สัญญาณควบคุมไฟฟ้าที่แม่นยำ. เมื่อเราดีไซน์ส่วนประกอบเหล่านี้ เราไม่ได้แค่สร้างสวิตช์แบบง่าย ๆ แต่เรากำลังสร้างทรานสดิวเซอร์ที่กำหนดประสิทธิภาพของทั้งระบบ ปั๊มเสริมแรงรีเวิร์สออสโมซิส วงจร สวิตช์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพลศาสตร์ของน้ำกรองและพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นในการขับเคลื่อนมัน.
การตรวจจับแรงดันย้อนกลับไฮดรอลิก
ตำแหน่งของสวิตช์ไม่ได้เป็นการสุ่ม มันถูกคำนวณเพื่อความไวสูงสุด เราออกแบบสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่งหลังเมมเบรน โดยเฉพาะการตรวจจับ แรงดันย้อนกลับไฮดรอลิก ที่เกิดขึ้นระหว่างวาล์วเช็คของระบบและ ถังเก็บน้ำ RO.
- ตรรกะ: เมื่อถังเก็บน้ำเต็ม ความต้านทานของถุงลมภายในผลักดันน้ำที่เข้ามา.
- ตัวกระตุ้น: แรงดันที่เพิ่มขึ้นนี้จะเดินทางขึ้นไปยังสวิตช์ กดทับแผ่นไดอะแฟรมภายในของเรา.
- ผลลัพธ์: เมื่อแรงดันไฮดรอลิกเกินแรงดันของสปริง สวิตช์จะตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยตรงและหยุดปั๊มทันที.
การสอบเทียบ: การตัดออกกับการตัดเข้า
ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างการหยุดและการเริ่มต้น เราสอบเทียบสวิตช์ของเราให้มีเกณฑ์แรงดันที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มเกิดการ.
- แรงดันตัดออก: ขีดจำกัดบนเฉพาะ (โดยปกติจะสอบเทียบระหว่าง 40-60 PSI) ที่สวิตช์จะตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อหยุดการผลิต.
- แรงดันตัดเข้า: ขีดจำกัดต่ำสุดที่สวิตช์จะเชื่อมต่อวงจรใหม่เมื่อถังว่างเปล่า เริ่มต้นปั๊มใหม่เพื่อเติมเต็มน้ำมัน.
- ความแตกต่าง: ช่องว่างที่ออกแบบนี้ช่วยให้ปั๊มหยุดพักอย่างเต็มที่ระหว่างรอบการทำงาน เพื่อป้องกันการสึกหรอของ เมมเบรน RO และยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์.
กายวิภาคกลไก: ภายในสวิตช์แรงดันสูง
เพื่อเข้าใจวิธีที่เรารับประกันความน่าเชื่อถือ คุณต้องดูภายในตัวเรือน สวิตช์แรงดันสูงไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ แต่เป็นอุปกรณ์กลไกความแม่นยำที่ออกแบบมาเพื่อรองรับรอบการทำงานนับพันโดยไม่มีความล้มเหลว.
ชุดไดอะแฟรม
ที่ใจกลางของสวิตช์คือ ตัวกระตุ้นไดอะแฟรม. เราใช้ EPDM (เอทิลีน โพรพิลีน ไดอีน โมโนเมอร์) เกรดสูงสำหรับชิ้นส่วนนี้ เนื่องจากความทนทานเป็นพิเศษ ตัวกันชนที่ยืดหยุ่นนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างน้ำและส่วนประกอบไฟฟ้า เมื่อ แรงดันถังเก็บ RO เพิ่มขึ้น น้ำจะผลักดันไปยังไดอะแฟรมนี้ มันต้องมีความไวพอที่จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแรงดัน แต่ก็ต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงดันไฮดรอลิกอย่างต่อเนื่องโดยไม่บิดเบี้ยวหรือรั่วซึม.
กลไกแรงดึงของสปริง
ด้านหลังของไดอะแฟรมมีสปริงอัดปรับเทียบได้ สปริงนี้ให้แรงต้านทานที่กำหนด แรงดันตัดออก.
- สมดุลแรงดึง: สปริงผลักกลับต่อต้านแรงดันน้ำ.
- จุดทริกเกอร์: เมื่อแรงดันไฮดรอลิกเอาชนะแรงดึงของสปริง มันจะเคลื่อนลูกสูบเพื่อกระตุ้นไมโครสวิตช์.
- ปรับได้: ในขณะที่ตั้งค่าจากโรงงานเพื่อความปลอดภัย (โดยปกติ 40-60 PSI) ความตึงเครียดสามารถปรับได้ทางเทคนิคผ่านสกรูหกเหลี่ยมบนหัว แต่เราแนะนำให้ยึดตามสเปคของโรงงานเพื่อปกป้องเมมเบรน.
เข้าใจฮิสเทอเรซิส
คุณสมบัติวิศวกรรมที่สำคัญที่สุดที่นี่คือ PSI ฮิสเทอเรซิส. นี่คือความล่าช้าหรือช่องว่างที่ตั้งใจไว้ระหว่างแรงดันที่ปั๊มปิดตัวลงและแรงดันที่มันเปิดใหม่ โดยไม่มีช่องว่างที่ออกแบบไว้ ระบบของคุณจะประสบกับ การทำงานแบบรอบเร็ว—เปิดและปิดทุกครั้งที่ใช้น้ำเพียงไม่กี่ออนซ์ ฮิสเทอเรซิสที่เหมาะสมจะทำให้ปั๊มหยุดพักจนกว่าจะมีแรงดันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อปกป้องมอเตอร์และยืดอายุการใช้งานของคุณ เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมไส้กรอง.
วิศวกรรมไฟฟ้า: วงจรปิดปกติ (NC)

ที่ Drip Life เราวิศวกรรมสวิตช์แรงดันสูงของเราโดยใช้ วงจรปิดปกติ (NC) ในบริบทของระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งหมายความว่าวงจรไฟฟ้ายังคงสมบูรณ์—อนุญาตให้กระแสไหลไปยังปั๊มเสริมแรง—โดยค่าเริ่มต้น สวิตช์จะหยุดการไหลนี้เมื่อเงื่อนไขเฉพาะถูกพบ: ถังเก็บเต็มความจุ.
การออกแบบนี้มีความสำคัญสำหรับระบบอัตโนมัติ เมื่อแรงดันไฮดรอลิกในถังถึงจุดตัด (โดยปกติ 40-60 PSI) สวิตช์จะทำลายวงจรทางกายภาพ ซึ่งจะตัดไฟให้กับปั๊มทันที เพื่อป้องกันการกดดันเกินและการสิ้นเปลืองพลังงาน.
กลไกการทริกเกอร์ไมโครสวิตช์
หัวใจของการทำงานนี้คือ ขั้วไมโครสวิตช์ภายใน. เราออกแบบส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของ การสวิตช์โหลดเหนี่ยวนำ. เนื่องจากปั๊มเสริมแรง RO เป็นโหลดเหนี่ยวนำ พวกมันสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น (ประกายไฟ) เมื่อวงจรเปิดอย่างกะทันหัน.
วิศวกรรมของเราเน้นไปที่สองการเคลื่อนไหวกลไกสำคัญ:
- การเคลื่อนไหวของลูกสูบ: เมื่อไดอะแฟรมขยายตัวจากแรงดันน้ำ มันจะดันลูกสูบกลางไปกดปุ่มไมโครสวิตช์.
- การป้องกันการเกิดอาร์ค: หน้าสัมผัสได้รับการออกแบบให้เปิดออกอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการเกิดอาร์คไฟฟ้าให้น้อยที่สุด สิ่งนี้ป้องกันการสะสมของคาร์บอนบนหน้าสัมผัส ทำให้มั่นใจได้ว่าสวิตช์จะไม่เสียในตำแหน่ง “ปิด” (เปิด) หลังจากใช้งานไปหลายปี.
สถาปัตยกรรมการเดินสายแบบอนุกรม
เพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันระบบทั้งหมด สวิตช์แรงดันสูงจะถูกเดินสายใน อนุกรม กับสวิตช์แรงดันต่ำและปั๊ม เราใช้สถาปัตยกรรมนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หากเกิดความผิดพลาด โดยการตัดสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า (สายบวกในระบบ 24VDC) เรามั่นใจได้ว่าปั๊มจะถูกตัดไฟโดยสมบูรณ์หาก อย่างใดอย่างหนึ่ง เงื่อนไขด้านความปลอดภัยถูกกระตุ้น.
การแจกแจงตรรกะของสวิตช์ RO:
| ส่วนประกอบ | สถานะ | สถานะวงจร | การทำงานของปั๊ม |
|---|---|---|---|
| สวิตช์แรงดันสูง | ถังเปล่า (แรงดันต่ำ) | ปิด (เชื่อมต่อ) | ปล่อย |
| สวิตช์แรงดันสูง | ถังเต็ม (แรงดันสูง) | เปิด (ตัดการเชื่อมต่อ) | หยุด |
| สวิตช์แรงดันต่ำ | น้ำเลี้ยงอยู่ | ปิด (เชื่อมต่อ) | ปล่อย |
| สวิตช์แรงดันต่ำ | ไม่มีน้ำเลี้ยง | เปิด (ตัดการเชื่อมต่อ) | หยุด |
การกำหนดค่าชุดนี้รับประกันว่าปั๊มจะทำงานเฉพาะเมื่อมีน้ำเลี้ยงเพียงพอ และ ถังเก็บต้องการการผลิตมากขึ้น.
การบูรณาการระบบ: HPS และวาล์ว ASO
สวิตช์แรงดันสูง (HPS) ทำหน้าที่เป็นสมองไฟฟ้าของระบบ แต่พึ่งพา วาล์วปิดอัตโนมัติ (ASO) เพื่อทำหน้าที่เป็นกล้ามเนื้อกลไก ในการออกแบบวิศวกรรมของเรา เรารับประกันว่าสองส่วนนี้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะที่ HPS ตัดสัญญาณ 24VDC ไปยังปั๊มเสริม วาล์ว ASO (หรือโซลินอยด์) จะบล็อกน้ำเลี้ยงทางกายภาพ หากไม่มีการประสานงานนี้ คุณอาจหยุดปั๊มแต่ยังมีน้ำไหลลงท่อระบายน้ำ ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพอย่างมาก.
ตรรกะและการควบคุมไฮดรอลิก
มีประสิทธิภาพ ระบบกรองน้ำใต้ซิงค์ อาศัยตรรกะไฮดรอลิกที่แม่นยำในการจัดการการไหลของน้ำ HPS คอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แรงดันถังเก็บ RO. เมื่อถังถึงจุดตัดที่ตั้งไว้ (โดยปกติ 40-60 PSI) สวิตช์จะเปิดวงจรทันที ซึ่งเป็นสัญญาณให้ การควบคุมวาล์วโซลินอยด์ ปิดทางเข้า น้ำวิธีการสองขั้นตอนนี้มีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการ:
- การลดขยะ: ป้องกันการผลิตน้ำเสียอย่างต่อเนื่องเมื่อถังเต็ม.
- การป้องกันระบบ: หยุดไม่ให้เมมเบรนถูกแรงดันสายตรงอย่างต่อเนื่อง.
ผลกระทบจากความล้มเหลวของวาล์วเช็ค
วาล์วเช็คมักเป็นฮีโร่ที่ไม่ถูกพูดถึงในสมการนี้ มันกักเก็บแรงดันระหว่างเมมเบรนและถัง หากวาล์วเช็คล้มเหลว แรงดันนี้ แรงดันย้อนกลับไฮดรอลิก ไหลย้อนกลับเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของเมมเบรน HPS รับรู้การลดลงของแรงดันเทียมนี้และเข้าใจผิดว่าปั๊มทำงานอีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่ การทำงานเป็นช่วงสั้นๆ—ที่ปั๊มทำงานและหยุดซ้ำๆ—ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียของสวิตช์ก่อนเวลาอันควรและการไหม้ของปั๊ม เราออกแบบวงจรของเราให้มีความทนทาน แต่เช็ควาล์วที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของสวิตช์ที่เสถียร.
ความแม่นยำในการผลิต: ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เมื่อฉันประเมินสวิตช์แรงดันสูง ฉันมองหาวิศวกรรมที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและชื้นใต้ซิงค์ล้างจาน ไม่ใช่แค่การเปิดและปิดปั๊มเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความสามารถในการทำซ้ำได้หลายพันรอบ ความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบที่เชื่อถือได้และจุดที่เกิดความล้มเหลวมักจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดการผลิตเฉพาะสามประการ.
- ความล้าของวัสดุและอายุการใช้งาน: สปริงภายในและ ตัวกระตุ้นไดอะแฟรม รับแรงกระแทกทุกครั้งที่คุณเปิดก๊อกน้ำ หากเหล็กสปริงสูญเสียความตึง หรือไดอะแฟรม EPDM แข็งตัวเมื่อเวลาผ่านไป แรงดัน Cut-in และ Cut-out จะคลาดเคลื่อน การคลาดเคลื่อนทางกลไกนี้ทำให้เกิดความผิดปกติ อายุการใช้งานของปั๊ม, ซึ่งนำไปสู่การทำงานเป็นช่วงสั้นๆ ที่สามารถทำให้มอเตอร์ปั๊มบูสเตอร์ไหม้ได้.
- ความต้านทานของหน้าสัมผัส: เนื่องจากสวิตช์เหล่านี้มักอยู่ในตู้ที่ชื้น ขั้วต่อไฟฟ้าต้องได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทนทานต่อการกัดกร่อน สวิตช์คุณภาพสูงใช้ หน้าสัมผัสไมโครสวิตช์ ชุบเงินเพื่อรักษาความต้านทานต่ำ หน้าสัมผัสทองแดงราคาถูกจะออกซิไดซ์อย่างรวดเร็วในความชื้น ทำให้เกิดความร้อนที่สามารถเชื่อมหน้าสัมผัสให้ปิดระหว่าง การสวิตช์โหลดเหนี่ยวนำ, ทำให้ปั๊มทำงานอย่างต่อเนื่อง.
- ป้องกันการรั่วซึม: ในขณะที่พอร์ตแบบเกลียวให้ความแข็งแกร่ง แต่ตลาดในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยม ข้อต่อแบบ Quick Connect ขนาด 1/4 นิ้ว เพื่อความเร็วในการติดตั้ง ความท้าทายทางวิศวกรรมที่นี่คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟันคอลเล็ตสแตนเลสสตีลภายในและโอริงมีความแม่นยำเพียงพอที่จะทนต่อแรงดันไฮดรอลิกคงที่โดยไม่มีน้ำรั่วซึม.
การตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบเหล่านี้อยู่ในระดับสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหา ผลกำไรจากการรวมชุดไส้กรองทดแทนของแบรนด์เข้ากับเครื่อง RO, เนื่องจากความน่าเชื่อถือของฮาร์ดแวร์ส่งผลโดยตรงต่อการรักษาลูกค้าและรายได้ประจำระยะยาว.
การแก้ไขปัญหาตามหลักการทางวิศวกรรม
เมื่อระบบ Reverse Osmosis เริ่มมีปัญหา สวิตช์แรงดันสูงมักเป็นส่วนประกอบแรกที่ถูกตำหนิ แต่จากมุมมองทางวิศวกรรม โดยปกติแล้วมันเป็นเพียงการตอบสนองต่อปัญหาที่อื่นในวงจรไฮดรอลิก การทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ทางกลระหว่างแรงดันและหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเป็นกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยที่แม่นยำ.
การวินิจฉัยการทำงานเป็นช่วงสั้นๆ
“การทำงานเป็นช่วงสั้นๆ” ซึ่งปั๊มจะทำงานและหยุดทำงานอย่างรวดเร็ว—แทบจะไม่ใช่ข้อบกพร่องในตัวสวิตช์เอง แต่โดยทั่วไปแล้วจะบ่งชี้ถึง ความล้มเหลวของวาล์วกันกลับ.
- กลไก: วาล์วกันกลับมีหน้าที่รักษาระดับแรงดันใน ระบบกรองน้ำรีเวิร์สออสโมซิสในบ้านของคุณ ถัง หากรั่ว น้ำจะไหลย้อนกลับ ทำให้แรงดันในท่อลดลง.
- ปฏิกิริยา: สวิตช์แรงดันสูงจะตรวจจับการลดลงนี้ สั่งให้วงจรไฟฟ้าทำงานเพื่อเปิดปั๊ม สร้างแรงดันใหม่ และปิดอีกครั้ง.
- ผลที่ตามมา: วงจรที่รวดเร็วนี้สร้างความร้อนและการสึกหรอทางกลมากเกินไป ซึ่งจะลด อายุการใช้งานของปั๊ม. หากคุณเห็นลักษณะการทำงานนี้ ให้ตรวจสอบวาล์วก่อนเปลี่ยนสวิตช์.
ไม่สามารถปิดได้
หากปั๊มบูสเตอร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง สวิตช์อาจไม่สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้ ซึ่งมักเกิดจาก การสะสมของแร่ธาตุ ทำให้ไดอะแฟรมแข็งตัว ป้องกันไม่ให้งอมากพอที่จะกระตุ้นไมโครสวิตช์ ในเครื่องรุ่นเก่า, ความล้าของสปริง อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยที่สปริงภายในสูญเสียแรงตึงที่จำเป็นในการต้านทานแรงไฮดรอลิก ทำให้วงจรปิดอยู่แม้ว่าถังจะเต็ม.
ความเสี่ยงของการปรับสกรูหกเหลี่ยมด้วยตนเอง
สวิตช์แรงดันสูงส่วนใหญ่มีสกรูหกเหลี่ยมขนาดเล็กที่ส่วนหัว แต่การปรับสิ่งนี้มีความเสี่ยงหากไม่มีอุปกรณ์ทดสอบที่เหมาะสม เราปรับเทียบสปริงเหล่านี้ที่ โรงงานผลิต เพื่อรักษาระดับที่กำหนดไว้ PSI ฮิสเทอเรซิส (ช่องว่างระหว่างแรงดันเปิดและแรงดันปิด).
- การขันแน่นเกินไป: ปั๊มอาจไม่ถึงแรงดันปิดเครื่อง ทำงานจนเกิดความเสียหาย.
- การคลายเกินไป: ระบบจะตัดการทำงานก่อนเวลา ทำให้ถังเก็บน้ำเหลือครึ่งเดียว.
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: พึ่งพาการสอบเทียบจากโรงงานเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ RO.
คำถามที่พบบ่อย: ข้อมูลเชิงวิศวกรรมเกี่ยวกับสวิตช์ RO
ฉันสามารถปรับแรงดันบนสวิตช์แรงดันสูงได้ไหม?
ในเชิงเทคนิค ได้ แต่ควรระมัดระวัง สวิตช์ส่วนใหญ่มีสกรูหกเหลี่ยมเล็กบนหัวที่ปรับแรงดันสปริงภายใน การหมุนสกรูนี้จะเปลี่ยนแปลง แรงดันตัดออก เกณฑ์. อย่างไรก็ตาม เราทำการสอบเทียบที่โรงงานให้ปิดเครื่องโดยปกติระหว่าง 40 ถึง 60 PSI เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปกป้องเมมเบรน RO. หากคุณตั้งแรงดันสูงเกินไปโดยไม่มีเกจวัด ปั๊มอาจไม่ถึงจุดตัด และทำงานต่อเนื่องจนเกิดความร้อนเกิน.
ความแตกต่างระหว่างสวิตช์แรงดันสูงและต่ำคืออะไร?
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งในวงจรและสิ่งที่พวกมันปกป้อง.
- สวิตช์แรงดันต่ำ: ติดตั้งใน ก่อน ปั๊ม มันตรวจจับว่าการจ่ายน้ำเข้าได้ถูกตัดออกหรือไม่ หากไม่มีน้ำ มันจะเปิดวงจรเพื่อป้องกัน ปั๊มเสริมแรงรีเวิร์สออสโมซิส จากการทำงานจนหมดแรงและเหนื่อยหน่าย.
- สวิตช์แรงดันสูง: ติดตั้งใน หลังจาก เมมเบรน โดยจะตรวจสอบ แรงดันถังเก็บ RO. เมื่อถังเต็ม แรงดันย้อนกลับไฮดรอลิกจะกระตุ้นสวิตช์ให้ตัดไฟ หยุดการผลิตน้ำ การประสานงานนี้มีความสำคัญในหน่วยที่มีกำลังการผลิตสูง เช่น ระบบ RO ใต้ซิงค์ 600-1200GPD ของเรา เพื่อป้องกันการไหลล้นและการสิ้นเปลืองพลังงาน.
ฉันจะทดสอบได้อย่างไรว่าสวิตช์แรงดันสูง RO ของฉันเสียหรือไม่
คุณสามารถตรวจสอบการทำงานได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ เนื่องจากสวิตช์เหล่านี้ทำงานบน วงจรปิดปกติ (NC), คุณควรตรวจพบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าเมื่อไม่มีแรงดันน้ำ (สวิตช์ “เปิด”) เมื่อระบบเพิ่มแรงดัน ตัวกระตุ้นไดอะแฟรม จะดันลูกสูบเพื่อแยก หน้าสัมผัสไมโครสวิตช์, ทำให้วงจรขาด หากปั๊มของคุณยังคงทำงานต่อไปแม้ว่าวาล์วถังจะปิดและแรงดันสูง แสดงว่าสวิตช์น่าจะเสียในตำแหน่งปิด.
ทำไมปั๊ม RO ของฉันถึงทำงานและหยุดอย่างรวดเร็ว
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “การทำงานเป็นช่วงสั้นๆ” และมันทำลาย อายุการใช้งานของปั๊ม. ไม่ค่อยมีความหมายว่าสวิตช์เสียเอง แต่โดยปกติแล้วจะชี้ไปที่ ความล้มเหลวของวาล์วกันกลับ. หากเช็ควาล์วรั่ว, แรงดันย้อนกลับไฮดรอลิก จากถังจะไหลย้อนกลับเข้าไปในตัวเรือนเมมเบรน ทำให้แรงดันลดลงทันทีหลังจากที่ปั๊มหยุดทำงาน สวิตช์จะตรวจจับการลดลงนี้ เปิดปั๊มเป็นเวลาหนึ่งวินาที แรงดันจะสูงขึ้น และจะปิดอีกครั้ง การคลิกอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้ว่าระบบกำลังสูญเสียการกักเก็บแรงดัน ไม่จำเป็นว่าความไวของสวิตช์หรือ PSI ฮิสเทอเรซิส ไม่อยู่.











