OMRON K8AK-LS1 100-240VAC Überwachungsrelais - Schütz,Leistungsschalter,Solarwechselrichter,Stromzähler,Sensor,Encoder,SPS

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 OMRON K8AK-LS1 100-240VAC Überwachungsrelais - Schütz,Leistungsschalter,Solarwechselrichter,Stromzähler,Sensor,Encoder,SPS

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OMRON K8AK-LS1 100-240VAC Überwachungsrelais

Vollständiges Modell: K8AK-LS1 100-240VAC K8AK: Überwachungsrelais Serie LS: Leitfähiger Flüssigkeitsstandregler (Flüssigkeitsstandschalter vom Elektrodentyp) LS1: Version mit Einzelrelaisausgang 100: Stromversorgung AC 100–240 VAC (Marktabkürzung: LS1100) Alternativmodell innerhalb der gleichen Serie: K8AK-LS1 24VAC/DC (24V AC/DC-Universalnetzteil) Hauptspezifikationen Artikelspezifikation Stromversorgung AC 100–240 V (50/60Hz) Erkennung ...

  • Produktdetails

Vollständiges Modell: K8AK-LS1 100-240VAC

K8AK: Überwachungsrelais Serie

LS: Leitfähiger Flüssigkeitsstand Regler (Flüssigkeitsstandschalter vom Elektrodentyp)

LS1: Version mit Einzelrelaisausgang

100: Stromversorgung AC 100–240 VAC (Marktabkürzung: LS1100)

Alternativmodell innerhalb der gleichen Serie: K8AK-LS1 24VAC/DC (24V AC/DC-Universalnetzteil)

  1. Hauptspezifikationen
ArtikelSpezifikation
StromversorgungWechselstrom 100–240 V (50/60Hz)
ErkennungsprinzipFlüssigkeitsstanderkennung mit leitfähiger Elektrode
ErkennungsempfindlichkeitStufenlos einstellbar: 10kΩ~100kΩ
Betriebsverzögerung0.1~30s (verhindert Rattern, die durch Schwankungen der Flüssigkeitsoberfläche verursacht werden)
Flüssigkeitsstandterminals3 Elektrodenanschlüsse (Hohes Niveau, Niedriges Niveau, Gemeinsam)
AusgangskontaktSPDT 1C (Terminals 11/12/14)
Widerstandslast: AC250V 5A / DC30V 5A
Montage35mm DIN-Schienenmontage
Abmessungen22.5(W) × 90(H) × 100(D) mm
Betriebsumgebung-20℃~+60℃, Keine Kondensation
Max. Länge des Elektrodenkabels≤100m
ZertifizierungenCE, UL, CSA
  1. Kernfunktionen
  2. Automatische Zweipunkt-Flüssigkeitsstandkontrolle (Mode Switch via DIP Switch)

SW1=OFF: Wasserversorgungsmodus (Start pump for water replenishment at low level; stop pump at high level)

SW1=ON: Entwässerungsmodus (Start drain pump at high level; stop pump at low level)

  1. Built-in Latching Logic, No External Latching Circuit Required
  2. Sensitivity knob adaptable to clean water, industrial water, sewage and other conductive liquids
  3. Delay function eliminates frequent relay switching caused by liquid surface ripples
  4. Indikatoren: PWR (Grün, Leistung), RY (Amber, Relay Actuation)
  5. Terminaldefinition

A1, A2: AC Power Input

Electrode Terminals (Level Probes): COM, LOW (Low Liquid Level), HIGH (High Liquid Level)

Ausgangskontakte

11: Common COM

12: Normalerweise geschlossener NC

14: Normalerweise geöffnet NEIN

⚠️ Only applicable to conductive liquids. Deionized water, insulating oil cannot be detected directly.

  1. Optional Matching Electrodes

BF-1, BS-1, F03 series electrode rods (SUS304/SUS316 material)

  1. Updated Replacement Model (Neue Generation)

K8DT-LS1CA (AC100-240V)

Width reduced to 17.5mm, spart Platz im Schrank

Push-in spring terminals, tool-free wiring

Identische Funktionslogik und Steuermodus wie beim Vorgängermodell K8AK-LS1, Direkter Ersatz verfügbar.

  1. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung
  2. Die Elektroden müssen vom Tankkörper isoliert sein; Das Tankgehäuse aus Metall kann nicht direkt als gemeinsame Elektrode verwendet werden (Es besteht die Gefahr von Signalstörungen)
  3. Vermeiden Sie eine parallele Verlegung von Elektrodenkabeln neben Stromkabeln, um Fehlfunktionen aufgrund elektromagnetischer Störungen zu vermeiden
  4. An den Elektroden anhaftende Verunreinigungen erhöhen den Widerstand; Reinigen Sie die Sonden regelmäßig
  5. Nicht für brennbare und explosive Flüssigkeiten verwenden (Zwischen den Elektroden herrscht eine niedrige Erregerspannung)

Funktionsprinzip von OMRON K8AK-LS1 (Elektroden-Flüssigkeitsstandrelais)

  1. Grundlegendes Erkennungsprinzip: Leitfähige Flüssigkeitserkennung

Das Gerät beurteilt den Flüssigkeitsstand anhand der leitfähigen Flüssigkeit, die den Elektrodenkreis schließt. Es funktioniert nur für leitfähige Medien (Leitungswasser, Abwasser, leitfähige wässrige chemische Lösungen; Gilt nicht für reines Wasser, Öl und andere isolierende Flüssigkeiten).

  1. Das Modul erzeugt ein Niederspannungs-AC-Erkennungssignal (Das Wechselstromsignal verhindert Elektrodenelektrolyse und Polarisationsskalierung), auf COM angewendet, LOW- und HIGH-Elektroden.
  2. Wenn Flüssigkeit zwei Elektroden überflutet, Es bildet sich ein leitfähiger Pfad und in der Schleife fließt ein winziger Strom. Das Modul misst den Schaltkreiswiderstand und vergleicht ihn mit dem mit dem Empfindlichkeitsknopf eingestellten Schwellenwert (10kΩ~100kΩ) um den Eintauchstatus der Elektrode zu bestimmen.

Verschmutzte Flüssigkeiten oder Ablagerungen erhöhen den Widerstand des Schaltkreises; Stellen Sie die Empfindlichkeit zur Anpassung auf einen höheren Wert ein.

  1. Elektrodendefinition

COM: Gemeinsame Elektrode (längste Elektrode, dauerhaft untergetaucht als Referenzbasislinie)

LOW: Elektrode für niedrigen Füllstand (Mindestgrenzwert für den Flüssigkeitsstand)

HIGH: Hochpegelelektrode (Grenzwert für den maximalen Flüssigkeitsstand)

  1. Zwei Steuerlogikmodi (Ausgewählt durch DIP-Schalter SW1)

Modus 1: Wasserversorgungsmodus (SW1=OFF, Auffüllen des Tankwassers)

Objektiv: Nachfüllpumpe auf niedrigem Niveau starten; stop pump at high level

  1. Flüssigkeitsstand unter der LOW-Elektrode: Stromkreis zwischen COM und LOW offen → Relais zieht an (RY-Lampe EIN) → KEIN Kontakt 11-14 schließt sich, um die Nachfüllpumpe zu starten
  2. Der Flüssigkeitsspiegel steigt und taucht unter die HIGH-Elektrode: COM-HIGH-Schaltkreis leitet → Relais fällt ab → Pumpe stoppt
  3. Der Flüssigkeitsstand sinkt aus der oberen Position, taucht nur NIEDRIG ein, ohne HOCH zu erreichen: Relais bleibt stromlos (Die integrierte Verriegelungslogik verhindert intermittierendes Radfahren)

Modus 2: Entwässerungsmodus (SW1=ON, Sumpfentwässerung)

Objektiv: Starten Sie die Ablaufpumpe bei hohem Flüssigkeitsstand; Stoppen Sie die Pumpe bei niedrigem Flüssigkeitsstand

  1. Der Flüssigkeitsstand steigt und taucht die HIGH-Elektrode ein: COM-HIGH-Schaltkreis leitet → Relais zieht an, Ablaufpumpe startet
  2. Der Flüssigkeitsstand sinkt unter die LOW-Elektrode: Stromkreis öffnet → Relais fällt ab, Pumpe stoppt
  3. Flüssigkeitsstand zwischen LOW- und HIGH-Elektrode: Das Relais bleibt für eine kontinuierliche Entleerung aktiviert
  4. Funktion der Verzögerungsschaltung (TIME-Knopf: 0.1~30s)

Der Ausgangszustand ändert sich nicht sofort, wenn das Erkennungssignal empfangen wird. Die Verzögerungseinstellung filtert transiente Signale:

Vermeiden Sie häufiges Starten/Stoppen der Pumpe aufgrund von Spritzern und Turbulenzen auf der Flüssigkeitsoberfläche. Der Ausgang schaltet erst, wenn das stabile Signal länger als die konfigurierte Verzögerungszeit anhält.

  1. Ausgabeausführungseinheit

Eingebaute einpolige SPDT-Relaiskontakte mit Wechselschalter:

11: Gemeinsames Terminal

12: Normalerweise geschlossener NC

14: Normalerweise geöffnet NEIN

Die Kontaktschaltung steuert die Schützspule, um die Wasserpumpe indirekt anzutreiben.

  1. Wichtige Designmerkmale
  2. AC-Erkennungsspannung: Beseitigt elektrochemische Korrosion und Ablagerungen an Elektroden, die durch Gleichspannung verursacht werden
  3. Beurteilung der Widerstandsschwelle, nicht einfach ein/aus, kompatibel mit Flüssigkeiten unterschiedlicher Leitfähigkeit
  4. Hardware-integrierte Level-Zonen-Latch-Logik, Für die Verriegelungsverdrahtung ist kein externes Hilfsrelais erforderlich
  5. Empfohlene Elektrodenkabellänge ≤100 m; Lange Kabel führen leicht zu elektromagnetischen Störungen, die zu Fehlauslösungen führen
  6. Vereinfachte Workflow-Zusammenfassung

Flüssigkeit überschwemmt die Elektroden → Der Stromkreis schließt sich → Das Modul misst den Schleifenwiderstand → Mit der Empfindlichkeitsschwelle vergleichen → Status der Prozesselektrode + DIP-Schalter-Logik + Verzögerungsfilterung → Betätigen Sie das interne Relais und schalten Sie die Kontakte, um den Pumpenbetrieb zu steuern.

Anwendungsszenarien von OMRON K8AK-LS1 (100-240VAC) Elektroden-Flüssigkeitsstandrelais

Voraussetzung: Nur für leitfähige Flüssigkeiten (Wasser, salzhaltig / wässrige Säure-Base-Lösungen). Diesel, Schmieröl, reines wasser, Organische Lösungsmittel und andere Isoliermedien werden nicht unterstützt.

Erkennungsprinzip: Messung der Elektrodenleitfähigkeit, abgestimmt mit 3 Edelstahlelektroden zur Realisierung einer automatischen Zweipunkt-Flüssigkeitsniveaukontrolle.

  1. Allgemeine Wasserversorgung & Drainage (Am häufigsten)

1.1 Unterirdischer Sumpf / Abwassergrube (Entwässerungsmodus SW1=EIN)

Arbeitslogik: Aktivieren Sie die Abwasserpumpe, wenn der Flüssigkeitsstand einen hohen Sollwert erreicht; Stoppen Sie die Pumpe, wenn der Füllstand auf den niedrigen Sollwert sinkt

Branchen: Tiefgaragenstellplätze, Kellerpumpenräume, kommunale Abwassersammelgruben, Bau von Sumpfgruben

Vorteile: Die integrierte Zonenhaltelogik vermeidet häufiges Pumpenschalten aufgrund von Wasserschwankungen; Die Verzögerungsfunktion unterdrückt Fehlauslösungen durch Wellen

1.2 Frischwassertank, Ausdehnungsgefäß, Enthärteter Wassertank (Wasserversorgungsmodus SW1=AUS)

Arbeitslogik: Starten Sie das Wassernachfüllventil/die Wassernachfüllpumpe auf niedrigem Niveau; Stoppen Sie die Nachfüllung bei hohem Füllstand, um ein Überlaufen zu verhindern

Anwendungen: Brauchwasserspeicher, HVAC-Ausdehnungsgefäße, Umlaufwasser-Nachspeisetanks, Zwischentanks für Wasseraufbereitungsanlagen

  1. Industrielle Flüssigkeitsbehandlung

2.1 Galvanisieren & Oberflächenbehandlungstanks

Füllstandsüberwachung für Galvaniktanks, Beizbecken und Phosphatierbecken, automatic replenishment of conductive chemical solution.

⚠️ Select SUS316L electrodes for heavily corrosive media; regularly clean electrode scaling.

2.2 Wastewater Treatment Plants

Liquid level automatic control for regulating tanks, neutralization tanks and chemical dissolving tanks.

Sensitivity knob can be adjusted to adapt to high-resistance sewage with abundant impurities.

2.3 Circulating Cooling Water System

Automatic water replenishment for cooling tower basins and circulating water pools.

Electrode cables should be shielded and routed away from power cables & inverters to avoid interference.

2.4 Washing Equipment & Process Rinse Tanks

Automatic water replenishment for food production washing lines and component cleaning tanks.

  1. HVAC & Kälteindustrie
  2. Chilled / Hot Water Expansion Tanks for Central Air Conditioning

Überwachen Sie den Flüssigkeitsstand im Tank und steuern Sie das Make-up-Magnetventil automatisch, um das Ansaugen oder Überlaufen von Luft zu verhindern.

  1. Kondensatsammeltank

Die Ablaufpumpe wird automatisch gestartet, wenn der Flüssigkeitsstand in den zentralen Kondensatbehältern von Lüftungsgeräten steigt.

  1. Essen & Getränkeindustrie (Leitfähige wässrige Medien)

Flüssigkeitsstandkontrolle für CIP-Reinigungstanks, Zutatenmischtanks und Prozesswasserspeichertanks

⚠️ Nutzen Sie hygienische Edelstahlelektroden für Lebensmittelprozesse; Entfernen Sie regelmäßig Protein- und Schmutzablagerungen, um Erkennungsfehler zu vermeiden.

  1. Geräte-OEM-Integration
  2. Standardkomponente für integrierte Wasserpumpen-Steuerschränke und Flüssigkeitsstand-Kontrollkästen
  3. Kleine integrierte Wasseraufbereitungsanlage, Grauwasser-Wiederverwendungssysteme
  4. Wäschewaschgeräte, große Badewasserspeicher

❌ Ungeeignete Szenarien (Auswahl-Checkliste)

  1. Isolierende Flüssigkeiten: Motoröl, Diesel, Hydrauliköl, Benzin, Frostschutzmittel mit geringer Leitfähigkeit, entionisiertes reines Wasser
  2. Unter Druck stehende, versiegelte Behälter ohne Platz für die Elektrodeninstallation
  3. Brennbare und explosive Flüssigkeiten (An den Elektroden liegt eine schwache Erregerspannung an; Das Gerät ist nicht Ex-geschützt)
  4. Flüssigkeiten, die anhaltend starken Schaum erzeugen: Schaum ist nicht leitend und führt zu falschen Füllstandsanzeigen
  5. Elektrodenkabellänge über 100 m, hohes Risiko elektromagnetischer Störungen und Fehlfunktionen

✅ Alternative Auswahltipps

Für Öl- oder reine Wasseranwendungen, K8AK-LS1 kann nicht verwendet werden. Durch Schwimmerschalter ersetzen, kapazitive Füllstandsensoren oder Ultraschall-Füllstandtransmitter.

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