Fuldt beskyttede dykpumper inkluderer normalt signaldetektion for overbelastning, lækage og fasetabsbeskyttelse for at forhindre pumpeudbrænding forårsaget af overstrøm, lækage og andre årsager, som kan bringe den normale drift af andet udstyr og menneskers sikkerhed i fare. For at overvåge pumpens driftsstatus i realtid er dykpumper normalt udstyret med disse sensorer. Nedenfor er en kort analyse af detektionsprincippet.
Temperaturdetektion
På grund af lejeproblemer eller forkert valg kan pumpen opleve for stor aksial kraft, hvilket resulterer i beskadigelse af pumpelejerne eller endda på motoren. Derfor er temperaturfølere installeret på lejestederne for at yde motorbeskyttelse, når pumpen oplever overbelastning, og motorviklingen opvarmes.

Temperatursensoren anvender en termistor, som hovedsageligt tager højde for højtemperaturmodstandsværdien af pumpeviklingen og temperaturstigningsværdien ved fuld belastning af pumpen. Når en pludselig situation opstår i pumpen, overføres varme hurtigt til beskytteren gennem termosensoren, hvilket afbryder strømforsyningen.
Lækagedetektion
Når vand kommer ind i statorviklingen af en elektrisk motor på grund af dårlig tætning, skal der designes en detektionssonde. Detektionsprincippet for lækagesonden er at bruge to elektrodeprober nedgravet i den dykpumpe. Når der først kommer vand ind, falder modstandsværdien mellem de to poler kraftigt, hvorved formålet med signaldetektering opnås.
Registrering af vibrationssignaler
Når bladene på en nedsænket spildevandspumpe er viklet ind af urenheder i vandet, hvilket får pumpens pumpehjul til at rotere ude af balance, vil det forårsage alvorlige vibrationer af pumpen. En piezoelektrisk vibrationssensor er installeret i pumpen. Sensoren består af en fjeder, en masseblok piezoelektrisk plade og en base. Fastgør sensorbasen stift nær lejet mellem dykpumpemotoren og for at føle pumpens mekaniske vibration. Når sensoren udsættes for vibrationer, kan det på grund af fjederens betydelige stivhed og masseblokkens relativt lille masse anses for, at massens inerti er meget lille.

Derfor føler masseblokken den samme vibration som sensorbasen og udsættes for en inertikraft i den modsatte accelerationsretning. På denne måde har masseblokken en vekslende kraft, der er proportional med accelerationen, der virker på det piezoelektriske element. På grund af den piezoelektriske effekt af piezoelektriske elementer genereres vekslende ladninger på deres to overflader.