Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Ochrona urządzeń gospodarstwa domowego przed przepięciami i podnapięciami w sieci elektrycznej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ochrona urządzeń przed awaryjną pracą sieci, zasilaczami awaryjnymi

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Celowość takich programów jest niewątpliwa ze względu na pogorszenie usług sieci elektrycznych, zły stan napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych.

Schemat obwodu proponowanego urządzenia pokazano na rys. 1, płytkę drukowaną i rozmieszczenie części - na rys. 2.

Ochrona urządzeń gospodarstwa domowego przed przepięciami i podnapięciami w sieci elektrycznej
(kliknij, aby powiększyć)

Ochrona urządzeń gospodarstwa domowego przed przepięciami i podnapięciami w sieci elektrycznej

Urządzenie jest instalowane bezpośrednio za licznikiem elektrycznym mieszkania i służy do wyłączania sieci elektrycznej mieszkania w przypadkach, gdy napięcie przekracza dopuszczalne 240 V i spada poniżej 160 V. Histereza w obu trybach wynosi 20 V.

Algorytm działania urządzenia jest następujący: gdy napięcie w sieci wzrośnie do 240 V, maszyna wyłącza obciążenie i automatycznie włącza je, gdy napięcie znamionowe wynosi 220 V; gdy napięcie spadnie do 160 V, urządzenie całkowicie wyłącza obciążenie i automatycznie włącza je, gdy w sieci zostanie ustalone minimalne dopuszczalne napięcie 180 V, przy którym mogą pracować urządzenia gospodarstwa domowego. Poziomy działania obu trybów można ustawić indywidualnie za pomocą rezystorów R2 i R3.

Podstawowy element urządzenia - nadzorca typu KR1171SP10 (czujnik podnapięciowy) - jest urządzeniem elektronicznym, które generuje sygnał, gdy monitorowane napięcie spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu. W skład urządzenia wchodzi mostek pomiarowy z diodą Zenera, komparator oraz tranzystor z otwartym kolektorem. Po wyzwoleniu nadzorcy tranzystor przechodzi w stan przewodzenia. Chipsy produkowane są w plastikowych skrzynkach KT-26. Więcej szczegółów na temat rodzajów i parametrów elektrycznych nadzorców można znaleźć w [1] lub w Internecie.

Obwód urządzenia zawiera: prostownik sieciowy VD1-VD4, kondensator C1 z dzielnikiem napięcia R1 (wspólny) oraz R2 i R3 (wykończenia), do których podłączone są układy nadzorujące, prostownik obniżający napięcie do pracy obwód elektryczny VD5VD8, C3, C4, dioda Zenera VD9, przełączniki tranzystorowe VT1, VT2, emitujące diodę LED HL1, zamontowane na korpusie urządzenia, który służy do monitorowania stanu pracy obwodu elektrycznego oraz transoptor typu AOU103V, który steruje siłownik - rozrusznik magnetyczny 1. wielkości.

Zasada działania. W trybie gotowości, gdy napięcie sieciowe nie przekracza dopuszczalnej wartości, nadzorca D1 jest odpowiednio otwarty, tranzystor VT1 jest otwarty. W wyniku przejścia stałego napięcia z diody Zenera VD9 przez otwarte złącza tranzystorów VT1, VT2, ograniczający rezystor prądowy R8, kontrolną diodę LED HL1 i diodę transoptora VU1, diody LED zapalają się, a siłownik jest aktywowany - rozrusznik magnetyczny P1, przez którego styki podłączone jest całe okablowanie mieszkania. Gdy napięcie sieciowe przekracza maksymalny dopuszczalny poziom, kontroler D1 zamyka się, tranzystor VT1 zamyka się, przepływ prądu przez diodę transoptora zatrzymuje się, w wyniku czego obwód zasilania uzwojenia rozrusznika P1 zostaje przerwany. Siłownik jest pozbawiony napięcia, a całe okablowanie mieszkania ze wszystkimi odbiornikami jest odłączone od sieci.

Gdy napięcie sieciowe spadnie poniżej 160 V, następuje aktywacja nadzorcy D2.

W rezultacie tranzystor VT2 zamyka się, prąd nie przepływa przez kontrolną diodę LED i transoptor, co ostatecznie prowadzi do wyłączenia zasilania uzwojenia rozrusznika P1 i odłączenia wszystkich odbiorników od sieci.

Wszystkie części maszyny, z wyjątkiem rozrusznika magnetycznego i kontrolnej diody LED, są umieszczone na płytce drukowanej wykonanej z folii z włókna szklanego. Kondensatory C1, C3 importowane typu XE224, rezystor R1 typu MLT-1, cała reszta - MLT-0,25, R2, R3 typu SPZ-16 lub SPZ-27, 28a dla mocy 0,25 wata. Kondensatory C2, C4 typ K50-24. Mostki diodowe VD1-VD4, VD5-VD8, VD10VD13 typ KTs407A. Dioda Zenera VD9 typ D814G w metalowej obudowie. LED HL1 dowolny ze stałym prądem przewodzenia co najmniej 30 mA. Jako przekaźnik wykonawczy zastosowano rozrusznik magnetyczny 1. wielkości, którego styki mają wystarczającą moc do przełączania podłączonego obciążenia.

Do ustawienia maszyny wymagany jest autotransformator typu LATR. Po ustawieniu napięcia 220 V na wyjściu autotransformatora zmontowane urządzenie jest podłączone.

Dowolny multimetr mierzy napięcie na diodzie Zenera VD9 (musi wynosić co najmniej 11 V), a następnie mierzy napięcie na pinach 1 nadzorców D1 i D2 (powinno wynosić około 11 ... 12 V, w przeciwnym razie poruszając trymerem rezystory R2 i R3 , ustawić wymagane napięcie, podczas gdy maszyna się włączy, zaświeci kontrolna dioda LED i uruchomiony zostanie rozrusznik magnetyczny). Następnie na wyjściu LATR ustawia się napięcie 240 V, rezystor dostrajający R2 służy do wyłączania rozrusznika, a dioda kontrolna gaśnie.

Płynnie zmniejszając napięcie na wyjściu LATR kontrolują moment załączenia, zapala się dioda, uruchamia się rozrusznik.

Powinno to nastąpić przy napięciu 220 V. Następnie ustawić napięcie na wyjściu autotransformatora na 160 V i obracając silnik rezystora trymującego R3, ustawić moment wyłączenia maszyny. Gdy napięcie na wejściu urządzenia wzrośnie do 180 V, maszyna powinna się włączyć. To kończy regulację.

Literatura:

1. Projektant radioamator. - 2000r. nr 2. - str.28.

Autor: V. Lazovik

Zobacz inne artykuły Sekcja Ochrona urządzeń przed awaryjną pracą sieci, zasilaczami awaryjnymi.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Sterowanie obiektami za pomocą prądów powietrza 04.05.2024

Rozwój robotyki wciąż otwiera przed nami nowe perspektywy w zakresie automatyzacji i sterowania różnymi obiektami. Niedawno fińscy naukowcy zaprezentowali innowacyjne podejście do sterowania robotami humanoidalnymi za pomocą prądów powietrza. Metoda ta może zrewolucjonizować sposób manipulowania obiektami i otworzyć nowe horyzonty w dziedzinie robotyki. Pomysł sterowania obiektami za pomocą prądów powietrza nie jest nowy, jednak do niedawna realizacja takich koncepcji pozostawała wyzwaniem. Fińscy badacze opracowali innowacyjną metodę, która pozwala robotom manipulować obiektami za pomocą specjalnych strumieni powietrza, takich jak „palce powietrzne”. Algorytm kontroli przepływu powietrza, opracowany przez zespół specjalistów, opiera się na dokładnym badaniu ruchu obiektów w strumieniu powietrza. System sterowania strumieniem powietrza, realizowany za pomocą specjalnych silników, pozwala kierować obiektami bez uciekania się do siły fizycznej ... >>

Psy rasowe chorują nie częściej niż psy rasowe 03.05.2024

Dbanie o zdrowie naszych pupili to ważny aspekt życia każdego właściciela psa. Powszechnie uważa się jednak, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby w porównaniu do psów mieszanych. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Texas School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences rzucają nową perspektywę na to pytanie. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Dog Aging Project (DAP) na ponad 27 000 psów do towarzystwa wykazało, że psy rasowe i mieszane były na ogół jednakowo narażone na różne choroby. Chociaż niektóre rasy mogą być bardziej podatne na pewne choroby, ogólny wskaźnik rozpoznań jest praktycznie taki sam w obu grupach. Główny lekarz weterynarii projektu Dog Aging Project, dr Keith Creevy, zauważa, że ​​istnieje kilka dobrze znanych chorób, które występują częściej u niektórych ras psów, co potwierdza pogląd, że psy rasowe są bardziej podatne na choroby. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Język i widzenie kolorów 04.02.2005

W niektórych językach kolory niebieski i zielony nie są rozróżniane, istnieje tylko jedna nazwa.

Badania fizjologów ze Stanów Zjednoczonych wykazały, że silne światło ultrafioletowe może uszkodzić czopki siatkówki, które reagują na światło niebieskie. W rezultacie osoba przestaje odróżniać niebieski od zielonego.

Wśród ludów żyjących w tropikach, gdzie promieniowanie ultrafioletowe słońca jest silniejsze niż na wyższych szerokościach geograficznych, bardziej powszechna jest jedna nazwa dla niebieskiego i zielonego. Język walijski używany w Walii (Wielka Brytania) nie ma nazw kolorów takich jak niebieski, szary czy brązowy.

W języku Dani (ludzie mieszkający w Indonezji) istnieją tylko dwa oznaczenia kolorów - czarny i biały, a dokładniej wszystkie jasne kolory nazywane są „mola”, a wszystkie ciemne kolory nazywane są „milami”. Ale fizjologiczne podstawy tych cech językowych nie są jeszcze znane.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Przełącznik Nintendo

▪ Elektroniczna mapa pastwisk Kirgistanu

▪ Wzmacniacz klasy D o mocy wyjściowej 240 W i zniekształceniach 0,1%

▪ Najbardziej zintegrowane konwertery szeregowo-równoległe

▪ Sztuczny kotlet uprawiany i spożywany

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Regulacja tonu i głośności. Wybór artykułu

▪ artykuł Barrel Danaid. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego Brytyjczycy zbudowali żywopłot w Indiach w XIX wieku? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Dyrektor generalny (przewodniczący, prezes, inny szef) stowarzyszeń branżowych (stowarzyszeń, korporacji, koncernów). Opis pracy

▪ artykuł Spawanie - bez schematów i wzorów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Falownik półmostkowy w ładowarce. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024