Przekaźnik przerwania oparty na szeroko rozpowszechnionym „wyłączniku”

W tym artykule autor publikacji ogranicznik synchronicznywprowadza dziś osobny produkt, który może być szeroko stosowany w wielu urządzeniach zaprojektowanych do ochrony sprzętu nie tylko przed wysokim napięciem, ale także przed niedopuszczalnie wysokim prądem. Ten produkt, który udało mu się skonstruować i wprowadzić do zaawansowanego technologicznie i niezawodnego modelu, nazwał „przekaźnikiem zerwania” (przekaźnik - wyłączenie). Oto, co mówi o tym rozwoju.

Opis rozwoju

„Wyłącznik” wybrany jako podstawa za pomocą przycisku powrotu (klawisze klawiatury są również szeroko rozpowszechnione) jest dobry, ponieważ ma wystarczającą moc i jest wystarczająco szybki do zamykania-otwierania styków (dzięki oryginalnemu mechanizmowi mocowania otwartych styków). Jego konstrukcja pozwala na zorganizowanie zdalnego sterowania kontaktami, przy jednoczesnym zachowaniu ich dobrej ochrony przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi. Płyta bimetaliczna wyłącznika ma tak specjalny profil, że przy pewnej temperaturze nagrzewania (od prądu nadprądowego) gwałtownie zmienia swoje wygięcie i otwiera styki. Jednak w trakcie zbliżania się do tej temperatury płyta częściowo wygina się i osłabia nacisk styków, co może prowadzić do ich nagrzewania się i iskrzenia. Ponadto ma dużą dyspersję właściwości termomechanicznych, co prowadzi do dużej dyspersji czasu odpowiedzi przy tym samym prądzie.

Wszystko to stanowi znaczącą wadę tego uwalniania termicznego. Patrząc w przyszłość, należy powiedzieć, że organizacja zdalnego sterowania tymi stykami pozwala zastąpić płytkę bimetaliczną konwencjonalną, a kontrola prądu odbywa się za pomocą czujnika elektronicznego i odpowiedniego obwodu klucza. Rezultatem jest w pełni funkcjonalna wersja z dobrą wydajnością. Ale tak jest w przyszłości, a teraz rozważymy model zaprojektowany dla urządzeń do ochrony napięcia. Obecne wskaźniki ochrony w nim pozostają takie same jak w oryginalnym wyłączniku.

Do testowania i prezentacji dwóch eksperymentalnych modyfikacji przekaźnika przerwaniowego wykonano dwa urządzenia przeciwprzepięciowe na bazie 3-gniazdowego rozgałęźnika VI-TOK, bez ogranicznika synchronicznego. Zdjęcie poniżej pokazuje kompletny zestaw przekaźników wyłączających przed końcowym montażem. Jak zostanie pokazane poniżej, przekaźnik jest odpowiedni i bez automatycznego sterowania resetowaniem, to znaczy za pomocą jednego elektromagnesu.Ochrona przed zwarciem

Elektrozawory

Miniaturowe elektromagnesy mają najbardziej ekonomiczną (kosztową) konstrukcję. Rdzenie magnetyczne wykonane są z miękkiej taśmy ocynkowanej o wymiarach 20 x 0,75 mm (odpowiedni jest również pasek tary), rdzenie wykonane są z drutu d5 (d6), uzwojenie cewki wykonane jest z drutu 0,1 mm. Zauważono już, że obwód urządzenia ochronnego z przekaźnikiem przerywającym jest najprostszy i niezawodny. Nie zawiera ani jednego elementu o zwiększonej mocy, ani jednego kondensatora elektrolitycznego, czyli ma największy zasób.W trybie gotowości zużycie wynosi 0,5 - 0,8 wata. Poniżej znajdują się zdjęcia z wewnętrznej instalacji urządzeń zabezpieczających z automatycznym powrotem i bez automatycznego powrotu oraz tablica drugiego z nich, które dobrze pokazują konstruktywną prostotę.

Model automatycznego zwrotu

Model ręcznego zwrotu

Złam płytkę przekaźnika

Wcześniej zauważono, że automatyczny powrót do początkowego stanu gotowości jest konieczny głównie w przypadku lodówek. W tym miejscu należy stwierdzić, że jest on użyteczny w przypadku sprzętu komputerowego podłączonego do zasilacza awaryjnego (dla tego zestawu) oraz do innych urządzeń, na przykład do systemów nadzoru wideo. Jednocześnie automatyczny powrót do telewizorów i innego sprzętu audio-wideo wcale nie jest konieczny. W związku z tym za odpowiednie uznaje się dwa modele przekaźników zrywających i odpowiednio następujące modele urządzeń zabezpieczających:

  1. Model rozdzielacza filtra z odcięciem zasilania i ręcznym resetowaniem oraz podobny model, ale z automatycznym powrotem.
  2. Ogranicznik synchroniczny (ONS) z automatycznym odcinaniem i ręcznym powrotem oraz z automatycznym powrotem.

Modele według zastrzeżenia 1, podobnie jak obecnie produkowane filtry, są odpowiednie tylko dla stabilnych sieci miejskich. Należy zauważyć, że taki model, ale z przekaźnikiem bezpieczeństwa, jest najbardziej ekonomiczny. Może również nie mieć przełącznika wejściowego, ponieważ jest strukturalnie prosty do zainstalowania przycisku elektromagnesu przekaźnika wyłączającego, elektrycznego lub mechanicznego. Automatyczny powrót w prezentowanym projekcie nie wyklucza ręcznego powrotu - staje się kopią zapasową.

W tym miejscu należy zauważyć jeszcze jedną pozytywną różnicę między urządzeniami zabezpieczającymi opartymi na przekaźnikach zrywających w stosunku do istniejących, które wykorzystują konwencjonalny przekaźnik jako zwolnienie. Urządzenie ochronne musi być zaprojektowane na wejściowe napięcie awaryjne do 380 woltów, ponieważ prawdopodobieństwo takiego wypadku w sieci zasilającej jest niskie, ale zawsze ma miejsce, a jego niszczycielski wpływ jest bardzo wysoki, koszt strat jest wysoki. Tak więc ochrona przekaźnika, a raczej obwód tej ochrony w istniejących urządzeniach, zwykle nie jest zaprojektowany dla takiego napięcia (ponieważ koszty znacznie wzrosną). W tym przypadku producenci nie udzielają żadnych gwarancji.

Różnica między przekaźnikiem przerwania polega na tym, że natychmiast, w ciągu 2–3 ms, wyłącza wszystko, to znaczy działa jak automat. Jeśli chodzi o schemat zapewniania automatycznego powrotu, należy powiedzieć, że jego elementy działają przy prądach mniejszych niż 2-3 mA i mają wystarczający margines napięcia. To znaczy, w przeciwieństwie do obwodu przekaźnika, rozpraszanie ciepła na elementach jest znacznie mniejsze. Nadwyżka napięcia w obwodzie sterującym napięciem wejściowym jest odróżniana za pomocą klasycznego obwodu ograniczającego prąd z wykorzystaniem wysokonapięciowego tranzystora małej mocy, bocznikowanego przez rezystor rzędu 100 kOhm.

Należy zauważyć, że wskaźnik neonowy jest stosowany w schemacie automatycznego powrotu, który oprócz głównej funkcji jest przydatny, ponieważ pozwala udokumentować (z aktem ze świadkami) fakt przedłużającej się obecności niedopuszczalnie wysokiego napięcia w sieci (w celu zrekompensowania uszkodzenia niechronionych obszarów zasilania, w tym wśród sąsiadów, przez sąd). W tym miejscu należy zwrócić uwagę czytelników na fakt, że kwestia rekompensaty za szkody spowodowane wysokim napięciem w sieci (z powodu wysokiej ceny nowoczesnego sprzętu, a zwłaszcza jego naprawy) powinna być wcześniej zrozumiana i zbadana przez każdego konsumenta.

Według naszych informacji, prawna strona tego, można powiedzieć, problemu wymaga poważnej pracy odpowiednich działów. Jednak niezależnie od decyzji prawnych, urządzenia ochrony technicznej powinny zapewniać rejestrowanie faktu niedopuszczalnego przepięcia w sieci, a prawną naprawę tego faktu powinna przeprowadzić specjalistyczna służba techniczna. Oczywiście mogą to zrobić również centra serwisowe do obsługi gwarancyjnej i naprawy urządzeń zabezpieczających.Wiele nowoczesnych urządzeń ma cyfrowy wskaźnik napięcia, ale w tym przypadku wymagana jest ekspertyza na temat dokładności pomiaru i przydatności urządzenia ochronnego, czyli technicznego potwierdzenia faktu przepięcia. Ten temat jest istotny i warto rozważyć go osobno. Tutaj pozostaje do ukończenia historia nowego rozwoju - przekaźnika przerwania.

Tak jak poprzednio, w kolejności wskazówek dla kapitanów, należy powiedzieć, że wskazany powyżej czas odcięcia został zmierzony podczas testowania za pomocą łańcucha RC połączonego z nim za pomocą elektromagnesu. Mierząc napięcie na kondensatorze po impulsie odcięcia i znając stałą czasową ładowania, a także fakt, że zadziałanie występuje w obszarze piku półfalowego, możemy obliczyć przybliżony czas trwania impulsu odcięcia, to znaczy czas od otwarcia tyrystora do zaniku zasilania.

Test przerwania przekaźnika

Ci, którzy chcą zobaczyć testy prezentowanych modeli, mogą pobrać te pliki:

Model resetowania ręcznego i ręcznego wyłączania

Model automatycznego zwrotu

Opóźnij demonstrację

Musisz je oglądać z dźwiękiem o normalnym poziomie. Podczas testowania przekaźnika zwarciowego użyłem zalecanego przeze mnie konwencjonalnego transformatora z uzwojeniami podwyższającymi napięcie i rezystorem regulatora napięcia. Rezystor jest bocznikowany za pomocą klucza triakowego, aby zapewnić impuls prądowy elektromagnesów odcięcia i powrotu (około 6 A). Test odcięcia przycisku jest taki sam jak w ograniczniku synchronicznym. Czas otwarcia migawki jest odliczany po spadku napięcia poniżej punktu odcięcia i wynosi kilka sekund. Dłuższy czas otwarcia migawki wymaga zastosowania kondensatora elektrolitycznego, który nie jest niezawodnym elementem, a czas otwarcia migawki dłuższy niż pół godziny (w przypadku lodówki) również komplikuje obwód.

W tym względzie należy zauważyć, że jest to rzeczywiste, - bez żadnych urządzeń zabezpieczających zasilacz zawsze może zniknąć na kilka sekund lub krócej (na przykład z powodu złego kontaktu lub przypadkowego wyłączenia ogólnej automatycznej maszyny). Dlatego wszystkie urządzenia powinny być zaprojektowane przez producentów na takie przerwy w zasilaniu. Dłuższe opóźnienie jest wymagane tylko w przypadku specjalnego wyposażenia, na przykład niektórych lodówek. Następnie musisz połączyć je za pomocą specjalnego przekaźnika czasowego, który, nawiasem mówiąc, powinien być dostarczony przez samych producentów (niż przekazać to konsumentom, aby zmusić ich do zakupu specjalnych urządzeń ochronnych). Ale to z inżynierskiego punktu widzenia. Z punktu widzenia konsumenta, nie ograniczając się do środków, oczywiście powinna istnieć możliwość zakupu modelu urządzenia ochronnego z szerokim zakresem opóźnień, aż do automatycznego wyłączania włącznie. Nawiasem mówiąc, jest to realizowane w wielu przypadkach rodzaje stabilizatorów, - z odpowiednim kosztem i szeregiem niedociągnięć, o których wspomniano wcześniej.

Model resetowania ręcznego i ręcznego wyłączania
Model automatycznego zwrotu

(1 głosów)
Ładowanie...

Dodaj komentarz