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単巻変圧器自動負荷スイッチ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 時計、タイマー、リレー、負荷スイッチ

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単巻変圧器を使用して負荷の電圧を調整する場合、主電源電圧が突然上昇すると、負荷が故障する可能性があります。 このような場合、提案されたデバイスは自動的に負荷をオフにします。

ATP保護デバイスの概略図を図に示します。 1. ATP 自体のスキームは太線で強調表示され、×印は切断する必要がある鎖を示します。 このデバイスは、ダイオード VD1 の整流器を介して ATP 巻線から電力を供給されます。 コンデンサ C1 の電​​圧は、ネットワークに応じて 25 ~ 55 V の間で変化します。 電圧レギュレータ + 1 V がトランジスタ VT22 に組み込まれています。

単巻変圧器自動負荷遮断スイッチ

抵抗 R1 はデバイスの応答しきい値を設定します。 電圧が設定されたしきい値を超えると、ツェナー ダイオード VD4 が開き、したがってトリニスタ VS1 も開きます。 リレー K1 が動作し、接点 K1.2 が負荷を切断します。 さらに、接点 K1.1 は、回路に応じて入力電圧を巻線の最高出力に切り替えます。 上側巻線出力は最大 250 ~ 260 V の主電源電圧用に設計されているため、ATR のこの状態は危険ではありません。

初期状態に戻すには、まず調整リングを回して ATP 出力に必要な電圧を設定し、次に SB1 ボタンを押す必要があります。 サイリスタ VS1 が閉じ、ボタンを放した瞬間にリレーが動作して負荷を接続します。

リレー K1 - REK28-1 UHL4 KShch4.569.007。 最大 18 V の巻線電圧、最大 50 mA のトリップ電流、2 V の交流電圧で 250 A の電流を供給する 34 つのスイッチング接点を備えた別の製品 (例: REN-4.500.001) に置き換えることができます。パスポート KhP01-1。 トランジスタ VT805 には、KT807、KT1 シリーズを使用できます。 ダイオード VD5 および VD105 - KD105V、KD209G またはシリーズ KD226、D2。 ツェナーダイオード VD3 と VD220 は KS4Zh 175 個、VD168 は KS1A、KS16A に置き換えることができます。 固定抵抗 - MLT、トリマー R1 - SPZ-2、コンデンサ C50 および C16 - 酸化物 K50-35、KXNUMX-XNUMX。

Trinistor VS1 - インデックス B、G、D、E または KU101A の KU112 シリーズ。 図に示すように、トリニスタを 2 つのトランジスタ上のノードに置き換えることができます。 2. ここで、VT203、VT208 ~ KT209、KT3107 としては、KT3、KT315、KT3102、KT50 シリーズのトランジスタが適しています。 リレーの動作電流が814 mAを超える場合は、より強力なトランジスタを取り付ける必要があります-シリーズKT816、KT837、KT2 (VT801)およびKT807、KT815、KT817、KT3 (VTXNUMX)。

単巻変圧器自動負荷遮断スイッチ

デバイスは ATR ケース内に配置されます。 ATR のセットアップと操作の際には、デバイスのすべての回路がネットワークに電気的に接続されているため、細心の注意を払う必要があります。

確立は、結局のところ、抵抗器 R1 によってデバイスの動作のしきい値を設定することになります。 まず、R1エンジンを図の通り上の位置にセットします。 負荷に並列に電圧計を接続することで、ATR がネットワークに接続されます。 コントロール リングは出力電圧を 230 V に設定します。誘電体ハンドル付きドライバーを使用して、リレー K1 が作動するまで R1 エンジンをゆっくりと回転させます。 応答遅延 (約 0,5 秒) は、より大きなコンデンサ C2 を使用することで長くできます。 トリップ電流が 50 mA を超えるリレーを使用する場合、過熱を防ぐために VT1 トランジスタをヒートシンクに取り付ける必要があります。

結論として、このデバイスは 25 ~ 30 V AC のタップがあれば、どの ATP にも使用できることに注意してください。 自作の設計では、約 25 V の電圧用に追加の巻線を巻く必要があります。同時に、デバイスとネットワークの間にガルバニック接続はありません。

負荷をATR出力に直接接続して接点K1.2を除外すると、緊急時に負荷はオフになりませんが、入力電圧がATR巻線全体に印加されるため、負荷の電圧は低下します。

信頼性の高い動作を実現するには、制御電極とサイリスタ VS1 のカソードの間に 3 ~ 10 kΩ の抵抗を含めるのが望ましいです。

著者:I。Aliyev

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