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保護シャットダウンリレー。 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 / 現在のデバイス

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この記事では、充電部との偶発的な接触による感電の可能性を防ぐ保護シャットダウンリレーについて説明します。 これは、中性点が接地された電気ネットワークを対象としています。 装置は調整の必要がありません。

検討されている残留電流リレー (RZO) は、よく知られた原理に基づいています ([1、2、3] を参照)。 相線の電流が「グランド」に漏れ、動作のしきい値レベルを超えるために負荷電流に不均衡が発生すると、センサー(差動変流器)の出力に信号が現れます。 それは増幅され、蓄積されてリレー巻線に供給され、負荷の切断につながります。 漏れ電流が 7 mA を超えると RZO がトリガーされ、負荷は 60 ms 以内に切断されます (応答時間はエグゼクティブ リレーによって決まり、光電子リレーを使用すると短縮できます)。

開発中の主な注意は、ノイズ耐性の向上、負荷スイッチングによって引き起こされる誤った混入の排除、消費電力の削減、調整回路の排除に払われました。

電流不平衡センサー - 変圧器 T1 (図を参照)。 一次(ネットワーク)巻線(I と II)を流れる電流が異なると、二次巻線(III)に EMF が誘導され、最終的にリレー K1 がオンになり、負荷がネットワークから切断されます。

残留電流リレー

デバイス [2] とは異なり、リレー K1 は動作モードでは無効になり、漏れが発生した場合にのみオンになります。 これは、エネルギー消費量の削減とデバイスの耐用年数の延長につながります。 差動トランスの高抵抗二次巻線とアンプDA2を整合させるため、入力インピーダンスの大きなオペアンプDA1にボルテージフォロワを採用しました。 このような組み込みにより、変流器 T1 の二次巻線とコンデンサ C1 によって形成される発振回路の共振特性を利用して、デバイスの感度を高めることが可能になりました (コンデンサを除去すると感度は約 1,5 倍低下します)。 アンバランス可変電圧は DA2 オペアンプを増幅し、C4VD2VD3C5 回路によって検出され、VS1 トリニスタを制御するエミッタ フォロワ (VT1 トランジスタ) に供給されます。

オペアンプのバイアス回路のレギ​​ュレーションを排除するために、[9] で説明されているデバイスとは異なり、オペアンプには + 2 V のバイポーラ電圧が供給されます。

質量を削減するために、RZO アンプは、デバイスで使用されていた降圧トランスを使用せずに、220 V ネットワークから直接給電されます [3]。

マイクロパワーオペアンプKR140UD1208を使用することで消費電流の削減を実現しました。

リレー K1 の動作は LED HL1 によって示されます。 デバイスの操作性を確認するために、抵抗 R11 と SB1 ボタンの回路が提供されます。 リレーON後の初期状態への復帰は「リセット」ボタンスイッチSB2により行われます。 デバイス [3] とは異なり、最初に RZO をネットワークに組み込んだとき、または負荷が接続されたときは、リレー K1 は動作しません。

変流器はリング磁気回路 OL 25/40 上に作られています。 一次巻線は断面積 2 (0,5 mm 2、巻数 8) の電源コード用の二重線で巻かれています。二次巻線には直径 5000 mm の PEV-2 ワイヤが約 0,09 回巻かれています。 C3-C5 - K73-17、K73-11、K73-16、または定格電圧が少なくとも 25 V の類似のものと交換可能; コンデンサ C2 - KM-6、K10-17、K10-23; コンデンサ C6 - K73-17、K73-11; コンデンサ C7 - 任意の酸化物 すべてのフィルム コンデンサは、公称値からの静電容量の許容偏差が 20% 以下でなければなりません リレー K1 - RP21-002 110 V; RPU-2 で置き換えることができます・電圧11020V、110Vの場合はOM220、または電圧2V、110Vの場合は西欧製小型ユニファイドリレーR220、RUCをご使用ください。220V用のリレーを使用する場合は、リレーを除く必要があります。抵抗 R14 すべての抵抗は MLT または類似のもので、公称値からの抵抗の許容偏差は 10% 以下です トランジスタ VT1 - KT315 または KT503 (任意の文字インデックス付き) トリニスタ VS1 - KU201K、KU201L VD1 ツェナー ダイオードを 5,6 ~ 8,2 V の対称電圧の任意の電圧に置き換え、VD5、VD6 - 安定化電圧が 9 ~ 10 V の任意のダイオードに置き換えます。 ダイオード VD7 - 許容逆電圧が 300 V を超える任意の電圧に置き換えます。スイッチ SB1 、 SB2 - 少なくとも 250 V の電圧と 100 mA を超える電流のいずれか。

リレー RP21、RPU-2、R2 の負荷電流は 10 A を超えてはなりません。RUC リレーを使用すると、16 V の電圧で 220 A の電流を切り替えることができます。より大きな電流をオフにする必要がある場合は、残留電流装置「RCD」[4] で行われているように、独立したリリースを備えた回路ブレーカーを使用します。

オペアンプ DA1 と抵抗 R1 は、デバイスの感度を著しく損なうことなく明らかに削除できます。 この場合、抵抗器 R3 の (図によれば) 左側の出力は右側の出力 C1 に接続されます。 容量 1 ~ 2,2 μF のコンデンサを VD300 ダイオードのカソードとトリニスタ VS7 のカソードの間の 1 V の動作電圧に接続すると、デバイスの速度がわずかに増加します (リレーを使用する場合のみ)少なくとも 220 V の電圧の場合)。

文学

  1. Vodyanitsky Yu. マシンを保護します。 - モデル デザイナー、1994 年、No. 10、p. 十四。
  2. パブロフ V. 自動負荷断路器。 - ラジオ、1989 年、第 11 号、p. 31.
  3. Kuznetsov A.感電に対する保護装置。 - ラジオ、1997 年、第 4 号、p. 47.
  4. 残留電流デバイス タイプ RCD 20、IZHTSH656111085TO。 - スタヴロポリ、1997年。

著者: F. Dubinin、サンクトペテルブルク

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