Tīkla maiņstrāvas īsslēguma slēdzis / aizsargs - elektronisks MCB

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Šajā ierakstā mēs centīsimies saprast vienkārša 220 V, 120 V maiņstrāvas īssavienojuma izveidošanu, izmantojot SCR un triac kombināciju (es esmu izpētījis un izstrādājis).

Shēma ir parasto galveno automātisko slēdžu MCB vienību elektroniskā versija, kuras mēs izmantojam savās mājās.



Piezīme: Es neizmantoju releju izslēgšanai, jo releja kontakti vienkārši saplūst viens ar otru, jo īssavienojuma laikā kontaktiem rodas liela strāva, un tāpēc tas ir ļoti neuzticams.

Kāpēc īssavienojums mājās var būt bīstams?

Īssavienojums a mājas elektroinstalācija var šķist kaut kas tāds, kas notiek ļoti reti, un ļaudis nav pārāk ieinteresēti, lai savās mājās uzstādītu attiecīgus piesardzības pasākumus un ļoti nejauši izturētos pret risku.



Tomēr kādu laiku nejaušas vainas dēļ īssavienojums elektrotīklā kļūst neizbēgams, un tas notiek, izraisot katastrofu un milzīgus zaudējumus.

Reizēm sekas noved pie ugunsbīstamība un pat zaudē dzīvību un īpašumu.

BRĪDINĀJUMS - IEROSINĀTĀ APRĀDE nav izolēta no tīkla maiņstrāvas, tāpēc ir ārkārtīgi bīstami pieskarties neaizsegtai pozīcijai un ja tā ir darbināta.

Lai gan tirgū ir pieejami daudz veidu īsslēdžu bloki, tie parasti ir ļoti dārgi.

Turklāt elektroniskais hobijs vienmēr gribēs pats izgatavot šādu aprīkojumu un izbaudīt tā demonstrēšanu mājā.

Lēta, tomēr daudzsološa elektronisko slēdžu bloka izgatavošana

Šajā rakstā aprakstītā īssavienojuma ķēdes pārtraucēja ķēde patiešām ir gabals kūka, ciktāl tas attiecas uz to, un pēc uzstādīšanas nodrošinās mūža aizsardzību pret visiem īssavienojumiem līdzīgiem apstākļiem, kas varētu nejauši notikt.

Ķēde arī aizsargās jūsu mājas elektroinstalāciju pret iespējamiem pārslodzes apstākļiem.

Elektroniskais tīkla maiņstrāvas īssavienojums / aizsargs

Kā tas strādā

Shēmā redzamā shēma izskatās diezgan vienkārša, un to var simulēt šādi:

Kontūras sensora posms faktiski kļūst par visas sistēmas sirdi un sastāv no opto-coupler IESLĒGTS 1.

Kā mēs visi zinām, opto savienotājs iekšēji sastāv no LED un komutācijas tranzistora izkārtojuma, tranzistors tiek ieslēgts, reaģējot uz iebūvētā LED apgaismojumu.

Tādējādi tranzistora iedarbināšana kas veido ierīces izvadi, notiek bez jebkāda fiziska vai elektriska kontakta, drīzāk izmantojot gaismas starus no LED.

Gaismas diodi, kas kļūst par ierīces ieeju, var pārslēgt, izmantojot kādu ārēju aģentu vai sprieguma avotu, kas jāattur no optiskā savienotāja izejas posma.

Kāpēc tiek izmantots optrons

Mūsu ķēdē opto savienotāja LED tiek darbināts caur tilta tīklu, kas to iegūst sprieguma avotu no potenciāla, kas ģenerēts visā rezistorā R1.

Šis rezistors R1 ir savienots tā, ka maiņstrāvas tīkla strāva uz mājas elektroinstalāciju iet caur to, un tāpēc jebkura šī pārslodze vai strāva tiek pakļauta šim rezistoram.

Laikā pārslodze vai īssavienojums apstākļos rezistors acumirklī attīsta potenciālu, kas tiek izlabots un nosūtīts uz opto savienotāja LED.

Opto gaismas diode nekavējoties iedegas, ieslēdzot atbilstošo tranzistoru.

Izmantojot SCR galvenā Triac izgrieztā posma aktivizēšanai

Atsaucoties uz shēmu, mēs redzam, ka opto tranzistora izstarotājs ir savienots ar ārējā SCR vārtiem, kura anods ir tālāk savienots ar Triac vārtiem.

Normālos apstākļos triac paliek ieslēgts , ļaujot pāri tai savienotajai kravai palikt darboties spējīgai.

Tas notiek tāpēc, ka SCR paliek izslēgts un ļauj triac iegūt vārtu strāvu caur R3.

Tomēr pārmērīgas slodzes vai īssavienojuma gadījumā, kā tika apspriests iepriekš, opto-savienotāja tranzistors vada un iedarbina SCR.

Tas acumirklī pievelk triac vārtu potenciālu zemē, kavējot tā vadīšanu.

Triac nekavējoties izslēdzas, aizsargājot slodzi un mājas vadus, kuriem tā ir konfigurēta.

SCR paliek fiksēts, līdz problēma tiek novērsta un ķēde tiek restartēta. Sadaļa, kurā ietilpst C1, Z1, C2, ir vienkārša beztransformatora barošanas ķēde , ko izmanto SCR un Triac ķēdes barošanai.

Detaļu saraksts

  • R1 = dzelzs tinuma stieple, kuras pretestība tiek aprēķināta, lai radītu 2 voltus pāri tai noteiktos kritiskās slodzes apstākļos.
  • R2, R3, R4 = 100 omi
  • R5 = 1K,
  • R6 = 1 miljons,
  • C1, C2 = 474 / 400V
  • SCR = C106,
  • Triac = BTA41 / 600B
  • Opto savienotājs = MCT2E,
  • ZENER = 12V 5W
  • Diodes = 1N4007



Pāri: Bezkontakta maiņstrāvas fāzes detektora ķēde [pārbaudīta] Nākamais: Vienkārša kapacitatīvās izlādes aizdedzes (CDI) shēma