Κύκλωμα Surge Arrestor με δυνατότητα μέτρησης

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Σε αυτήν την ανάρτηση μαθαίνουμε για ένα απλό κύκλωμα προστασίας τάσης κύματος χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα ασφάλειας και τριβής τριγύρω και επίσης μαθαίνουμε τη μέθοδο καταγραφής και μέτρησης της τελευταίας μέγιστης αύξησης που θα μπορούσε να είχε καταστρέψει το καθορισμένο φορτίο σε περίπτωση που δεν είχε εισαχθεί η προστασία. Η ιδέα ζητήθηκε από τον κ. Akram.

Στόχοι και απαιτήσεις κυκλώματος

  1. Είμαι akram, φοιτητής πανεπιστημίου από τη Σρι Λάνκα .. πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το εξαιρετικό έργο της δημοσίευσης άρθρων και της βοήθειας των φοιτητών.
  2. Εγώ πρέπει να αναπτύσσουν έναν απαγωγέα κύματος συσκευή παρακολούθησης που μετρά τα ρεύματα κύματος και όταν πρόκειται να φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητά της, η συσκευή πρέπει να δίνει σήμα σε απομακρυσμένο υπολογιστή. Βασικά ένας μετρητής υπερτάσεων.
  3. Βοήθησέ με με αυτό το έργο κύριε

Surge Arrestor χρησιμοποιώντας ένα κύκλωμα Fuse και Triac Crowbar

Ένα συνηθισμένο επίπεδο κύματος μπορεί να σταματήσει και να σταματήσει χρησιμοποιώντας τις συμβατικές μεθόδους όπως μέσω MOV , ή NTC, αλλά υψηλή τάση πρόληψη κύματος θα μπορούσαν να απαιτήσουν δαπανηρές συσκευές ή περίπλοκα κυκλώματα, επομένως αντί να χρησιμοποιήσετε έναν τέτοιο ελεγκτή υπερτάσεων, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο που θα μπορούσε να σκοτώσει εντελώς το κύμα και τους συναφείς κινδύνους με το χτύπημα μιας ασφάλειας.



Διάγραμμα κυκλώματος

Surge Arrestor και συσκευή μέτρησης

Αναφερόμενοι στο παραπάνω απλό κύκλωμα προστασίας από υπερτάσεις, το triac μαζί με τη δίοδο zener και την αντίσταση 47Κ σχηματίζει ένα απλό στάδιο κυκλώματος λοστό.

Η τιμή της διόδου zener αποφασίζει σε ποιο επίπεδο εισόδου εισόδου πρέπει να πυροδοτήσουν οι triacs.



Εδώ εμφανίζεται ως 330V που σημαίνει, σε αυτό το σχέδιο το triac υποτίθεται ότι ενεργοποιεί και συμπεριφέρεται όταν το επίπεδο τροφοδοσίας εισόδου υπερβαίνει το όριο 330V, μπορούν να επιλεγούν άλλες τιμές για άλλα επίπεδα κύματος όπως προτιμά ο χρήστης.

Σε μια περίπτωση όπου το επιλεγμένο όριο zener ξεπεραστεί από το δίκτυο εισαγωγής, το triac ενεργοποιείται αμέσως προκαλώντας ένα στιγμιαίο βραχυκύκλωμα κατά μήκος της γραμμής δικτύου από το triac, το οποίο προκαλεί την ανατίναξη της ασφάλειας.

Η παραπάνω διαδικασία διασφαλίζει ότι κάθε φορά που ένα κύμα υψηλής τάσης εμφανίζεται μέσα στην κεντρική γραμμή, φουσκώνεται η ασφάλεια για να αποφευχθεί το κύμα να φθάσει στο φορτίο και να το καταστρέψει.

Αυτό φροντίζει για τη σχεδίαση υπερτάσεων ή ελεγκτή, τώρα ας μάθουμε πώς μπορεί να καταγραφεί αυτό το επίπεδο κύματος για να γνωρίζει το ακριβές μέτρο αυτής της αύξησης.

Μέτρηση και παρακολούθηση της τάσης Τάση

Στο παραπάνω διάγραμμα είμαστε σε θέση να απεικονίσουμε μια δίοδο και έναν πυκνωτή συνδεδεμένους στην ακραία δεξιά πλευρά για το σχεδιασμό.

Η δίοδος είναι τοποθετημένη για να διορθώσει το κύμα AC, και αυτό το διορθωμένο επίπεδο αιχμής AC που εισέρχεται στον πυκνωτή αποθηκεύεται μέσα του μόνιμα, έως ότου αποφορτιστεί χειροκίνητα με κάποιο τρόπο.

Αυτή η αποθηκευμένη τιμή κύματος μπορεί να μετρηθεί διαβάζοντάς την σε οποιοδήποτε τυπικό ψηφιακό πολύμετρο.

Μόλις καταγραφεί το κύμα, η ασφάλεια μπορεί να αντικατασταθεί για την επόμενη επόμενη αύξηση της βιασύνης και για την αποθήκευση των δεδομένων μέσα στον πυκνωτή.

Η δίοδος και ο πυκνωτής πρέπει να βαθμολογούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέγιστη τάση κύματος, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι δεν καίγεται ή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη διαδικασία.




Προηγούμενο: Πώς να διασυνδέσετε την οθόνη κινητού τηλεφώνου με το Arduino Επόμενο: Στερεοφωνικός ενισχυτής 60 Watt χρησιμοποιώντας το Gainclone Concept