Приборы контроля напряжения сети и их виды – Телеметрика
Используя различные системы дистанционного управления, очень важно быть уверенным, что в сети есть напряжение, и оно соответствует номинальным показателям. А то, могут быть использованы различные дорогостоящие компоненты, собирающие несколько десятков показателей, а отсутствие обычного напряжения сделает такую систему недееспособной. Используя различные приборы контроля напряжения в сети, такую ситуацию можно предупредить заранее.
Устройства контроля напряжения в сети
Существует несколько возможностей осуществления контроля, и они могут значительно различаться в стоимости и доступном количестве функций:
- реле или контроллер напряжения;
- датчики контроля с дополнительной функцией.
Обычное реле, выполняющее контроль напряжения в сети и установленное на вводе, обезопасит все бытовые приборы и системы от перепада напряжения как в сторону его повышения, что сразу ведет к поломке, так и в сторону понижения, приводящее к повреждению обмоток электродвигателей бытовых устройств.
Использование датчиков контроля, таких как GSM-термометр, выполняющих свою прямую функцию – сбора информации о температуре в помещении, а также дополнительную, но совсем нелишнюю — контроль напряжения +в сети 220в. Такой подход к решению проблемы решает ее в комплексе, что оказывается вполне оправдано и с экономической точки зрения.
Большинство производителей сегодня используют функцию — контроль наличия напряжения в сети в каждом новом выпускаемом датчике, работающем от электрической сети. Это правило – «все включено», значительно снизило количество поломок бытовых приборов, поскольку датчики издают звуковой сигнал, или посылают SMS сообщения владельцам, а те имеют возможность быстрого реагирования на возникающие проблемы.
Подобрать вариант подходящий по количеству предлагаемых функций и стоимости сегодня не доставляет труда.
Все товары
Реле контроля напряжения, тока и пульсаций (Пульс НТ) :: Продукция :: Системы Постоянного Тока
Преобразование переменного напряжения в выпреиленное постоянное.
Преобразование переменного напряжения
Преобразование переменного напряжения в выпреиленное постоянное.
Преобразование переменного напряжения
Реле контроля напряжения и пульсаций «Пульс НТ» предназначено для использования в распределительных устройствах сетей оперативного постоянного тока для контроля электрических параметров постоянного напряжения и тока и выполняет следующие функции:
— Контроль величины напряжения и тока
— Контроль величины пульсаций напряжения и тока
— Световая сигнализация, сигнализация с помощью беспотенциальных контактов
— Передача информации посредством последовательного итерфейса RS485 по протоколу ModBus RTU
Технические характеристики
Параметр | |
Контролируемое/ питающее напряжение, В | 24, 48, 110, 220 |
Погрешность измеряемых параметров, не более, % | 0,1 |
Измеряемые параметры | Напряжение, ток, пульсации напряжения и тока |
Связь с верхним уровнем, интерфейс | RS485 |
Связь с верхним уровнем, протокол | ModBus RTU |
Габаритные размеры (ДхШхГ), не более, мм | 75 х 90 х 70 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Степень защиты оболочки | IP20 |
Разновидности реле контроля напряжения
Пониженное или повышенное напряжение (провалы или забросы) может привести к выходу оборудования из строя или его возгоранию.
Как же защитить электроприборы от нестабильного напряжения? Для этого в цепь нагрузки включают защитное устройство реле напряжения, которое быстро отключает питание при провалах либо скачках напряжения.
Цель использования реле напряжения – отключение нагрузки при переходе напряжения через нижний / верхний порог. Это защитное устройство автоматически возобновит питание после стабилизации напряжения. Можно настроить время задержки включения в диапазоне от 3 до 600 секунд. Это важно для электрооборудования, которое могут повредить частые повторные включения. Реле хорошо защитит нагрузку при авариях внешних электросетей – перегрузке, перекосе фаз, обрыве нулевого провода и других.
По конструкции реле напряжения это комбинация 2-х устройств – электронного для контроля напряжения и силового для быстрого разъединения цепи. Устройство собрано в общем корпусе. Электронная часть изготавливается на основе микропроцессора. Такой контроллер в реле напряжения обеспечит ему плавную регулировку пределов порога срабатывания.
Важная характеристика реле напряжения – быстродействие, которое составляет не более 1,2 с. Это скорость срабатывания реле, позволяющая сохранить электроприборы при резком изменении напряжения. Настройку верхнего / нижнего порогов срабатывания делают с помощью клавиш (сенсорных или обычных) и цифрового экрана.
Время отключения (быстродействие) реле равно не больше 0,01… 0,03 с при превышении и 1,2 с – при снижении напряжения от нормативного значения 230 В.
По способу установки
По типу установки отличают реле – для розетки, в виде электрического удлинителя и для монтажа на DIN-рейку в распределительный щиток. Первые два вида реле напряжений считаются бытовыми, а последний – может быть как бытовым, так и промышленным.
Накладное реле напряжения включают непосредственно в розетку. Оно защищает только один электроприбор. Управляют устройством с помощью обычных или сенсорных клавиш. Они же служат для установки времени задержки включения. В таком исполнении реле напряжения есть опция блокировки клавиш, чтобы исключить несанкционированную смену настроек устройства. Это актуально, если дома есть маленькие дети или же реле установлено в общедоступном месте. Цифровой экран показывает текущее значение напряжения, оповещения системы и упрощает навигацию по меню реле. Индикатор зеленого цвета свидетельствует, что напряжение сети находится в заданных пределах и нагрузка подключена. Опасные изменения напряжения сохраняются в энергонезависимой памяти реле.
Функции для реле напряжения с удлинителем практически полностью соответствуют всему, что касается накладных моделей. Различия касаются числа одновременно защищаемых бытовых приборов (2, 3 или 6) и параметров термозащиты реле с удлинителем. Так, нагрузка для такого устройства отключается при температуре внутри корпуса 100 °С, а подключается при 70 ºС. Это исполнение насчитывает 3-и типоразмера – RBUZ R2, P3 и P6. Друг от друга они отличаются числом розеток в удлинителе и длиной провода.
Самая многочисленная серия – реле напряжения на DIN-рейку. Модели RBUZ D16-63 и RBUZ Dt25-63 – однофазные, 3F – трехфазная. У них корпус из негорючего поликарбоната. Серии D, Dt рассчитаны на разные номинальные токи и мощность нагрузки. Это 5-ть типоразмеров на ток в диапазоне 16…63 А. Управляются такие реле тремя клавишами. Этот процесс упрощает цифровой экран. Зеленый индикатор свидетельствует о подаче напряжения. Критические напряжения сохраняются в памяти реле. Схема реле включает надежные конденсаторы бренда EPCOS (ФРГ). Их применение на порядок увеличивает срок службы реле напряжения RBUZ. Отличия линии реле Dt – в более точном замере напряжения за счет использования алгоритма True RMS (измерения отстроены от влияния сетевых помех) и наличии защиты от перегрева.
По допустимой мощности и напряжению
Защитные устройства рассчитаны на разную мощность нагрузки, максимальная мощность равна 13 900 ВА. Напряжение – 230 (однофазная сеть) или 380 В (трехфазная).
Реле подбирается с запасом (в 1,2 — 1,3 раза больше) относительно мощности нагрузки. К примеру, если на входе питания стоит автоматический выключатель на 30 А, реле напряжения нужно выбрать на 40 А.
По количеству фаз
Тот же алгоритм управления и импульсный блок питания, что и RBUZ Dt, имеет трехфазное реле напряжения RBUZ 3F. Помимо прочего, это устройство контролирует порядок следования фаз и отключит нагрузку при их перекосе. Чтобы управлять трехфазной нагрузкой, надо использовать контактор. Особенно при мощности свыше 8 500 ВА. С помощью меню этого реле потребитель может отдельно выключить функции контроля порядка фаз и ассиметрии, а также их полного отсутствия (но только совместно с перекосом). Энергонезависимая память реле сохраняет аварии в соответствии с их приоритетом. Если одновременно упало напряжение и произошел фазный перекос, то в памяти будет сохранен последний сбой, т.е. перекос.
Если на ввод в здание трехфазного питания подключить реле напряжение нужного номинала по току, следует помнить об особенностях его работы. Так при пропадании питания на одной фазе реле отключит остальные две, т.к. такой режим не допускается для трехфазной нагрузки. То же будет происходить при небольших перекосах фаз (разнице напряжений на них). Поэтому, если в доме отсутствует трехфазная нагрузка, лучше включить отдельные реле напряжения на каждую из фаз.
Наличие термозащиты
Реле напряжения серий RBUZ Dt, R2-P6, R1 и SR1 имеют защиту от перегрева. Если температура внутри корпуса прибора станет больше 80 ºС, питание с нагрузки будет снято. Возобновление питания произойдет после снижения ее температуры до 60 ºС. Эти параметры тепловой защиты соответствуют реле серий Dt, R1 и SR1. У последнего есть сенсорные клавиши, светодиодный экран и импульсный блок питания. Это сильно уменьшает его собственное энергопотребление. Для реле напряжений R2, P3 и P6 параметры термозащиты составляют 100 / 70 ºС.
Оцените новость:
ОВЕН МНС1. Функциональная схема прибора
Контроль напряжения в сети
МНС1 может контролировать напряжение как в однофазной (220 В 50 Гц), так и в трехфазной (220/380 В 50 Гц) сети с нулевым проводом.
Для контроля напряжения пользователем устанавливается номинальное напряжение сети, зона допустимого отклонения, время задержки срабатывания аварийного отключения электродвигателя и время задержки его включения.
При выходе значения напряжения за допустимые пределы МНС1 по истечении заданного времени осуществляет защитное отключение электродвигателя и сигнализирует о возникновении аварийной ситуации.
При возврате значения напряжения в допустимые пределы по истечении заданного времени включения МНС1 осуществляет пуск электродвигателя.
При включении напряжения в трехфазной сети в паузу перед запуском, при неправильном чередовании, «слипании» фаз или обрыве фазы МНС1 осуществляет немедленное защитное отключение электрооборудования.
Контроль температуры обмотки двигателя
Контроль температуры осуществляется по сигналам внешнего датчика позисторного типа, установленного на объекте (например, в обмотке статора защищаемого электродвигателя). Параметры срабатывания и отпускания защиты по температуре вводятся пользователем в прибор при программировании.
При превышении заданной температуры срабатывания термозащиты МНС1 осуществляет немедленное отключение электродвигателя и сигнализирует о возникновении аварийной ситуации.
Повторный пуск электродвигателя может осуществляться по выбору пользователя в автоматическом или ручном режиме. В автоматическом режиме МНС1 формирует команду пуска электродвигателя при снижении температуры до значения, находящегося ниже точки отпускания термозащиты. Пуск происходит по истечении заданного времени включения. В ручном режиме повторный запуск двигателя осуществляется оператором.
При необходимости канал защиты по температуре в МНС1 может быть отключен.
Программирование
Перед началом работы необходимо задать параметры работы прибора. Заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и остаются неизменными при выключении питания.
Программирование прибора осуществляется с помощью кнопки на передней панели.
Переход от процедуры к процедуре программирования осуществляется перемычками внутри прибора.
Реле напряжения. Виды и работа. Применение и устройство — Электросам.Ру
Чтобы защитить от поломок бытовую технику от скачков и перепадов напряжения, применяют прибор, который называется реле напряжения (РН). Это устройство поддерживает напряжение электрической сети в номинальном режиме. Прибор имеет свои особенности и способ подключения.
Как устроено реле напряжения и принцип его действия
Принципиальная схема действия РН заключается в недопущении возникновения излишнего или недостаточного сетевого напряжения питания. Чтобы понять причину необходимости установки РН, назовем некоторые способствующие причины:
- При обрыве проводов линии питания частных домов, возможен перепад напряжения сети на 160 вольт выше нормы, что обуславливает выход из строя незащищенных электроприборов, которые быстро сгорают и становятся неисправными.
- В ненастную погоду, либо по другим обстоятельствам отключение провода нейтрали приводит к увеличению нагрузки и неисправностям бытовой и другой техники.
- При большой протяженности линии сети питания от трансформатора, напряжение уменьшается до значения, ниже критического, что негативно отражается на электрических устройствах, подключенных к этой линии.
- При запуске мощного электроустройства происходит перегрузка фазы, напряжение падает, возможны проблемы с приборами, подключенными к сети.
Реле напряжения включает в себя микросхему, которая следит за величиной напряжения в сети. Если напряжение повышается или снижается, то от микросхемы поступает сигнал на электромагнитное реле, которое быстро включает аппарат, выравнивающий напряжение.
Рабочий интервал РН 100-400 В. Во время грозовой погоды разряд молнии создает превышение этих пределов, поэтому нельзя включать электрические устройства во время грозы с молнией, реле напряжения не справится с этой задачей. Для этого существуют приборы, ограничивающие напряжение.
РН состоит из силовой и электронной частей. Электронная часть занимается контролем напряжения, силовая часть распределяет нагрузки. Главной частью РН является микропроцессор. РН с микропроцессором превосходит по своим параметрам другие типы реле, так как производит плавную регулировку напряжения.
Основным параметром РН служит его быстродействие. Предел срабатывания настраивается потенциометром. Принцип действия этого прибора отличается от работы стабилизатора. При перепадах напряжения сети реле производит отключения участков, не достигших нормы напряжения, а стабилизаторы работают по всей сети равномерно. При возникшей аварии с задачей лучше справится РН, оно произведет отключение участков, на которых произошла авария.
Где применяются РН и их достоинстваЧтобы предотвратить перегрузки электрических приборов во время скачков напряжения в сети питания, применяют РН. Такими приборами могут быть котел отопления, бойлер, холодильник и другие приборы.
Широкая область использования РН обуславливается множеством приборов во всех областях жизни человека, во многих учреждениях и организациях.
Места применения реле напряжения:
- Защита сетей с 1-й и 3-мя фазами.
- Защита фаз сети от перекоса, слипания, обрыва.
- Блокировка неправильного порядка действия фаз.
- Защита электрооборудования от неисправностей.
- Применение в эксплуатации приборов с длительным периодом перехода.
- В устройствах с нагруженным электромотором.
- В спецустановках с требованием качества сети питания (полные фазы, качественное напряжение).
- Для защиты бытовой техники и приборов от перепадов напряжения в квартирах и жилых домах.
- В общественных организациях, кинотеатрах, компьютерных залах, супермаркетах, школах, больницах, чтобы защитить дорогостоящие электроприборы от неисправностей.
- На заводах и фабриках, для бесперебойной и безаварийной работы по выполнению технологических процессов.
- Применение при любых температурных условиях, внутри и снаружи помещений (интервал температур -20 +40 градусов).
- Множество модификаций реле обуславливает выбор прибора по финансовым возможностям и функциям устройства.
- Реле защищает дорогостоящее оборудование от излишнего и недостающего напряжения, от возникновения неисправностей.
- Большой ассортимент моделей и изготовителей реле дает возможность покупателю выбрать прибор по индивидуальным запросам.
- Установка прибора не требует высокой квалификации, вызов электромонтера не потребуется.
- Приборы имеют оригинальный внешний вид, при установке в помещении легко впишутся в интерьер.
- При работе реле во время возникновения перепадов в сети питания освещение работает нормально, без видимых изменений светового потока.
- Реле исключает из схемы сети участки, которые повредились во время аварии или грозы.
По типу подключения реле делятся:
- В форме корпуса с вилкой и розеткой.
- По типу удлинителя.
- С монтажом на рейку DIN.
Первый тип реле выполнен с вилкой, которая втыкается в обычную розетку, не вызывает никаких трудностей. Этот прибор защищает несколько потребителей, питающихся от него. Управляющим элементом служит микроконтроллер, анализирующий напряжение питания. Текущее напряжение выдается на цифровой экран. Силовым элементом отключения и регулирования служит электромагнитное реле. На корпусе есть кнопки, которые дают возможность регулировать интервал напряжения и отключать питание.
Реле контроля напряжения в виде удлинителя подобно первому типу. Отличие заключается в том, что в удлинителе есть несколько розеток, под защитой оказывается несколько включенных устройств.
Третий тип реле устанавливается в распределительный шкаф на DIN рейку. Это более функциональное устройство, позволяющее защитить от перепадов напряжения квартиру или дом. В приборе имеется несколько дополнительных настроек и опций, несколько режимов эксплуатации.
По типу нагрузки реле делятся:
- 1-фазное.
- 3-фазное.
Для защиты трехфазных электромоторов и установок применяют приборы первого типа. Они защищают компрессоры, холодильники, кондиционеры и другие устройства с приводом от электромотора.
В помещениях, имеющих подводку сети питания на трех фазах, применяются также 3-фазные реле. Если отключится одна фаза, то остальные две отключатся с помощью реле. При небольших перекосах фаз, перепадах, скачках напряжения реле сразу сработает. Если на одной фазе будет 220 В, а на другой 210, то все фазы мгновенно обесточатся, хотя это не является причиной для отключения, такое напряжение не выведет из строя электроприборы.
Если в помещении имеются три фазы питания входа, то целесообразно будет монтировать отдельные реле защиты на каждую фазу. Во время выбора реле 1-фазного типа необходимо обращать внимание на то, что на корпусе прибора указана пропускная мощность, при которой цепь не размыкается. Поэтому, при выборе следует делать поправку на несколько ампер выше мощности сети питания.
Как выбрать тип РН- Для приобретения реле лучше обратиться в магазин, специализирующийся на реализации приборов такого типа, в магазине вас проконсультируют о безопасной эксплуатации прибора, оформят гарантию.
- Стоимость реле зависит от факторов:
— Тип прибора, реечный тип стоит дороже, с удлинителем – средняя цена, в виде розетки – самый дешевый.
— Изготовитель, импортные реле стоят дороже, отечественные более доступны в цене.
— Вспомогательные опции, наличие авторегулировок, ручных настроек.
— Внешнее оформление, наличие разных цветов, красивый вид предполагают выше стоимость прибора. - Если решили приобретать 1-фазное реле, определите мощность прибора. Реле бытовые имеют силовые контакты на 100 А. Желательно повысить мощность реле на 25%, и с учетом этого результата выбрать покупку.
- 3-фазные реле выбрать проще, так как они изготавливаются на одну силу тока в 16 А.
- Перед приобретением прочитайте инструкцию, проверьте талон на гарантию, проверьте на соответствие характеристики устройства, материал корпуса, эксплуатационные температуры.
- Перед монтажом сначала установить автоматический выключатель для аварийного отключения сети, если оно не соответствует норме.
- Предпочтительно наличие на корпусе реле дисплея, показывающего параметры.
- Если купили розеточные типы реле, то подключите к нему дорогостоящие двигатели.
- Необходимо обратить внимание на негорючесть корпуса реле, лучше, если материалом его будет поликарбонат.
- Опция контроля времени сработки реле желательна в составе.
- Блокировка от перегрева, определение мощности сети питания дает возможность реле выполнять свои функции качественнее.
Перед установкой реле следует определить, если необходимость в монтаже такого устройства. Если ваша сеть питания имеет напряжение 150-180 В, то электроприборы не смогут проработать весь срок службы, определенный изготовителем. В вашем случае реле не окажет помощи, потому что будет отключать снабжение питанием, электроприборы будут постоянно отключаться. Для этой ситуации лучше поставить стабилизатор.
Если в электрической сети частые перепады и скачки напряжения, пропадания фаз, то реле необходимо.
Для монтажа реле необходимо иметь:
- Реле.
- Кусок провода сечением 0,5 мм2.
- Рейка для монтажа автоматического выключателя.
- Саморезы.
- Плоскогубцы с изолированными ручками.
- Индикатор напряжения.
- Отвертка.
Перед началом установки обесточьте сеть питания, отключите автоматы входа напряжения. Возле автоматов закрепите на стене DIN рейку с помощью саморезов и отвертки. Реле легко защелкивается на рейке с помощью специального механизма, расположенного сзади.
На автомате входа индикатором найдите фазу. Разрежьте входной провод в месте входа. Один конец подключается к контакту входа, второй к контакту выхода. Возьмите провод, соедините его с нулем автомата, второй конец подсоедините к РН на клемму нуля.
Включите сеть питания, проконтролируйте работу реле. Самая простая схема – розеточного типа. Такое устройство втыкается в розетку, вилка электроприбора втыкается в розеточное гнездо реле.
Вводной автомат– обязательный элемент защиты реле напряжения, ставится рядом с реле напряжения. Значение номинала автомата выбирается на одну ступень ниже номинала реле.
Если ток реле выше 65 А, то лучше применить устройство вспомогательного пуска, во избежание частых сработок реле.
Похожие темы:
Lovato Electric | Energy and Automation
Choose your country Выберите страну…Глобальный сайт—————-CanadaChinaCroatiaCzech RepublicGermanyFranceItalyPolandRomaniaSpainSwitzerlandTurkeyUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States—————-AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua And BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia And HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, The Democratic Republic Of TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard Island And Mcdonald IslandsHoly See (vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaInternationalIran, Islamic Republic OfIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People’s Republic OfKorea, Republic OfKosovoKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedonia, The Former Yugoslav Republic OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States OfMoldova, Republic OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian Territory, OccupiedPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Kitts And NevisSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome And PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard And Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, Province Of ChinaTajikistanTanzania, United Republic OfThailandTogoTokelauTongaTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks And Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, U.s.Wallis And FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
LOVATO Electric S.p.A. Via Don E. Mazza, 12 — 24020 Gorle (BG) ITALY Cap. Soc. Vers. Euro 3.200.000 Cod. Fisc. e Part. IVA n. 01921300164 ID. NO. IT 01921300164
Многофункциональное реле RBUZ (ZUBR) MF до 63А (контроль напряжения, тока и активной нагрузки) | |
Многофункциональное реле RBUZ (ZUBR) MF контролирует не только напряжение, но еще ток и величину активной нагрузки потребителей. При выходе одного из параметров за установленные пределы, реле отключается. Импульсный блок питания сокращает потребление электроэнергии, специальный алгоритм измерения TrueRMS повышает точность измерения и снижает влияние сетевых помех. Время задержки подачи нагрузки от 3 до 600 с (рекомендуемое значение 120-180 сек). Встроенная термозащита отключает реле при нагреве до температуры 80ºС. Выпускается реле RBUZ MF на токи 25, 32, 40, 50 и 60А. Технические характеристики RBUZ MF:Пределы напряжения — верхний 220–280 В нижний 120–210 В Напряжение питания — 100–420 В Номинальный ток нагрузки — от 25 до 63А (в зависимости от модели) Время отключения при превышении — свыше 264 В — 0,04 с, 220-264 В — 0,5 с Время отключения при понижении — 176-210 В — 10 с, 164-176 В — 0,5 с, ниже 164 В — 0,04 с Масса — 210 грамм Габаритные размеры — 53 х 85 х 70 мм Кол-во коммутаций под нагрузкой — не менее 100 000 циклов Кол-во коммутаций без нагрузки — не менее 1 000 000 циклов Степень защиты по ГОСТ 14254 — IP20 Гарантия 5 лет Производство — Украина Номинальный, максимальный ток и мощность нагрузки: RBUZ MF25 — 25 А (30А в течение 10 мин., 5500ВА) RBUZ MF32 — 32 А (40А в течение 10 мин., 7000ВА) RBUZ MF40 — 40 А (50А в течение 10 мин., 8800ВА) RBUZ MF50 — 50 А (60А в течение 10 мин., 11000ВА) RBUZ MF63 — 63 А (80А в течение 10 мин., 13900ВА) | |
Реле контроля напряжения на din-рейку RBUZ D2 и D2red на токи до 63А | |
Реле контроля напряжения RBUZ D2 является усовершенствованной моделью реле RBUZ D. Ширина реле D2 составляет всего 2 модуля. Выпускаются реле напряжения с белый (D2) и красным дисплеем (D2red) на токи 40, 50 и 63А и только со встроенной термозащитой (отключение при нагреве до температуры 80ºС).
Технические характеристики RBUZ D2:Пределы напряжения — верхний 220–280 В нижний 120–210 В Напряжение питания — 100–400 В Номинальный ток нагрузки — от 16 до 63А (в зависимости от модели) Время отключения при превышении — не более 0,04 с Время отключения при понижении — 0,1-10,0 с (>120 В), не более 0,04 с (<120В) Масса — 170 грамм Габаритные размеры — 36 х 85 х 66 мм Кол-во коммутаций под нагрузкой — не менее 10 000 циклов Кол-во коммутаций без нагрузки — не менее 500 000 циклов Степень защиты по ГОСТ 14254 — IP20 Гарантия 5 лет Производство — Украина Номинальный, максимальный ток и мощность нагрузки: RBUZ D2 50А — 50 А (60А в течение 10 мин., 11000ВА) RBUZ D2 63А — 63 А (80А в течение 10 мин., 13900ВА)
| |
Реле контроля напряжения на din-рейку RBUZ D на токи до 63А | |
Реле контроля напряжения RBUZ D выпускаются в двух исполнениях: обычном и со встроенной термозащитой (с индексом «t») на токи 16, 25, 32, 40, 50 и 63А. В моделях с термозащитой есть еще некоторые улучшения (кроме защиты от внутреннего перегрева для защиты от оплавления корпуса вследствие перегрузок или плохого контакта):
Технические характеристики RBUZ D:Пределы напряжения — верхний 220–280 В нижний 120–210 В Напряжение питания — 100–400 В Номинальный ток нагрузки — от 16 до 63А (в зависимости от модели) Время отключения при превышении — 0,01–0,03 с Время отключения при понижении — не более 1,2 с Масса — 210 грамм Габаритные размеры — 70 х 85 х 53 мм Коррекция индикации: ±20 В. Кол-во коммутаций под нагрузкой — не менее 100 000 циклов Кол-во коммутаций без нагрузки — не менее 1 000 000 циклов Степень защиты по ГОСТ 14254 — IP20 Гарантия 5 лет Производство — Украина Номинальный, максимальный ток и мощность нагрузки: RBUZ D16 — 16 А (25А, 3500ВА)RBUZ D25/D25t — 25 А (30А, 5500ВА) RBUZ D32/D32t — 32 А (40А, 7000ВА) RBUZ D40/D40t — 40 А (50А, 8800ВА) RBUZ D50/D50t — 50 А (60А, 11000ВА) RBUZ D63/D63t — 63 А (80А, 13900ВА)
| |
Реле контроля напряжения в розетку RBUZ R116y | |
Переносное реле контроля напряжения. Не требует специального инструмента и знаний для монтажа! Достаточно вставить в розетку и воткнуть вилку потребителя. Соответствует всем нормам эксплуатации бытового оборудования. Есть встроенная термозащита. Имеется возможность настройки времени задержки включения оборудования и пределов срабатывания по напряжению. Энергонезависимая память настроек устройства. Технические характеристики RBUZ R116y:Пределы напряжения — верхний 220–280 В, нижний 120–210 В Напряжение питания — 100–400 В Максимальный ток нагрузки — 16 А Максимальная мощность нагрузки — 3000 ВА Время отключения при превышении — не более 0,04 с Время отключения при понижении — не более 1,2 с Масса — 190 грамм Габаритные размеры — 124 х 57 х 83 мм Коррекция индикации: ±20 В. Количество коммутаций под нагрузкой — не менее 100 000 циклов Количество коммутаций без нагрузки — не менее 1 000 000 циклов Гарантия 5 лет Производство — Украина | |
Реле контроля напряжения с сенсорным управлением RBUZ (ZUBR) SR1 в розетку | |
Обновленное переносное реле контроля напряжения с сенсорным управлением в более компактном корпусе. Не требует специального инструмента и знаний для монтажа! Достаточно вставить в розетку и воткнуть вилку потребителя. Соответствует всем нормам эксплуатации бытового оборудования. Есть встроенная термозащита. Имеется возможность настройки времени задержки включения оборудования и пределов срабатывания по напряжению. Энергонезависимая память настроек устройства. Технические характеристики RBUZ SR1:Пределы напряжения — верхний 220–280 В, нижний 120–210 В Напряжение питания — 100–400 В Максимальный ток нагрузки — 16 А Максимальная мощность нагрузки — 3000 ВА Время отключения при превышении — не более 0,04 с Время отключения при понижении — не более 1,2 с Масса — 190 грамм Габаритные размеры — 124 × 57 × 83 мм Коррекция индикации: ±20 В. Количество коммутаций под нагрузкой — не менее 100 000 циклов Количество коммутаций без нагрузки — не менее 1 000 000 циклов Гарантия 5 лет Производство — Украина | |
Трехфазное реле напряжения RBUZ (ZUBR) 3F | |
Трехфазное реле напряжения RBUZ 3F контролирует:
Преимущества:
Для коммутации трехфазного оборудования необходимо использовать контактор. Технические характеристики RBUZ 3F:Пределы напряжения — верхний 220–280 В, нижний 120–210 В Напряжение питания — 100–400 В Время отключения при превышении — не более 0,04 с Время отключения при понижении — не более 1 с (>120 В), не более 0,04 с (<120 В) Задержка включения нагрузки — 3…600 с (по умолчанию 3 с) Перекос (асимметрия) фаз — 10…80 В (по умолчанию 20 В) Время отключения при перекосе фаз — 0…30 с (по умолчанию 1 с) Максимальный ток нагрузки — 5 А Максимальная мощность нагрузки — 1000 ВА Масса — 150 грамм Габаритные размеры — 80 х 90 х 54 мм Количество коммутаций под нагрузкой — не менее 100 000 циклов Количество коммутаций без нагрузки — не менее 20 000 000 циклов Гарантия 5 лет. Производство — Украина. |
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Методы контроля напряжения в энергосистеме
Прежде чем изучать методы управления напряжением в энергосистеме , мы должны сначала понять , зачем нам нужно контролировать напряжение . В энергосистемах напряжение должно быть постоянным, что, очевидно, не так. Поэтому мы должны контролировать это так, чтобы оно оставалось постоянным. Но зачем вообще нужно напряжение ? Потому что большинство устройств, аппаратов, электрических машин, бытовых приборов и т. Д.все предназначены для работы при заданном напряжении. Значительные колебания напряжения могут вызвать ошибки в работе, сбои в работе или снижение производительности. Желательно, чтобы потребители получали питание практически при постоянном напряжении. Во многих странах, включая Индию, установленный законом предел отклонения напряжения составляет ± 6% от заявленного напряжения на стороне потребителей.Следовательно, важно применять определенные методы, определенные методы для управления напряжением энергосистемы, чтобы поддерживать его постоянным.Ниже приведены методы контроля напряжения в энергосистеме.
Методы контроля напряжения в энергосистеме
- Использование регуляторов возбуждения или регуляторов напряжения на электростанциях
- С помощью трансформаторов с переключением ответвлений
- Использование индукционных регуляторов
- С использованием шунтирующих реакторов
- С использованием шунтирующих конденсаторов
- Использование синхронных конденсаторов
Регуляторы возбуждения или регуляторы напряжения на электростанциях
Наведенная ЭДС (E) синхронного генератора (генератора переменного тока) зависит от тока возбуждения (тока возбуждения).Напряжение на клеммах генератора переменного тока может быть задано как V = E — IZ. По мере увеличения тока нагрузки и, следовательно, тока якоря падение напряжения на якоре также увеличивается. Ток возбуждения должен быть увеличен, чтобы компенсировать это падение напряжения, чтобы напряжение на клеммах было на заданном значении. Для этого генераторы снабжены системами управления возбуждением или автоматическим регулятором напряжения . Существует два основных типа автоматических регуляторов напряжения (АРН):- Регулятор Tirril
- Регулятор Брауна-Бовери
Метод контроля возбуждения удовлетворителен только для коротких строк. Для более длинных линий напряжение на клеммах генератора переменного тока должно широко варьироваться, чтобы напряжение на дальних концах оставалось постоянным.Очевидно, что для более длинных линий этот метод неприменим.
Используя трансформаторы РПН
Регулировка напряжения в системах передачи и распределения обычно достигается с помощью трансформаторов с переключением ответвлений. В этом методе напряжение в линии регулируется путем изменения вторичной ЭДС трансформатора путем изменения количества витков вторичной обмотки. Напряжение вторичной обмотки трансформатора прямо пропорционально количеству витков вторичной обмотки. Таким образом, вторичное напряжение можно регулировать, изменяя коэффициент трансформации трансформатора.Вторичное количество витков можно изменять с помощью ответвлений на обмотке. В основном, существует два типа переключающих трансформаторов.- Трансформаторы РПН без нагрузки
- Трансформаторы РПН
Регулирование напряжения с помощью трансформаторов РПН
В этом методе трансформатор отключается от источника питания перед переключением ответвления. Трансформаторы с переключением ответвлений без нагрузки относительно дешевле. Но главный недостаток у них в том, что при смене ответвления прерывается подача электроэнергии.Регулирование напряжения с помощью трансформаторов РПН
В современной энергосистеме важна бесперебойность электроснабжения. Следовательно, для регулирования напряжения предпочтительнее использовать трансформаторы с переключением ответвлений под нагрузкой.С помощью индукционных регуляторов напряжения
Индукционный регулятор — это в основном электрическая машина, несколько похожая на асинхронный двигатель, за исключением того, что ротор не может вращаться непрерывно. На роторе индукционного регулятора находится первичная обмотка (возбуждения), подключенная параллельно (параллельно) питающему напряжению.Стационарная вторичная обмотка включена последовательно с регулируемой линией. С электрической точки зрения неважно, вращается ли первичная обмотка или вращается вторичная обмотка. Величина напряжения во вторичной обмотке зависит от ее положения относительно первичной обмотки. Таким образом, вторичное напряжение можно регулировать вращением первичной обмотки. Раньше индукционные регуляторы напряжения использовались для управления напряжением электрической сети , но теперь они заменены трансформаторами с переключением ответвлений.Регулирование напряжения с помощью шунтирующих реакторов
Шунтирующие реакторы в основном представляют собой индуктивные элементы, которые устанавливаются на передающем и принимающем концах длинных линий передачи сверхвысокого и сверхвысокого напряжения. Когда линия передачи не загружена или слабо загружена, емкость линии преобладает, и напряжение на приемном конце становится больше, чем напряжение на передающем конце. Этот эффект известен как эффект Ферранти. В такой ситуации в линию включаются шунтирующие реакторы. Шунтирующие реакторы компенсируют емкость линии и, следовательно, регулируют напряжение.Контроль напряжения с помощью шунтирующих конденсаторов
Шунтирующие конденсаторы обычно устанавливаются на приемных подстанциях или вблизи промышленных нагрузок. Большинство промышленных нагрузок потребляют индуктивный ток, поэтому коэффициент мощности отстает (обычно от 0,3 до 0,6). Линия испытывает падение IX L из-за этого запаздывающего тока. Подключение шунтирующих конденсаторов компенсирует это индуктивное реактивное сопротивление, тем самым уменьшая падение IX L . Таким образом, шунтирующие конденсаторы можно использовать для управления линейным напряжением, когда нагрузка сильно индуктивна.Контроль напряжения с помощью синхронного конденсатора
Синхронный конденсатор — это, по сути, синхронный двигатель с перегрузкой, работающий на холостом ходу. Синхронные конденсаторы также называются модификаторами синхронной фазы . Синхронный конденсатор расположен около конца нагрузки и может подавать или поглощать реактивную мощность. И, таким образом, синхронный фазовый модификатор улучшает профиль напряжения.OES-NA — Контроль напряжения
Путь: На главную / Онлайн-обучение / Spark! Онлайн-модули / Основная учебная программа / Voltage Control
Этот онлайн-курс обучения предназначен для ознакомления с основной электрической системой и существующими передающими средствами.Он предназначен для ознакомления студентов с основами работы с компонентами системы передачи. В этом курсе рассматриваются следующие темы: поток реактивной мощности, причины низкого напряжения, причины высокого напряжения, последствия низкого напряжения, эффекты высокого напряжения, а также назначение и работа оборудования контроля напряжения.
Цели модуля:
- Определить поток реактивной мощности
- Определить причины низкого напряжения
- Определите причины высокого напряжения
- Определить последствия низкого напряжения
- Определить влияние высокого напряжения
- Определить назначение и работу оборудования для контроля напряжения
Каждая область урока в этом курсе завершается повторением и викториной.По окончании курса проводится итоговая оценка, состоящая из 10 вопросов. Чтобы получить соответствующие сертификаты NERC CEH, участники должны получить проходной балл 70% по итоговой оценке.
Класс предназначен для: новых операторов системы, которые будут нести ответственность за контроль напряжения; операторы генерации, которые хотят расширить свои знания в области управления напряжением в системе; лица, желающие получить дополнительную информацию о том, как регулируется напряжение в основной электрической системе; и те люди, которые пытаются понять передающее оборудование в рамках подготовки к сертификации NERC.
NERC Часы непрерывного образования:
ИТОГО: 1,5 CEH
Стандарты: 0,0 CEH
Темы операций: 1,5 CEH
Sim: 0,0 CEH
NERC Требование аварийного обучения:
1,5 часа экстренных операций
Обзор курса || Регистрация || Регистрация пакета основной учебной программы || Регистрация пользовательского пакета
Регистрационный сбор:
45 долларов.00
Контроль напряжения дуги — Lincoln Electric San Diego
Система контроля напряжения дуги AVC-5 имеет точность ± 0,1 В, обеспечивая точное и постоянное расстояние от резака до рабочего расстояния. Эта высокая точность компенсирует эрозию вольфрама в длительных автоматизированных системах, таких как трубные и трубные мельницы, обеспечивая постоянство проплавления и подвод тепла по всей длине сварного шва. Из-за высокого спроса на производительность трубного завода, где скорость сварки довольно часто превышает 10 футов (3 метра) в минуту, система AVC-5 снимает с оператора ответственность за расстояние от горелки до рабочего места.По мере развития технологий сварки и увеличения скорости сварки наша система AVC-5 будет в авангарде поддержания точности высоты горелки.
Блок управленияAVC-5 представляет собой блок на основе микроконтроллера с расширенными возможностями в простом в эксплуатации корпусе. Система способна выполнять сварку на переменном и постоянном токе и может использоваться для сварки низкоуглеродистой стали, а также многих сплавов. Система защищена от высокочастотных повреждений и может использоваться при непрерывной высокочастотной (HF) сварке переменным током.В дополнение к возможностям зажигания высокочастотной дуги (HF) система AVC-5 предлагает метод зажигания без высокочастотной дуги, известный как Lift-Start ™, в полной мере используя преимущества новейших технологий источников сварочного тока.
Один блок управления работает с любым из наших приводов AVC. Наш стандартный привод в сборе — это наиболее распространенный привод с ходом 6,5 дюймов (16,5 см) и грузоподъемностью 40 фунтов (18 кг). Он легко выдерживает суровые условия сварки GTAW и PAW. Если в вашей зоне сварки существуют физические ограничения, и наши стандартные сборки привода AVC не подходят, наша компактная сборка привода AVC подойдет.Узел привода Compact AVC разработан для установки внутри трубы и других небольших участков, таких как сварочная муфта на трубном стане. Наш компактный привод AVC в сборе также способен поднимать 40 фунтов (18 кг), но с гораздо меньшим ходом в один дюйм (2,54 см), что делает его идеальным для ограниченного пространства.
Систему управления напряжением дуги AVC-5 можно настроить так, чтобы она стала основным контроллером последовательности сварки для сварочной станции. Управление источником сварочного тока, устройством управления / вращения каретки и другими компонентами сварочной станции устраняет необходимость в дорогостоящем оборудовании ПЛК и программировании.Добавьте нашу систему AVC-5 к имеющемуся оборудованию, и вы сможете получить более высокие скорости сварки и лучшее качество сварки при относительно небольших капитальных затратах. Система обычно окупается за шесть-восемь месяцев.
Блок управления также может использоваться со старыми сборками приводов, созданными Cyclomatic, которые включают сборки приводов Standard AVC-3 и Standard AVC-4 и узлы привода Compact AVC, при условии, что эти узлы приводов находятся в хорошем рабочем состоянии.
Если вы все еще не уверены, подходит ли вам AVC-5, позвоните нам по телефону 1-800-770-0063 или 1-619-628-1022
LTspice: Коммутаторы с управлением напряжением | Analog Devices
Некоторые файлы cookie необходимы для безопасного входа в систему, но другие необязательны для функциональной деятельности.Сбор наших данных используется для улучшения наших продуктов и услуг. Мы рекомендуем вам принять наши файлы cookie, чтобы обеспечить максимальную производительность и функциональность нашего сайта. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть сведения о файлах cookie. Узнайте больше о нашей политике конфиденциальности.
Принять и продолжить Принять и продолжитьФайлы cookie, которые мы используем, можно разделить на следующие категории:
- Строго необходимые файлы cookie:
- Это файлы cookie, которые необходимы для работы аналога.com или предлагаемые конкретные функции. Они либо служат единственной цели передачи данных по сети, либо строго необходимы для предоставления онлайн-услуг, явно запрошенных вами.
- Аналитические / рабочие файлы cookie:
- Эти файлы cookie позволяют нам выполнять веб-аналитику или другие формы измерения аудитории, такие как распознавание и подсчет количества посетителей и наблюдение за тем, как посетители перемещаются по нашему веб-сайту. Это помогает нам улучшить работу веб-сайта, например, за счет того, что пользователи легко находят то, что ищут.
- Функциональные файлы cookie:
- Эти файлы cookie используются для распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наш веб-сайт. Это позволяет нам персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и запоминать ваши предпочтения (например, ваш выбор языка или региона). Потеря информации в этих файлах cookie может сделать наши службы менее функциональными, но не помешает работе веб-сайта.
- Целевые / профилирующие файлы cookie:
- Эти файлы cookie записывают ваше посещение нашего веб-сайта и / или использование вами услуг, страницы, которые вы посетили, и ссылки, по которым вы переходили.Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать веб-сайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем передавать эту информацию третьим лицам с этой целью.
Простое добавление позволяет регулировать напряжение на выходе преобразователя постоянного тока
>> Электронные дизайнерские ресурсы
.. >> Библиотека: Серия статей
.. .. >> Серия: Идеи для дизайна
.. .. ..>> Идеи для дизайна Том 2
В стандартном преобразователе постоянного тока в постоянный резисторный делитель обычно определяет фиксированное выходное напряжение. Однако такие приложения, как источники питания с программируемым выходным напряжением и схемы управления двигателем, требуют динамического управления выходным напряжением преобразователя постоянного тока. Описанная здесь схема позволяет управлять выходным напряжением преобразователя V Out с помощью управляющего напряжения V C .
В обычном понижающем преобразователе постоянного тока в постоянный V Out составляет:
поэтому V Out фиксируется значениями R1 и R2 (рис.1) .
1. Выходное напряжение в обычном понижающем преобразователе постоянного тока фиксировано и зависит от резистивного делителя R1 / R2.Добавленная схема на рисунке 2 позволяет пользователям управлять выходным напряжением того же преобразователя постоянного тока с помощью V C .
2. Добавленная схема в этой версии преобразователя постоянного тока позволяет управлять VOut путем изменения управляющего напряжения VC.В этом случае R2 подключен не к земле, а к V r . Тогда уравнение 1 принимает вид:
Поскольку R1 = 20 кОм и R2 = 10 кОм, уравнение 2 можно упростить до:
V Out — V r = 3 (V fb — V r ) (3)
или:
V Выход = 3 В fb — 2 В r (4)
R3 и R4 имеют одинаковое значение, 10 кОм, поэтому выходное напряжение усилителя U2 составляет:
V r = 2 V Ссылка — V C (5)
где V Ссылка это опорное напряжение генерируется после того, как U3 резистор делителя R7 / R8.
Объединение уравнения 4 и уравнения 5:
V Out = 3 В fb — 4 В Ref + 2 В C (6)
Чтобы упростить уравнение 6, выберите компоненты, которые производят:
3 В fb = 4 В Ссылка (7)
Тогда уравнение 6 принимает вид:
В Выход = 2 В C (8)
Внутреннее опорное напряжение U1 составляет 0,8 В. При выборе R7 = 10 кОм и R8 = 3,16 кОм, V реф = 0.6 В, удовлетворяющее уравнению 7. Наконец, C1 снижает выходное сопротивление U2 на высоких частотах, сохраняя стабильность контура обратной связи U1.
Добавленная схема позволяет пользователям управлять выходным напряжением понижающего преобразователя V Out в диапазоне от 0 до 5 В с управляющим напряжением V C в диапазоне от 0 до 2,5 В. Можно разработать аналогичную схему. для использования с повышающим преобразователем или любым другим преобразователем постоянного тока, если доступен его вывод напряжения обратной связи.
>> Ресурсы электронного дизайна
.. >> Библиотека: Статьи серии
.. .. >> Серия: Идеи для дизайна
.. .. .. >> Идеи для дизайна Том 2
Регулировка напряжения | Трансформеры | Учебник по электронике
Как мы видели в нескольких анализах SPICE ранее в этой главе, выходное напряжение трансформатора меняется в зависимости от сопротивления нагрузки, даже при постоянном входном напряжении.
На степень отклонения влияют индуктивности первичной и вторичной обмоток, среди других факторов, не в последнюю очередь из которых входят сопротивление обмотки и степень взаимной индуктивности (магнитной связи) между первичной и вторичной обмотками.
Для силовых трансформаторов, где трансформатор воспринимается нагрузкой (в идеале) как постоянный источник напряжения, рекомендуется, чтобы вторичное напряжение изменялось как можно меньше для значительных колебаний тока нагрузки.
Формула регулирования напряжения
Мера того, насколько хорошо силовой трансформатор поддерживает постоянное вторичное напряжение в диапазоне токов нагрузки, называется регулировкой напряжения трансформатора. Его можно рассчитать по следующей формуле:
Что такое «Полная нагрузка»?
«Полная нагрузка» означает точку, в которой трансформатор работает при максимально допустимом вторичном токе.Эта рабочая точка будет определяться в первую очередь размером провода обмотки (допустимой нагрузкой) и методом охлаждения трансформатора.
Взяв в качестве примера нашу первую симуляцию трансформатора SPICE, давайте сравним выходное напряжение при нагрузке 1 кОм и нагрузке 200 Ом (предполагая, что нагрузка 200 Ом будет нашим условием «полной нагрузки»). Если хотите, вспомните, что постоянное первичное напряжение было 10,00 вольт переменного тока:
.частота v (3,5) i (vi1) 6.000E + 01 9.962E + 00 9.962E-03 Выход при нагрузке 1 кОм частота v (3,5) i (vi1) 6.000E + 01 9.348E + 00 4.674E-02 Выход при нагрузке 200 Ом
Обратите внимание, как выходное напряжение уменьшается по мере увеличения нагрузки (увеличения тока). Теперь давайте возьмем ту же схему трансформатора и поместим сопротивление нагрузки чрезвычайно высокой величины поперек вторичной обмотки, чтобы смоделировать состояние «холостого хода»: (См. Список специй «трансформатор»)
трансформатор v1 1 0 ac 10 грех rbogus1 1 2 1e-12 rbogus2 5 0 9e12 l1 2 0100 l2 3 5 100 К l1 l2 0.999 vi1 3 4 ac 0 rload 4 5 9e12 .ac lin 1 60 60 .print ac v (2,0) i (v1) .print ac v (3,5) i (vi1) .конец
частота v (2) i (v1) 6.000E + 01 1.000E + 01 2.653E-04 частота v (3,5) i (vi1) 6.000E + 01 9.990E + 00 1.110E-12 Выход на (почти) холостом ходу
Итак, мы видим, что наше выходное (вторичное) напряжение находится в диапазоне 9,990 В при (практически) холостом ходу и 9,348 В в точке, которую мы решили назвать «полной нагрузкой». Рассчитывая стабилизацию напряжения по этим цифрам, получаем:
Между прочим, это будет считаться довольно плохим (или «слабым») регулированием для силового трансформатора.При питании такой простой резистивной нагрузки хороший силовой трансформатор должен иметь процент регулирования менее 3%.
Индуктивные нагрузки, как правило, создают условия худшего регулирования напряжения, поэтому этот анализ с чисто резистивными нагрузками был «наилучшим случаем».
Приложения, требующие «плохого» регулирования
Однако есть некоторые приложения, где действительно желательно плохое регулирование. Одним из таких случаев является разрядное освещение, когда требуется повышающий трансформатор для первоначальной генерации высокого напряжения (необходимого для «зажигания» ламп), а затем ожидается, что напряжение упадет, как только лампа начнет потреблять ток.
Это связано с тем, что требования к напряжению газоразрядных ламп имеют тенденцию быть намного ниже после того, как на пути дуги возникнет ток. В этом случае повышающего трансформатора с плохой стабилизацией напряжения вполне достаточно для обеспечения питания лампы.
Другое применение — регулирование тока для аппаратов дуговой сварки на переменном токе, которые представляют собой не что иное, как понижающие трансформаторы, подающие низковольтную и сильноточную энергию для процесса сварки.
Требуется высокое напряжение, чтобы помочь «зажечь» дугу (запустить ее), но, как и для газоразрядной лампы, дуга не требует такого большого напряжения для поддержания себя после того, как воздух нагреется до точки ионизации.Таким образом, уменьшение вторичного напряжения при высоком токе нагрузки было бы хорошо.
Некоторые конструкции аппаратов для дуговой сварки обеспечивают регулировку тока дуги с помощью подвижного стального сердечника в трансформаторе, который оператор вводит или выключает из обмотки.
Перемещение металлической заготовки от обмоток снижает силу магнитной связи между обмотками, что снижает вторичное напряжение холостого хода. и ухудшают регулирование напряжения.
Феррорезонансный трансформатор
Ни одно изложение регулирования трансформатора нельзя назвать полным без упоминания необычного устройства под названием феррорезонансный трансформатор .
«Феррорезонанс» — это явление, связанное с поведением железных сердечников при работе вблизи точки магнитного насыщения (где сердечник настолько сильно намагничен, что дальнейшее увеличение тока обмотки приводит к небольшому увеличению магнитного потока или его отсутствию).
Феррорезонансный трансформатор, который довольно сложно описать, не углубляясь в теорию электромагнитного поля, представляет собой силовой трансформатор, спроектированный для работы в условиях постоянного насыщения сердечника.
То есть его железный сердечник «заполнен» магнитными линиями потока на протяжении большей части цикла переменного тока, так что колебания напряжения питания (тока первичной обмотки) мало влияют на плотность магнитного потока сердечника, что означает вторичную обмотка выдает почти постоянное напряжение, несмотря на значительные колебания напряжения питания (первичной обмотки).
Резонансные цепи в феррорезонансных трансформаторах
Обычно насыщение сердечника в трансформаторе приводит к искажению формы синусоидальной волны, и феррорезонансный трансформатор не является исключением.Для борьбы с этим побочным эффектом феррорезонансные трансформаторы имеют вспомогательную вторичную обмотку, параллельную одному или нескольким конденсаторам, которые образуют резонансный контур, настроенный на частоту источника питания.
Эта «баковая цепь» служит фильтром для подавления гармоник, создаваемых насыщением сердечника, и обеспечивает дополнительное преимущество сохранения энергии в виде колебаний переменного тока, которые доступны для поддержания выходного напряжения обмотки в течение коротких периодов потери входного напряжения ( время в миллисекундах, но определенно лучше, чем ничего).
Феррорезонансный трансформатор обеспечивает регулировку выходного напряжения.
В дополнение к блокировке гармоник, создаваемых насыщенным сердечником, этот резонансный контур также «отфильтровывает» гармонические частоты, генерируемые нелинейными (переключающими) нагрузками во вторичной цепи обмотки, и любые гармоники, присутствующие в напряжении источника, обеспечивая «чистую» мощность для нагрузка.
Феррорезонансные трансформаторыобладают несколькими функциями, полезными при регулировании мощности переменного тока: постоянное выходное напряжение при значительных колебаниях входного напряжения, фильтрация гармоник между источником питания и нагрузкой и способность «преодолевать» кратковременные потери мощности за счет сохранения запаса энергии. в резонансном контуре бака.
Эти трансформаторы также очень устойчивы к чрезмерной нагрузке и переходным (кратковременным) скачкам напряжения. Фактически, они настолько терпимы, что некоторые из них могут быть кратковременно подключены параллельно к несинхронизированным источникам питания переменного тока, что позволяет переключать нагрузку с одного источника питания на другой в режиме «перед отключением» без прерывания подачи питания на источник питания. вторичная сторона!
Известные недостатки феррорезонансных трансформаторов
К сожалению, эти устройства имеют не менее примечательные недостатки: они тратят много энергии (из-за потерь на гистерезис в насыщенном сердечнике), выделяя значительных тепла в процессе, и не переносят изменения частоты, что означает, что они не работают. очень хорошо работает от небольших генераторов с приводом от двигателя, имеющих плохую регулировку скорости.
Напряжения, возникающие в резонансной цепи обмотки / конденсатора, имеют тенденцию быть очень высокими, что требует дорогих конденсаторов и создает для сервисного техника очень опасные рабочие напряжения. Однако в некоторых приложениях преимущества феррорезонансного трансформатора могут быть поставлены выше его недостатков.
Полупроводниковые схемы существуют для «кондиционирования» питания переменного тока в качестве альтернативы феррорезонансным устройствам, но ни один из них не может конкурировать с этим трансформатором с точки зрения абсолютной простоты.
ОБЗОР:
- Регулировка напряжения — это мера того, насколько хорошо силовой трансформатор может поддерживать постоянное вторичное напряжение при постоянном первичном напряжении и большом разбросе тока нагрузки.Чем ниже процентное значение (ближе к нулю), тем стабильнее вторичное напряжение и тем лучше регулирование, которое оно обеспечивает.
- Феррорезонансный трансформатор — это специальный трансформатор, предназначенный для стабилизации напряжения на стабильном уровне, несмотря на большие колебания входного напряжения.
СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:
.