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Disyuntor automático



Una tarde de otoño, irrumpí en el país (cansado de mi esposa, probablemente). Encendió el interruptor y la luz de la sala de estar: un destello brillante y todas las lámparas (incandescentes comunes) se apagaron. Fui a buscar un multímetro. ¡Bah, tengo 285 V en mi red! Y si "0" se quemara en la subestación, ¡todos los 380 V serían míos! ¿Qué pasaría si no apagara el interruptor y dejara el refrigerador o el televisor enchufados? En el mejor de los casos, se habrían quemado. Y así podría ocurrir un incendio debido a un cortocircuito. Así que se sentó toda la noche a la luz de las velas y comió comida enlatada calentada en un abejorro (sí, todavía tengo ese dispositivo). El problema de alguna manera necesita ser resuelto.

Llegué a la ciudad al día siguiente. Sabía que había dispositivos que cortaban la red al aumentar el voltaje. No me gustaron al costo de hasta 6,000 rublos. (el precio depende de la corriente para la que están diseñados). Además, el relé es su elemento de ejecución: mi electrónica en el país, mientras que apagarán la energía.

¿Y si te haces un dispositivo basado en un triac de alta corriente? Rebusqué en la red y encontré una adecuada esquema. No solo me gustó que el triac KU208G se usara como llave. Son muy caprichosos en el trabajo, y en términos de poder no me convienen. Decidí reemplazarlo con BT 139-800E.127 (es económico y confiable). Al mismo tiempo, es necesario cambiar el transistor de control a ST13003 (que es más adecuado para los parámetros) y el diodo zener a 1N5349BRLG. La potencia de resistencia R1 debe aumentarse a 5 W, y el diodo VD2 debe cambiarse a 1N5408. Entonces puedes exprimir unos 10 kW, que es lo que necesito.

El elemento clave es el triac VS1, cuyo electrodo de control del transistor VT1 recibe tensión negativa. La resistencia R5 se usa para limitar la corriente. Los voltajes de referencia y control se eliminan del estabilizador paramétrico VD1-R1-C1. En una cadena con él hay un diodo VD2, que suministra el voltaje de control, que varía según el voltaje en la red.

Cuando el voltaje en la red (y, en consecuencia, en el divisor resistivo R3-R4-C2) reduce la corriente del emisor del transistor a cero, el triac se cierra. La retroalimentación positiva construida en la cadena R7-VD3 brinda una conmutación confiable del transistor. La corriente a través de la retroalimentación se suma con la corriente en la resistencia R3, aumentando el voltaje en el divisor R3-R4-C2. Esto apaga de manera confiable el transistor y, por supuesto, el triac.

El valor de la resistencia R3 determina el voltaje de disparo.El valor de la resistencia R7 es la distribución entre encendido y apagado.
Para indicar el modo de funcionamiento en la entrada y en la salida, decidí poner dos cadenas de LED. La cadena de salida también cargará el triac en inactivo (entonces R6 puede ser excluido).

Lo que se necesita:
1. Soldador.
2. Un conjunto de componentes electrónicos + placa de circuito impreso.
3. El radiador para el triac.
4. Vivienda para el producto.
5. LATR para configurar el circuito.
6. Destornillador, pinzas, bisturí, cortadores laterales.
7. El taladro.
8. Multímetro.

Falta (resistencia de 5 vatios R1 y triac VS1) que compré en la tienda "Chip and Dip" por 50 rublos. Las partes restantes estaban en stock. Para enfriar el triac se usó el disipador térmico HS 304-50. Su área es más que suficiente. Sí, lo compré en Castorama por 57 rublos. caja de montaje para el caso del futuro dispositivo.


Dibujé una placa de circuito impreso en el programa Sprint-Layout 6.0.

Imprimió en una impresora de inyección de tinta en un espejo de papel normal, luego lo pegó a un trozo de fibra de vidrio, de tamaños adecuados. Anteriormente, la fibra de vidrio se trataba con papel de lija fino con detergente Seth. Con un taladro de Ø1.0 mm, taladré agujeros para piezas y agujeros tecnológicos y lavé el papel con agua tibia.

Dibujó una placa de circuito impreso con un marcador especial. Luego colocó el tablero en una solución de cloruro férrico durante media hora.

El cloro hierro es difícil de quitar de las manos, así que hice una especie de bolígrafo con cinta adhesiva. La acetona lavó la pintura. Taladré los agujeros tecnológicos al diámetro requerido y solde los conductores de la placa con un soldador. Terminé con el tablero.



Las partes extremas de la barra de conexión a tierra, donde hay agujeros roscados perpendiculares para el montaje, surgieron como contactores. Vi dos esquinas para fijar la placa al radiador. El radiador no cabía literalmente 2 mm en la carcasa. Con un taladro corté por dos lados en el estante. Con un área de 230 metros cuadrados / mm, esto no es crítico.



Eliminé las mareas de la parte inferior de la caja de montaje con un taladro que solo interfería.

Fijé la placa al radiador en dos esquinas y calculé para que los LED indicadores pudieran salir a través de la cubierta. El triac se montó en un radiador a través de pasta KPT-8. La base 2 del triac está conectada a la almohadilla de enfriamiento, por lo que el contacto del radiador con los contactores de entrada / salida está lleno de un cortocircuito, así como con los conductores en el tablero.

Luego se sueldan las partes restantes. En lugar de un condensador de 20 μF × 25 V (simplemente no lo tenía), puse dos 10 μF × 50 V en paralelo. Solde las cadenas indicadoras para que los LED salgan ligeramente a través de los agujeros pretaladrados en la cubierta.

R3 establece el valor promedio del umbral de protección. Conecté el LATR y el multímetro e hice un ajuste más fino. R5 reemplazado con 10 ohmios para la estabilidad del triac.

No tenía una resistencia R de 28k por 2W para la cadena de salida con un LED rojo. Puse dos en paralelo a 56k por 1 vatios. El circuito de entrada con un LED verde no afecta el funcionamiento del circuito, por lo tanto, no se muestra en el circuito.

A un voltaje de 180–250 V, ambos LED se iluminan. Cuando el voltaje aumenta a 255 V, el triac apaga la fase (solo se enciende un LED verde). El triac nuevamente aplica la fase a la carga cuando el voltaje cae a un nivel de aproximadamente 235-240 V.


Las dimensiones de la estructura son 60 x 90 x 90 mm. Todas las aberturas en la caja de montaje se han abierto especialmente para mejorar la refrigeración del circuito. Pasó en el dispositivo un poco más de 100 rublos, pero varios días de trabajo. ¡Creo que vale la pena!
8.6
9
8.2

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207 comentarios
El problema no es realmente la velocidad. Más precisamente, si coloca solo un relé de voltaje de este tipo, no importa en qué conmuta, el relé o el triac, ambos no tendrán tiempo para hacer frente. Es necesario ensamblar adecuadamente el escudo desde el principio.Es decir, para cada fase y cero de la línea, tres colores de los descargadores para la conexión a tierra no dañarán la brecha de chispa entre la fase y el cero, pero ahora son un gran problema, algunos descargadores están a la venta. Y después de eso, tiene sentido configurar un relé de voltaje, y aquí nuevamente no importa qué interruptores, ya que incluso el relé tiene tiempo.
Buenas tardes colega!

Con interés, lea cuidadosamente su artículo. Recolectó muchos diseños similares. Escribí mis pensamientos sobre una mejora adicional de este dispositivo.

En la ejecución quiero decir lo siguiente. Todo se hace de manera eficiente y precisa. Lo único que no entiendo es lo siguiente. Dibujaste el tablero en Sprint Layout. No es un mal programa, lo sé bien, trabajo con él, aunque tengo una versión anterior. Resultó bien. Luego imprimió el dibujo en una impresora de inyección de tinta. Luego transferido a la junta de adquisiciones. Y luego dibujaron con un marcador especial. Tengo uno, sin embargo, lo usé solo 2 veces xaxa Después de eso, hermosos senderos se convirtieron, sin ofender, en no muy hermosos. Grabado adicional en una solución de cloruro férrico. Pero hay un camino. ¿No has oído hablar del método de la tecnología de planchado láser? Si no hay una impresora láser en casa, el dibujo de la pizarra podría imprimirse en el trabajo, con amigos o en otro lugar. Y luego, el tablero se vería casi como uno de fábrica. El rastreo manual de pistas desaparecería. Todas las demás operaciones son similares a las descritas.
No no La carga está conectada y desconectada por un dispositivo hecho por el autor. Un varistor, en paralelo con la carga, suprime las emisiones hasta que la protección tenga tiempo de funcionar.
R555
Solo paralelo a la carga un circuito está conectado desde un varistor conectado en serie y un fusible (máquina automática). El principio del trabajo. Cuando una sobretensión (exceso) de voltaje, el varistor de la red se rompe y amortigua la sobretensión. Un poco más tarde, el dispositivo de protección se dispara y desconecta la carga. Al normalizar la tensión de red, el dispositivo conecta la carga
No entiendo cómo el circuito paralelo se desconectará y conectará la carga. rascarse
Sin embargo, la desventaja de la protección con un varistor es que después de una sobretensión, es necesario reemplazar el fusible o cambiar la máquina a la posición de funcionamiento.

Propongo la idea de un simple refinamiento de este dispositivo de protección. Todo permanece sin cambios. Solo en paralelo la carga enciende un circuito desde un varistor conectado en serie y un fusible (máquina automática).
El principio del trabajo. Cuando una sobretensión (exceso) de voltaje, el varistor de la red se rompe y amortigua la sobretensión. Un poco más tarde, el dispositivo de protección se dispara y desconecta la carga. Al normalizar la tensión de red, el dispositivo conecta la carga. Varistor de ninguna manera interfiere con esto. Por lo tanto, obtenemos una velocidad de protección que supera el relé y el triac. Al mismo tiempo, la protección tiene la propiedad de la autocuración.
El autor de la idea. (C) R555 2019.
Entonces, el principio de tal protección es el siguiente. Un varistor está conectado en paralelo con la carga. Este circuito está conectado a la red eléctrica a través de un fusible o disyuntor. Cuando se produce una sobretensión, el varistor se rompe y corta los cables de la red eléctrica. Como dije antes, tales varistores resisten corrientes enormes a corto plazo: decenas y cientos de amperios. Por lo tanto, el varistor "recibe un golpe en sí mismo". El aumento se suprime. Durante este tiempo, se funde el fusible o se dispara el disyuntor. La carga se desconecta de la red. El cableado y el varistor no tienen tiempo para fallar. El principio de funcionamiento de dicho sistema se describe en la literatura relevante.
El autor escribe correctamente sobre la importancia de la velocidad del dispositivo de protección. En lugar de un relé, se usa un triac. Pero quiero señalar que el triac tampoco es muy rápido, aunque supera el relé.
Un dispositivo ideal para la protección contra sobretensiones es un varistor. Es una combinación de alta velocidad y habilidad. brevemente saltar enorme mayores corrientes. Tales varistores se pueden encontrar en algunas fuentes de alimentación y en los llamados "pilotos" o filtros de red, se les llama de manera diferente. Describiré el principio de funcionamiento de este circuito.

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