Break relay baserat på den utbredda "breaker"

I den här artikeln, författaren till publikationen synkron begränsare, introducerar idag en separat produkt, som kan användas i stor utsträckning i många enheter som är utformade för att skydda utrustning inte bara mot högspänning, utan också från oacceptabelt hög ström. Denna produkt, som han lyckades konstruera och ta med sig till en tekniskt avancerad och pålitlig modell, kallade han ett "break relay" (relä - resa). Här är vad han talar om denna utveckling.

Beskrivning av utveckling

Den "brytare" som väljs som bas med returknappen (tangentbordsknapparna är också utbredda) är bra eftersom den har kraftfull och snabb nog för att stänga öppna kontakter (tack vare den ursprungliga mekanismen för fixering av öppna kontakter). Dess design är sådan att det gör att du kan organisera fjärrkontrollen av kontakterna samtidigt som du behåller deras goda skydd mot yttre atmosfäriska påverkan. Brytarens bimetallplatta har en så speciell profil att vid en viss upphettningstemperatur (från överström) ändrar den kraftigt sin böjning och öppnar kontakterna. Vid processen att närma sig denna temperatur böjs dock plattan delvis och försvagar kontakterna, vilket kan leda till att de upphettas och gnistras. Dessutom har den en stor spridning av termomekaniska egenskaper, vilket leder till en stor spridning av responstiden vid samma ström.

Allt detta är en betydande nackdel med denna termiska frisättning. Framöver måste det sägas att organiseringen av fjärrkontrollen av dessa kontakter gör att du kan byta ut bimetallplattan med en konventionell och strömstyrning utförs med hjälp av en elektronisk sensor och motsvarande nyckelkrets. Resultatet är en fullt funktionell version med bra prestanda. Men detta är i framtiden, och nu kommer vi att överväga en modell utformad för spänningsskyddsanordningar. De aktuella skyddsindikatorerna i den förblir desamma som i den ursprungliga brytaren.

För testning och presentation av två experimentella modifieringar av brottreläet tillverkades två överspänningsskyddsanordningar på basis av en VI-TOK 3-sockeldelare, utan en synkron begränsare. Bilden nedan visar en komplett uppsättning pausreläer före slutmontering. Som kommer att visas nedan är reläet relevant och utan automatisk kontroll av återställningen, det vill säga med en elektromagnet.Överspänningsskydd

solenoider

Miniatyrelektromagneter har den mest ekonomiska designen (kostnad). Magnetkärnorna är gjorda av en mjuk galvaniserad remsa på 20x0,75 mm (en tararems är också lämplig), kärnorna är gjorda av d5 (d6) tråd, spolslindningen är gjord med en 0,1 mm tråd. Det har redan noterats att kretsen för en skyddsanordning med ett brytrelä är den mest enkla och pålitliga. Den innehåller inte ett enda element med ökad effekt och inte en enda elektrolytisk kondensator, det vill säga den har den största resursen.I standby-läge är förbrukningen 0,5 - 0,8 watt. Nedan visas foton av den interna installationen av skyddsanordningar med auto-return och utan auto-return, och kortet på den andra av dem, som väl visar konstruktiv enkelhet.

Auto Return Model

Manuell returmodell

Bryt reläbrädan

Det noterades tidigare att automatisk återgång till det ursprungliga standbyläget är nödvändigt främst för kylskåp. Här måste jag säga att det är användbart för datorutrustning ansluten till en avbrottsfri strömförsörjning (för detta kit), och för annan utrustning, till exempel för videoövervakningssystem. Samtidigt är det inte nödvändigt att återvända automatiskt för TV-apparater och annan ljudvideoutrustning. Således anses två relämodeller och följaktligen följande modeller av skyddsanordningar vara relevanta:

  1. En modell av en filterdelare med strömavbrott och manuell återställning, och en liknande modell, men med automatisk retur.
  2. Synkron begränsare (ONS) med auto-cut och manuell retur, och med auto return.

2. Modellerna enligt krav 1, liksom de filter som nu produceras, är endast lämpliga för stabila stadsnätverk. Det bör noteras att en sådan modell, men med ett pausrelä, är mest ekonomisk. Det kanske inte har någon ingångsströmbrytare, eftersom det är strukturellt enkelt att installera en knapp för bromsreläets elektromagnet, varken elektrisk eller mekanisk. Auto returnering i den presenterade designen utesluter inte manuell retur - det blir en säkerhetskopia.

Här bör det noteras en mer positiv skillnad mellan skyddsanordningar baserade på brytningsreläer från befintliga som använder ett konventionellt relä som frigöring. Skyddsanordningen måste vara konstruerad för en ingångsspänning på upp till 380 volt, eftersom sannolikheten för en sådan olycka i nätaggregatet är låg, men den sker alltid, och dess destruktiva effekt är mycket hög, kostnaden för förluster är hög. Så är reläskyddet, eller snarare kretsen för detta skydd i befintliga enheter, vanligtvis inte utformat för en sådan spänning (eftersom kostnaderna ökar avsevärt). Tillverkarna ger inga garantier i detta fall.

Skillnaden i pausreläet är att det direkt på 2 - 3 ms stänger av allt, det vill säga att det fungerar som en aktuell automat. När det gäller schemat för att tillhandahålla automatisk retur måste det sägas att dess element arbetar med strömmar mindre än 2 - 3 mA och har en tillräcklig spänningsmarginal. I motsats till reläkretsen är värmeavledningen på elementen betydligt mindre. Överspänningen i ingångsspänningskontrollkretsen kännetecknas med hjälp av den klassiska strömbegränsande kretsen med användning av en högspänningslågeffekttransistor, shuntad av ett motstånd i storleksordningen 100 kOhm.

Det bör noteras att en neonindikator används i auto-returschemat, som, utöver huvudfunktionen, är användbar i det att den möjliggör att dokumentera (med en handling med vittnen) det faktum att den långvariga förekomsten av en oacceptabelt hög spänning i nätet (för att kompensera för skador på oskyddade strömförsörjningsområden, inklusive bland grannar, genom domstolen). Här är det nödvändigt att uppmärksamma läsarna på att frågan om kompensation för skador från högspänning i nätet (på grund av det höga priset på modern utrustning och särskilt dess reparation) bör förstås och studeras av varje konsument i förväg.

Enligt vår information kräver den juridiska sidan av detta, kan man säga, problem seriöst arbete av de berörda avdelningarna. Men oavsett vilka juridiska beslut som helst, bör tekniska skyddsanordningar säkerställa att det faktum att oacceptabelt överspänning i nätverket registreras, och att den faktiska lagstiftningen av detta faktum bör utföras av den tekniska experttjänsten. Uppenbarligen kan servicecenter för garantiservice och reparation av skyddsanordningar också göra detta.Många moderna enheter har en digital spänningsindikator, men i detta fall krävs ett expertutlåtande om mätningens noggrannhet och om skyddsanordningens användbarhet, det vill säga teknisk bekräftelse av överspänningen. Detta ämne är relevant och det kommer att vara användbart att överväga det separat. Här återstår det att avsluta historien om en ny utveckling - ett pausrelä.

Som tidigare måste det i ordning av råd till mästarna sägas att den avstängningsperiod som anges ovan mättes under testen med hjälp av en RC-kedja ansluten för detta ändamål till en elektromagnet. Genom att mäta spänningen över kondensatorn efter avbrottpulsen och känna till laddningskonstanten, såväl som det faktum att manövreringen sker i området för halvvågstoppen, kan vi beräkna den ungefärliga avbrottpulsvaraktigheten, det vill säga tiden från öppningen av tyristorn till blackout.

Reläprov

De som vill se testerna på de presenterade modellerna kan ladda ner dessa filer:

Manuell återställning och manuell avstängningsmodell

Auto Return Model

Försena demonstration

Du måste titta på dem med ljud på en normal nivå. När jag testade brytreläet använde jag en konventionell transformator som jag rekommenderade tidigare med spänningsförstärkningslindningar och med ett spänningsregulatormotstånd. Motståndet är shuntat med en triac-nyckel för att tillhandahålla en strömpuls för avstängnings- och returelektromagneter (cirka 6 A). Tryckknappens avstängningstest är samma som i den synkrona begränsaren. Slutarhastigheten räknas ner efter att spänningen sjunker under avstängningspunkten och är några sekunder. En längre slutartid kräver användning av en elektrolytisk kondensator, som inte är ett tillförlitligt element, och en slutartid på mer än en halvtimme (för ett kylskåp) komplicerar också kretsen.

I detta avseende bör det noteras att det är verkligt - utan några skyddsanordningar är det alltid troligt att strömförsörjningen försvinner i några sekunder eller mindre (till exempel på grund av dålig kontakt eller av misstag stänga av den allmänna automatiska maskinen). Därför bör all utrustning konstrueras av tillverkarna för ett sådant strömavbrott. En längre fördröjning krävs endast för specialutrustning, till exempel för vissa kylskåp. Då måste du ansluta dem genom ett speciellt tidsrelä, som förresten ska levereras av tillverkarna själva (än att flytta detta till konsumenterna, för att tvinga dem att köpa specialskyddsanordningar). Men detta är från en teknisk synvinkel. Och ur konsumentens synvinkel, inte begränsad i medel, borde det naturligtvis vara möjlighet att köpa en modell av en skyddsanordning med ett brett spektrum av tidsfördröjning, till och med automatisk avstängning. Detta implementeras förresten på många typer av stabilisatorer, - med motsvarande kostnad och ett antal brister, som nämnts tidigare.

Manuell återställning och manuell avstängningsmodell
Auto Return Model

(1 röster)
Läser in...

Lägg till en kommentar