Aflați despre circuitul de protecție la supratensiune și supratensiune cu funcționarea

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor





Pentru munca satisfăcătoare a tuturor dispozitive electrice și electronice , se recomandă să se permită tensiunea la limitele prescrise. Fluctuațiile de tensiune ale alimentării cu energie electrică au cu siguranță efecte adverse asupra sarcinilor conectate. Aceste fluctuații pot fi de supratensiune și sub tensiuni care sunt cauzate de mai multe motive, cum ar fi supratensiuni de tensiune, fulgere, suprasarcină etc. Tensiunile de supratensiune sunt tensiunile care depășesc valorile normale sau nominale care cauzează deteriorarea izolației aparatelor electrice care duc la scurtcircuite. În mod similar, subtensiunea provoacă supraîncărcarea echipamentului, ceea ce duce la pâlpâirea lămpii și performanța ineficientă a echipamentului. Astfel, acest articol este destinat să dea circuit de protecție sub și supratensiune scheme cu structuri de control diferite.

Peste tensiune sau sub tensiune

Peste tensiune sau sub tensiune



Pentru a înțelege acest concept și a-l cunoaște mai bine, trebuie să parcurgeți trei tipuri diferite de circuite de protecție la supratensiune care utilizează comparatoare și temporizatoare.


1. Circuitul de protecție sub și supratensiune folosind comparatoare

Acest circuit de protecție a tensiunii este conceput pentru a dezvolta un mecanism de declanșare de joasă și înaltă tensiune pentru a proteja o sarcină de orice deteriorare. În multe dintre case și industrii, fluctuațiile în alimentarea cu curent alternativ au loc frecvent. Dispozitivele electronice se deteriorează ușor din cauza fluctuațiilor. Pentru a depăși această problemă, putem implementa un mecanism de declanșare a circuitului de protecție la supratensiune / supratensiune pentru a proteja sarcinile de daunele nejustificate.



Diagrama blocului de protecție la supratensiune și sub tensiune

Diagrama blocului de protecție la supratensiune și sub tensiune

Funcționarea circuitului

  • După cum se arată în diagrama bloc de mai sus, surse de alimentare de curent alternativ puterea pe întregul circuit și pentru operarea sarcinilor prin utilizarea releelor ​​și, de asemenea, pentru declanșarea sarcinii (lămpilor) în prezența tensiunii de intrare care scade peste sau sub o valoare setată.
  • Două comparatoare utilizate ca comparator de ferestre formate dintr-un quad comparator IC . Această operație generează o eroare la ieșire dacă tensiunea de intrare la comparator depășește limita dincolo de fereastra de tensiune.
  • În acest circuit, o sursă de alimentare nereglementată este conectată la ambele terminale op-amps , în care fiecare terminal neinversibil este conectat prin cele două rezistențe din serie și un aranjament de potențiometru. În mod similar, terminalul inversor este, de asemenea, alimentat diodă Zener și aranjamente de rezistență, așa cum se arată în circuitul de protecție la supratensiune sau la supratensiune.

    Circuit de protecție la supratensiune folosind comparatoare

    Circuit de protecție la supratensiune folosind comparatoare

  • VR1 presetat al Potențiometrului este ajustat astfel încât tensiunea la non-inversare să fie mai mică de 6,8V pentru o întreținere stabilă a sarcinii pentru intervalul normal de alimentare de 180V-240V și tensiunea terminalului de inversare este de 6,8V constantă datorită diodei Zener.
  • Prin urmare, ieșirea op-amp este zero sub acest interval și, astfel, valoarea bobina releului este dezactivată iar sarcina nu este întreruptă în timpul acestei operațiuni stabile.
  • Când tensiunea depășește 240 V, tensiunea la terminalul care nu inversează este mai mare de 6,8, deci ieșirea amplificatorului operațional crește. Această ieșire acționează tranzistorul și astfel bobina releului devine energizată și, în cele din urmă, sarcinile sunt oprite din cauza supratensiunii.
  • În mod similar, pentru protecția sub tensiune, comparatorul inferior energizează releul atunci când tensiunea de alimentare scade sub 180 V menținând 6V la terminalul inversor. Aceste setări de supratensiune și supratensiune pot fi modificate prin variația potențiometrelor respective.

2. Circuit de protecție sub și supratensiune folosind cronometre

Acesta este un alt circuit de protecție la supratensiune / supratensiune pentru proiectarea de joasă tensiune și mecanism de protecție la înaltă tensiune pentru a proteja sarcina de daune. Acest circuit electronic simplu folosește temporizatoare în locul comparatorului ca în cazul de mai sus ca mecanism de control. Aceste două combinații de temporizatoare oferă o ieșire de eroare pentru a comuta mecanismul releului atunci când tensiunea încalcă limitele prescrise. Astfel, protejează aparatele de efectele negative ale tensiunii de alimentare.

Protecție la supratensiune folosind temporizatoare

Protecție la supratensiune folosind temporizatoare

Funcționarea circuitului:

  • Întregul circuit este alimentat cu alimentarea DC rectificată , dar puterea reglată este conectată la cronometre, iar puterea nereglementată este conectată la potențiometre pentru a obține tensiunea variabilă.
  • Ambele temporizatoare sunt configurate pentru a funcționa ca comparatoare, adică atâta timp cât intrarea prezentă la pinul 2 al temporizatorului este mai puțin pozitivă decât 1/3 Vcc, atunci ieșirea la pinul 3 se ridică și inversa se va întâmpla odată ce intrarea la pin2 este mai pozitivă decât 1/3 Vcc.
  • Potențiometrul VR1 este conectat la temporizatorul 1 pentru întreruperea sub tensiune, iar VR2 este la al doilea temporizator pentru întreruperea supratensiunii. Cele două tranzistoare sunt conectate la două temporizatoare pentru a face logica comutatorului.

    Circuit de protecție la supratensiune folosind cronometre

    Circuit de protecție la supratensiune folosind cronometre

  • În condițiile normale de funcționare, (între 160 și 250 V), ieșirea temporizatorului 1 este menținută scăzută, astfel încât tranzistorul 1 este în stare de întrerupere . Ca rezultat, pinul de resetare al temporizatorului 2 este ridicat, ceea ce face ca ieșirea la pinul 3 să fie ridicată, astfel încât tranzistorul 2 să conducă, iar apoi bobina releului este alimentată. Astfel, în condiții de tensiune normală sau stabilă, sarcina nu se întrerupe.
  • În starea de supratensiune (peste 260V), tensiunea de intrare la pinul 2 al temporizatorului 2 este ridicată. Acest lucru determină o ieșire redusă la pinul 3, care la rândul său conduce tranzistorul 2 într-un mod de stare de întrerupere. Apoi, bobina releului se dezactivează și sarcina se declanșează de la sursa principală.
  • În mod similar, în condiții de sub tensiune, ieșirea temporizatorului 1 este ridicată și conduce tranzistorul 1 în modul de conducție. Ca urmare, pinul de resetare al temporizatorului 2 este scăzut și, prin urmare, tranzistorul 2 este în modul de întrerupere. Și, în cele din urmă, releul este operat pentru a izola sarcinile de sursa principală.
  • Aceste stări de supratensiune și condiții de tensiune sunt, de asemenea, afișate ca indicație LED care sunt conectate la temporizatoarele respective, așa cum se arată în figură.

Acestea sunt cele două circuite diferite de protecție la supratensiune și sub tensiune. Ambele circuite funcționează în mod similar, dar componentele utilizate fac diferența între ele. Aceste circuite sunt simple, cu costuri reduse și ușor de implementat și, prin urmare, acum veți putea alege între aceste două pentru un control mai bun și de încredere, cu ușurință de implementare. Deci, scrieți alegerea dvs. și pentru orice alt ajutor tehnic construi proiecte electronice circuitele din secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite foto:

  • Supratensiune sau sub tensiune de static
  • Circuit de protecție la supratensiune folosind comparatoare de blogspot
  • Circuit de protecție la supratensiune utilizând temporizatoare de circuite electronice