Стабилизатор напряжения ресанта схема принципиальная
Совсем недавно пришлось ремонтировать стабилизатор напряжения с периодическим дефектом. Измеряют не только их ёмкость, но и ESR. Ощущается запах перегретых компонентов. Электронных стабилизаторов напряжения — обгорание и залипание контактов реле. Невыполнение этого правила может привести к их поломке.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт стабилизатора «Ресанта» АСН-5000/1-Ц. Ошибка-«Err».
Test your JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online with JSFiddle code editor.
Что отличает промышленные и медицинские стабилизаторы напряжения трехфазные и однофазные от обычных бытовых стабилизаторов напряжения? Основными отличительными чертами любого промышленного и медицинского стабилизатора напряжения можно назвать высокую точность регулирования выходного напряжения и, разумеется, надежность и долговечность. Работа инверторных стабилизаторов Штиль серии ИнСтаб основана на двойном преобразовании энергии напряжения : входное переменное напряжение электросети преобразуется сначала выпрямителем в стабилизированное напряжение постоянного тока, а затем инвертором в выходное переменное напряжение синусоидальной формы для питания нагрузки, подключенной к изделию.
Чтобы определиться с типом стабилизатора, нужно знать тип напряжения вашей сети, однофазная или трехфазная. Такая сеть имеет номинал мощности В.
Сеть с номиналом мощности В. При этом на каждой из трех фаз номинальная мощность в В. Более 13 лет продукция бренда занимает лидирующие позиции в электротехническом секторе рынка РФ и стран Таможенного Союза. Итальянская компания Ortea это один из известнейших в Европе производителей стабилизаторов напряжения.
Которая находится на рынке стабилизаторов уже более сорока лет. Чем они отличаются и как выбрать. Стабилизаторы напряжения давно и успешно решают проблемы электросетей.
Из-за крайне нестабильного напряжения и общего изношенного состояния электросетей, трудно представить квартиру, загородный дом или дачу без защиты электронных приборов, без которой они нередко выходят из строя из-за скачков и провалов напряжения.
Стабилизаторы напряжения UPower предназначены для использования в квартирах, загородных домах и на производстве. Отличаются крайне высокой надежностью гарантия 5 лет , обладают повышенной точностью удержания выходного напряжения погрешность всего 1. Вы здесь Интернет-магазин стабилизаторов напряжения Полезная информация Полезная информация Промышленные и медицинские стабилизаторы.
Отличия и преимущества инверторных стабилизаторов напряжения Штиль. Возможные неисправности стабилизатора. Возможные неисправности на примере стабилизаторов Ресанта. Однофазный или Трехфазный. Зависимость мощности стабилизатора от входного напряжения.
Таблица зависимости мощности стабилизатора от входящего напряжения. Купить со скидкой. Бесплатная доставка. Стабилизатор напряжения. Здесь мы кратко объясним, что такое стабилизатор напряжения и для чего он нужен. Мощность стабилизатора. Суммарная мощность стабилизатора. Стабилизаторы напряжения UPower. Бытовые стабилизаторы напряжения:.
Подготовка стабилизатора к работе. Небольшая инструкция по первому запуску стабилизатора. Стабилизаторы Энергия серии Premium. Схема трехфазного стабилизатора. Принципиальная схема трехфазного стабилизатора.
Ремонт стабилизаторов напряжения Ресанта
Автор: Александр Старченко 0 комментариев. Приборы для стабилизации напряжения сети применяются уже не одно десятилетие. Многие модели давно не используются, а другие пока не нашли широкого распространения, несмотря на высокие характеристики. Схема стабилизатора напряжения не является чем-то слишком сложным.
Ремонт стабилизатора лидер своими руками
Сегодня, в связи с увеличением нагрузки на сети В, вопрос выбора стабилизатора напряжения делается все труднее. В продаже полно дешевых Он-лайн ИБП, способных частично сменить функции стабилизатора. Впрочем нередко наши домашние и промышленные сети сжигают в том числе и ИБП в связи с перенапряжениями и бросками тока. Другие разновидности стабилизаторов тиристорные, мотор-приводные, феррорезонансные для сопоставления не брались. У любого типа стабилизаторов есть и плюсы, и собственные недостатки. Группы стабилизаторов по принципу действия делятся на 4 типа. Тиристорные симисторные стабилизаторы напряжения производят многие предприятия, как зарубежные, так и отечественные из-за простоты, быстроты сборки и настройки, не афишируя, однако, крупных недостатков в их принципе действия.
Ремонт стабилизаторов Ресанта — тонкости и рекомендации по ремонту
Технические характеристики трехфазных стабилизаторов напряжения Ресанта. На передней панели стабилизатора три амперметра. Три светодиодных индикатора показывают состояние входного напряжения :. Подключение трехфазного стабилизатора производится с помощью клеммной колодки, расположенной внизу устройства. Трехфазный стабилизатор напряжения состоит из трех однофазных.
Что отличает промышленные и медицинские стабилизаторы напряжения трехфазные и однофазные от обычных бытовых стабилизаторов напряжения?
Ремонт стабилизаторов Ресанта — тонкости и рекомендации
Стабилизаторы Ресанта — это универсальная надежная техника, которая используется в промышленности и в быту. В процессе эксплуатации, как и любое другое электрооборудование, выпрямители могут выходить из строя, требуя квалифицированного обслуживания. Ремонт стабилизаторов напряжения Ресанта должны выполнять профессионалы с использованием высококачественных запасных частей. Принцип работы устройств отличается в зависимости от их типа, мощности и ряда других характеристик. Конструкция выпрямителей Ресанта включает следующие элементы :.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Решили скрыться за бронированными дверями Базы Aushpitzen. Надо сказать, что к этому времени, выросла гора убитого электронного оборудования, принесенного аборигенами. Среди всего этого, очень выделялся большой белый ящик с симпатичной мордахой. Табличка гласила, что это аж 5 Киловаттный! Хм, совсем не похоже по весу, подумали мы и вскрыли корпус.
В пиковые нагрузки, особенно зимой, происходит понижение сетевого напряжения до критического минимума. Эти негативные факторы вынуждают потребителя приобретать стабилизаторы напряжения, которые иногда выходят из строя. Оба стабилизатора отличаются принципом работы, имеют свои сильные и слабые стороны. Информация для тех, кто ищет сервис-центры по ремонту стабилизаторов Ресанта: Список сервисных центров.
Просмотр полной версии : Стабилизаторы напряжения — схемы и практика ремонта китайцев. Вы находитесь в архиве сайта StroimDom. Собсно китайцы — все что релейное и сервоприводное продается в Украине. Проц на базе HT46R47 обрабатывает сигналы и дает команды на управление релюшками HT46Rэто типичная болванка под заливку , где взять прошивку? Коля Герасимов с новостью из года Holtek Semiconductor анонсирует новый микроконтроллер HT46R47 для устройств зарядки батарей.
Ресанта аснэм.
Всем известно, что существуют государственные стандарты, по которым производятся товары и предоставляются услуги. Не обошли стороной ГОСТы и такую услугу, как подача напряжения в жилые дома и на промышленные объекты. И если говорить об однофазном напряжении, где номинал равен В, то перепад его варьируется в пределах вольта. То есть, это норма, которая закреплена стандартами. Но не все бытовые приборы могут корректно работать при минимальном или максимальном напряжении из данного диапазона, так что хотите вы того или нет, а многие обыватели стали устанавливать стабилизаторы напряжения.
Чтобы ознакомиться с инструкцией выберите файл в списке, который вы хотите скачать, нажмите на кнопку «Загрузить» и вы перейдете на страницу, где необходимо будет ввести код с картинки. При правильном ответе на месте картинки появится кнопка для получения файла. Если в поле с файлом есть кнопка «Просмотр», это значит, что можно просмотреть инструкцию онлайн, без необходимости скачивать ее на компьютер. В случае если материал по вашему не полный или нужна дополнительная информация по этому устройству, например драйвер, дополнительные файлы например, прошивка или микропрограмма, то вы можете задать вопрос модераторм и участникам нашего сообщества, которые постараются оперативно отреагировать на ваш вопрос.
Приключения с подключением стабилизатора Ресанта
Мне была поставлена задача: перебрать электрощит в доме и подключить стабилизатор напряжения.
Дом на четыре уровня: подвал, этажи с первого по третий.Дом находится в близлежащей деревеньке, добираться несложно.
С переборкой электрощита особых сложностей не возникло. Хотя, конечно, старый электрощит представлял из себя печальное зрелище… Работа с электрощитом заняла три дня.
Получилось довольно удачно установить новый щиток в гипсокартонную стену. Для крепления я использовал вертикально установленные металлические профили.
Начинка электрощита получилась интересной. Так как перекрытия дома деревянные, я установил на вводе противопожарное УЗО. Этого требуют правила из священной книги электрика – ПУЭ.
Противопожарное УЗО является дополнительной защитой от возгорания электропроводки в любом помещении, не обязательно деревянном. Так, например, мне приходилось устанавливать такое УЗО в одном из павильонов модной итальянской одежды в Крокус Сити.
Установка была обязательным требованием для арендодателей.
Также заказчик просил установить защиту от перенапряжений. Мой выбор пал на проверенные временем УЗМ белорусских производителей.
На мой взгляд, это лучшее устройство по защите от небольших импульсных скачков и отклонения напряжения от комфортных величин.
На вводе электрощита установлен трехполюсный автомат, далее УЗО, затем УЗМ. После реле напряжения планировал подключить стабилизатор.
Выбираем мощность стабилизатора
В подвале расположен гараж и бойлерная с газовым котлом. Смонтировано два приямка с дренажными насосами, мощностью около 600 Вт. Имеется глубинный насос для подачи воды в дом, мощностью 1,5Квт. Все это на одной фазе, ибо так спроектировано.
Первый этаж. Здесь кухня с духовым шкафом 2КВт, стиральная машинка 2,5КВт, бытовые электроприборы. Здесь есть возможность раскидать нагрузку по фазам.
На втором и третьем этажах только освещение и бытовые розетки. Там находятся спальные помещения.
Да, есть еще два кондиционера по 1, 5 КВт.
На участке присутствуют постройки, баня и гостиный домик. Там тоже спальные помещения, газ и дровяной очаг.
Получилась такая табличка распределения нагрузки по фазам:
Фаза А | Розетки первый этаж, кухня, стиральная машинка | Около 5 КВТ |
Фаза В | Розетки второй и третий этаж, свет в доме, освещение улица | Около 3 КВт |
Фаза С | Розетки подвал, котел, насосы, кондиционеры | Около 6 Квт |
Выбрал стабилизатор с запасом, по десять киловатт на каждую фазу.
Подключение трехфазного стабилизатора
Далее начались приключения с Ресантой..
Изначально я предусмотрительно рекомендовал стабилизаторы Лидер или Штиль, как самые лучшие на российском рынке. Но и цена на них кусается, несмотря на их преимущества.
Также заказчик был против Лидера потому, что уже имел опыт использования этой марки. Ему не понравилось, что устройство уходит в аварийный режим после пяти попыток включения при нестабильном напряжении.
Пришлось остановиться на Ресанте. Это простейший стабилизатор с минимумом электроники. Немножко жужжит, но к этому можно привыкнуть.
И тут я совершил просчет, заказав на дом трехфазный стабилизатор…
Не знал я, что моноблочный стабилизатор на три фазы, при пропадании одной из фаз, отключается полностью, оставляя дом без света.
Было выбрано трехфазное электромеханическое устройство фирмы «Ресанта», мощностью 30 КВа.
Подробнее о характеристиках различных стабилизаторов можно узнать в статье Как выбрать стабилизатор.
Заказывал через интернет магазин, после незначительных переговоров по телефону. Заказ привезли вовремя, доставка бесплатная, очень удобно.
Не отпуская курьера, на месте раздербанили фанерную упаковку. Внешний и внутренний вид не вызвал подозрений.
Довольно увесистый механизм оказался. Пришлось нести втроем в подвал, к месту установки. Курьера отпустили с добрыми пожеланиями и деньгами.
Приступил к подключению. В подключении нет ничего сложного, главное не перепутать вход с выходом.
Производителями установлена мощная колодка с болтовым соединением. В комплект входит набор бронзовых гаек, шайб и медных наконечников. Все это обеспечивает надежный контакт.
Опустим процесс подключения. Он требует лишь внимания и аккуратности.
Около часа провозился с опрессовкой наконечников и протяжкой гаек.
Наступил момент включения.
Всегда есть мандраж в такой момент, вдруг поднимешь клювик автомата и, вместо появления света, появится непредсказуемый бабах и писец.
Трижды перепроверил схему подключения и протянул контакты. Включаю.
Замигали УЗМ, предупреждая о скором включении. Щелчок, УЗМ включились и… моргнув, опять погасли. Пронаблюдав такую картину три раза, я спустился в подвал, решив оттуда наблюдать за стабилизатором.
При отключенной нагрузке и включенном стабилизаторе все было замечательно. Ресанта оптимистично выдавала показания по входному напряжению и выходному. Но стоило лишь включить нагрузку в доме, напряжение отключалось стабилизатором.
Варианта два:
Либо большие пусковые токи насоса в скважине дают перегрузку, либо где то плохой контакт ноля.
Как всегда, погрешив на себя, пошел протягивать нулевые контакты везде, где только можно.
После проверки попробовал опять подать напряжение. Ничего не вышло. Свет моргнув отключился.
За всем происходящим наблюдали строители из братской западной Украины. Непонятно, какие соображения возникали в их «западэнском» сознании, но я, как человек мнительный, осудил опять себя в происходящем.
После пяти неудачных попыток подачи напряжения через Ресанту, я углубился в глубокий электротехнический самоанализ.
Еще раз убедился, что схема подключения правильная. Нет сомнений.
Схема подключения трехфазного стабилизатора
Ага, я понял…
Трехфазной Ресанте не нравятся три УЗМ перед ней. Не понимает она их и все. Дело в том, что реле напряжения включаются после небольшой задержки. УЗМ убеждается в стабильности городского напряжения и после минутной задержки, включается.
Но три реле могут включаться не одновременно и из-за этого стабилизатор не запускается, принимая это за отсутствие одной из фаз.
Решил проверить это предположение и подключил Ресанту перед УЗМ.
Пробую включать.
Опять свет мигнул и пропал, реле напряжения мигают по очереди аварийной индикацией. Стабилизатор щелкает и уходит в аварию.
Иду проверять последнее предположение о плохом ноле к столбу.
На столбе висят два электрощита. Очень умные электрики запитали эти два электрощита на два разных дома одним четырехжильным кабелем.
Этот кабель заходит в щит моего заказчика, затем шлейфом с верха вводного автомата уходит на другой щит.
И как же они обошлись с нолем, эти варвары от электричества?
В моем уличном щите ноль приходит на болт в корпусе металлического щита, от него, разрываясь, идет к соседу и еще один провод на счетчик.
Всего под болтом три жестких провода сечением 10мм2. Контакт весьма сомнительный и окислившийся со временем.
Я отключил соседа и переделал соединение под отдельный болт с хорошими шайбами. Все провода зачистил от окисления.
Проделав все эти известные электрику мантры, я вернулся к алтарю стабилизатора. Внутренне перекрестился и включил.
Изменений не произошло. Свет появился, затем моргнула фаза «В» и Ресанта ушла от нас в аварию.
Я стал уже тупо включать стабилизатор, так как больше доступных идей у меня не было. Видимо уже подсознательно принял идею дожечь это устройство прибалтийских производителей.
Почему бы им не остановиться на шпротах и оставить попытки прорыва в электротехнике?!
Итак, включаю я Ресанту, она закономерно отключается, моргая фазой «В».
Хочу заметить, что между переборкой электрощита и установкой стабилизатора, прошло две недели.
За это время строители плодотворно работали ручным электроинструментом, болгарками, запускались дренажный и глубинный насосы. Все это происходило без проблем.
Иногда, правда, происходило отключение УЗМ по фазе «В»… Но тогда я не придал этому значения. Отключалось, затем включалось, после возвращения напряжения в разумные пределы.
Если все работало ранее и перебои стали возникать после подключения трехфазного стабилизатора Ресанта, значит дело в нем.
Я решил тупо дожечь прибор и обратиться по гарантии. Где — то после десяти попыток из Ресанты раздался хлопок, повился дымок и выбило автомат.
На этом я остановился. Разобрал схему, отсоединил стабилизатор. Позвонил в гарантийный центр и спокойно объяснил, что стабилизатор после включения вышел из строя.
Ни капли не соврал при этом.
Собственно, это были жесткие испытания стабилизатора Ресанта при нестабильном ноле и отгоравшей наверху столба злополучной фазе «В»…
Уже позже я залез на столб и перекрутил все орехи на СИПе на ниледовские. Простите меня за несусветное словообразование, но как еще сказать, на великом и могучем, об изделиях фирмы Niled?
Действительно, отходящий провод на фазе «Бе» обуглился и давал знать о своем предсмертном состоянии периодическим исчезновением контакта. Это приводило к отключению УЗМ и уходу Ресанты в аварию.
То, что электричество стало пропадать при запуске стабилизатора, а до этого выключалось редко, тоже можно объяснить.
Думаю, что стабилизатор Ресанта при включении создает высокий пусковой ток, обусловленный наличием автотрансформатора в схеме.
Автотрансформатор состоит из катушки с большим количеством витков.
Плохой контакт на столбе не выдерживал тока такой величины, напряжение пропадало, стабилизатор отключался. Цепная реакция.
Возврат стабилизатора в сервисный центр
Далее я должен отметить порядочность продавца Ресанты, назову его здесь Алексеем.
Алексей прочувствовал всю сложность моей ситуации, проявил глубокое понимание обстановки и предложил мне доставить стабилизатор в сервисный центр, правда самому, в Москву. Благо я сам из Подольска, так что недалеко.
Не буду описывать свои дорожные приключения до сервиса.
Ездить пришлось два раза. В первый раз отвез моноблочный трехфазник на сервис, получил талон на заявку об осмотре устройства.
Через три дня Алексей вышел на связь.
За это время я размышлял о возврате денег за неисправное устройство не прошедшее полевых испытаний и не оправдавшее надежд. Думал также и о замене на три однофазных десяти киловатных стабах.
Изучал отзывы о Ресанте. Было много негатива, но был и позитив.
Ресанта сделала качественный скачок в сборке оборудования. Ранее внутри была безобразно наляпанная пайка. Провода просто отваливались.
Теперь все собрано без пайки на разъемах. А места, где пайка сохранилась, пропаяны очень качественно.
Электронная линейка стабилизаторов реализована на реле. Реле щелкают с шумом и обеспечивают низкую точность и скорость стабилизации.
Электромеханическая модификация довольно точно и плавно стабилизирует. Немного жужжит, как говорилось ранее. Но к чему не привыкнет русский человек ради
Стабилизатор напряжения для котлов Ресанта АСН-1000 Н/1-Ц Lux настенное исполнение
Стабилизатор напряжения однофазный Ресанта АСН-1000Н/1-Ц Люкс. (для питания котла)
Устройство, принцип работы, индикация, установка и подключение однофазных стабилизаторов напряжения Ресанта.
Стабилизатор конструктивно выполнен в металлическом корпусе с возможностью крепления на стену. | Внутри корпуса находится мощный трансформатор и силовые реле с блоком управления. | Принцип дейсвия — релейный. При помощи мощных реле коммутируются обмотки трансформатора в заданной блоком управления последовательности. | По цифровым вольтметрам можно контролировать напряжение на входе и на выходе одновременно. |
Области применения стабилизаторов Ресанта релейного типа. |
|
Рекомендуется для питания | НЕ рекомендуется для питания |
Насосы, холодильное оборудование, электродвигатели, электронагреватели, стиральные машины, освещение лампами накаливания, микроволновые печи, электроплиты и чайники. | Компьютеры, ЖК телевизоры и аудио-видео техника, точные электронные приборы, медицинская техника. Для питания этих приборов используйте стабилизаторы с погрешностью 1,5-2% и высокой скоростью реакции. |
Преимущества | Недостатки |
|
|
Технические характеристики стабилизаторов напряжения Ресанта.
Допустимая мощность нагрузки по фазе не должна превышать (при входном напряжении более 190 Вольт) | 1000 Вт | |
ПРИ ВХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ МЕНЕЕ 190 ВОЛЬТ РАССЧИТЫВАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ НА СТАБИЛИЗАТОР, ИСХОДЯ ИЗ ПРИВЕДЕННОГО НИЖЕ ГРАФИКА! | <1000Вт |
параметр | значение |
Рабочий диапазон входного напряжения | 140-260 В |
Нижний порог срабатывания защитного отключения нагрузки | 131 В |
Верхний порог срабатывания защитного отключения нагрузки | 265 В |
Режим работы | непрерывный |
Условия эксплуатации по температуре | +5-+40 С |
Условия эксплуатации по влажности | не более 80% |
При транспортировке стабилизатора напряжения избегайте жесткой тряски и резких ударов . |
Управление,контроль и монтаж стабилизатора напряжения Ресанта.
Индикация |
На передней панели стабилизатора три амперметра. позволяющие контролировать в режиме реального времени фазный ток по каждой фазе. Три светодиодных индикатора показывают состояние входного напряжения :
|
|
---|---|---|
Управление | На боковой стенке стабилизатора расположен блок автоматических выключателей. | |
Подключение |
Подключение трехфазного стабилизатора производится с помощью клеммной колодки, расположенной внизу устройства. |
|
Техническое обслуживание | Для надежной и долговечной работы электромеханического стабилизатора напряжения необходимо один раз в год произвести замену (чистку) токосъемного узла. Производится в официальном сервис-центре РЕСАНТА. |
сервисный центр стабилизаторов РЕСАНТА Адрес: Москва, Внутренний пр-д. д 8. |
Принципиальная схема стабилизатора.
Трехфазный стабилизатор напряжения состоит из трех однофазных. конструктивно объединенных в одном корпусе. Схема управления сервоприводами стабилизатора сравнивает номинальное напряжение с напряжением на выходе и дает команду в случае отклонения от эталонного на перемещение токосъемного контакта по обмотке автотрансформатора. |
Краткие рекомендации к выбору стабилизатора по мощности.
Для покупки стабилизатора напряжения оптимальной мощности необходимо замерить входное напряжение Вашей электросети. (найти его МИНИМАЛЬНОЕ значение в течении суток).Это значение можно получить с помощью тестера напряжения или токосъемных клещей. Далее по графику, приведенному ниже определяем коэфициент понижения номинальной мощности стабилизации.
Пример: входное напряжение достигает 170 В. коэфициент — 0.7
Вы не ошибетесь, выбрав стабилизатор с «запасом» по мощности на случай появления у Вас новых электроприборов и обеспечения «щадящего» режима работы стабилизатора. Который ответит Вам своей надежной и долгой службой!
Подробнее о правильном выборе стабилизатора напряжения можно прочитать в статьях
Принцип работы стабилизатора напряжения
Стабилизатор напряжения — это электрическое устройство, которое используется для подачи постоянного напряжения на нагрузку на своих выходных клеммах независимо от каких-либо изменений или колебаний на входе, то есть входящего питания.
Основное назначение стабилизатора напряжения заключается в защите электрических или электронных устройств (например, кондиционера, холодильника, телевизора и так далее) от возможного повреждения в результате скачков напряжения или колебаний, повышенного или пониженного напряжения.
Рис.1 — Различные типы стабилизаторов напряжения
Стабилизатор напряжения также известен как AVR (автоматический регулятор напряжения).
Использование стабилизатора напряжения не ограничивается домашним или офисным оборудованием, которое получает электропитание извне.
Даже места, которые имеют свои собственные внутренние источники питания в виде дизельных генераторов переменного тока, сильно зависят от этих AVR для безопасности своего оборудования.
Зачем нужны стабилизаторы напряжения и его важность
Все электрические устройства спроектированы и изготовлены для работы с максимальной эффективностью с типичным источником питания, который известен как номинальное рабочее напряжение. В зависимости от расчетного безопасного предела эксплуатации рабочий диапазон (с оптимальной эффективностью) электрического устройства может быть ограничен до ± 5%, ± 10% или более.
Из-за многих проблем источник входного напряжения, которое мы получаем, всегда имеет тенденцию колебаться, что приводит к постоянно меняющемуся источнику входного напряжения. Это изменяющееся напряжение является основным фактором, способствующим снижению эффективности устройства, а также увеличению частоты его отказов.
Рис. 2 — Проблемы из-за колебаний напряжения
Как работает стабилизатор напряжения
Основная работа стабилизатора напряжения заключается в выполнении двух необходимых функций: функции понижения и повышения напряжения.
Функция понижения и повышения — это не что иное, как регулирование постоянного напряжения от перенапряжения.
Эта функция может выполняться вручную с помощью селекторных переключателей или автоматически с помощью дополнительных электронных схем.
В условиях перенапряжения функция «понижения напряжения» обеспечивает необходимое снижение интенсивности напряжения. Аналогично, в условиях пониженного напряжения функция «повышения напряжения» увеличивает интенсивность напряжения. Идея обеих функций в целом заключается в том, чтобы поддерживать одинаковое выходное напряжение.
Рис. 4 — Принципиальная схема функции понижения в стабилизаторе напряжения
На приведенном выше рисунке показано подключение трансформатора в функции «Понижения». В функции понижения полярность вторичной катушки трансформатора подключается таким образом, что приложенное напряжение к нагрузке является результатом вычитания напряжения первичной и вторичной катушек.
В стабилизаторе напряжения есть схема переключения. Всякий раз, когда обнаруживается превышение напряжения в первичном источнике питания, подключение нагрузки вручную или автоматически переключается в конфигурацию режима «Понижения» с помощью переключателей (реле).
Рис. 6 — Принципиальная схема функции повышения напряжения в стабилизаторе напряжения
На рисунке выше показано подключение трансформатора в функции «Повышения». В функции повышения полярность вторичной обмотки трансформатора подключается таким образом, что приложенное напряжение к нагрузке является результатом сложения напряжения первичной и вторичной обмоток.
Видео совет при выборе стабилизатор напряжения
//www.youtube.com/embed/RnxfLGxw9zU
Особенности сетевых стабилизаторов
Принципиальная схема стабилизатора напряжения данного типа представляет собой набор транзисторов, а также диодов. В свою очередь механизм замыкания в ней отсутствует. Регуляторы при этом имеются обычного типа. В некоторых моделях дополнительно устанавливается система индикации.
Она способна показать мощность скачков в сети. По чувствительности модели довольно сильно отличаются. Конденсаторы, как правило, в цепи имеются компенсационного типа. Система защиты у них отсутствует.
Устройства моделей с регулятором
Для холодильного оборудования востребованным является регулируемый стабилизатор напряжения. Схема его подразумевает возможность настройки прибора перед началом использования. В данном случае это помогает в устранении высокочастотных помех. В свою очередь электромагнитное поле проблем для резисторов не представляет.
Конденсаторы также включаются в регулируемый стабилизатор напряжения. Схема его не обходится без транзисторных мостов, которые соединяются между собой по коллекторной цепочке. Непосредственно регуляторы могут устанавливаться различных модификаций. Многое в данном случае зависит от предельного напряжения. Дополнительно учитывается тип трансформатора, который имеется в стабилизаторе.
Стабилизаторы «Ресанта»
Схема стабилизатора напряжения «Ресанта» представляет собой набор транзисторов, которые взаимодействуют между собой по коллектору. Для охлаждения системы имеется вентилятор. С высокочастотными перегрузками в системе справляется конденсатор компенсационного типа.
Также схема стабилизатора напряжения «Ресанта» включает в себя диодные мосты. Регуляторы во многих моделях устанавливаются обычные. Ограничения по нагрузке у стабилизаторов «Ресанта» есть. В целом помехи ими воспринимаются все. К недостаткам следует отнести высокую шумность трансформаторов.
Схема моделей с напряжением 220 В
Схема стабилизатора напряжения 220 В отличается от прочих устройств тем, что в ней имеется блок управления. Данный элемент соединяется напрямую с регулятором. Сразу за системой фильтрации имеется диодный мост. Для стабилизации колебаний дополнительно предусмотрена цепь из транзисторов. На выходе после обмотки располагается конденсатор.
С перегрузками в системе справляется трансформатор. Преобразование тока осуществляется им же. В целом диапазон мощности у данных устройств довольно высокий. Работать эти стабилизаторы способны и при минусовой температуре. По шумности они не отличаются от моделей других типов. Параметр чувствительности сильно зависит от производителя. Также на нее влияет тип установленного регулятора.
Принцип работы импульсных стабилизаторов
Схема электрическая стабилизатора напряжения данного типа схожа с моделью релейного аналога. Однако отличия в системе все же есть. Главным элементом в цепи принято считать модулятор. Занимается данное устройство тем, что считывает показатели напряжения. Далее сигнал переносится на один из трансформаторов. Там проходит полная обработка информации.
Для изменения силы тока имеется два преобразователя. Однако в некоторых моделях он установлен один. Чтобы справиться с электромагнитным полем, задействуется выпрямительный делитель. При повышении напряжения он снижает предельную частоту. Чтобы ток поступил на обмотку, диоды передают сигнал на транзисторы. На выходе стабилизированное напряжение проходит по вторичной обмотке.
Высокочастотные модели стабилизаторов
По сравнению с релейными моделями, высокочастотный стабилизатор напряжения (схема показана ниже) является более сложным, и диодов в нем задействуется больше двух. Отличительной особенность приборов данного типа принято считать высокую мощность.
Трансформаторы в цепи рассчитаны на большие помехи. В результате данные приборы способны защитить любую бытовую технику в доме. Система фильтрации в них настроена на различные скачки. За счет контроля напряжения величина тока может изменяться. Показатель предельной частоты при этом будет увеличиваться на входе, и уменьшаться на выходе. Преобразование тока в этой цепи осуществляется в два этапа.
Первоначально задействуется транзистор с фильтром на входе. На втором этапе включается диодный мост. Для того чтобы процесс преобразования тока завершился, системе требуется усилитель. Устанавливается он, как правило, между резисторами. Таким образом, температура в устройстве поддерживается на должном уровне. Дополнительно в системе учитывается источник питания. Использование блока защиты зависит от его работы.
Стабилизаторы на 15 В
Для устройств с напряжением 15 В используется сетевой стабилизатор напряжения, схема которого по своей структуре является довольно простой. Порог чувствительности у приборов находится на малом уровне. Модели с системой индикации встретить очень сложно. В фильтрах они не нуждаются, поскольку колебания в цепи незначительные.
Резисторы во многих моделях есть только на выходе. За счет этого процесс преобразования происходит довольно быстро. Входные усилители устанавливаются самые простые. Многое в данном случае зависит от производителя. Используются стабилизатор напряжения (схема показана ниже) этого типа чаще всего в лабораторных исследованиях.
Особенности моделей на 5 В
Для устройств с напряжением 5 В используют специальный сетевой стабилизатор напряжения. Схема их состоит из резисторов, как правило, не более двух. Применяют такие стабилизаторы исключительно для нормального функционирования измерительных приборов. В целом они являются довольно компактными, а работают тихо.
Модели серии SVK
Модели данной серии относятся к стабилизаторам латерного типа. Чаще всего их используют на производстве для уменьшения скачков от сети. Схема подключения стабилизатора напряжения этой модели предусматривает наличие четырех транзисторов, которые расположены попарно. За счет этого ток преодолевает меньшее сопротивление в цепи. На выходе у системы имеется обмотка для обратного эффекта. Фильтров в схеме предусмотрено два.
За счет отсутствия конденсатора процесс преобразования также происходит быстрее. К недостаткам следует отнести большую чувствительность. На электромагнитное поле прибор реагирует очень остро. Схема подключения стабилизатора напряжения серии SVK регулятор предусматривает, как и систему индикации. Напряжение максимум устройством воспринимается до 240 В, а отклонение при этом не может превышать 10 %.
Автоматические стабилизаторы «Лигао 220 В»
Для систем сигнализации является востребованным от компании «Лигао» стабилизатор напряжения 220В. Схема его построена на работе тиристоров. Использоваться данные элементы способны исключительно в полупроводниковых цепях. На сегодняшний день типов тиристоров существует довольно много. По степени защищенности они делятся на статические, а также динамические. Первый вид используется с источниками электричества различной мощности. В свою очередь динамические тиристоры имеют свой предел.
Если говорить про компании «Лигао» стабилизатор напряжения (схема показана ниже), то в нем имеется активный элемент. В большей степени он предназначен для нормального функционирования регулятора. Представляет он собой набор контактов, которые способны соединяться. Необходимо это для того чтобы увеличивать или уменьшать предельную частоту в системе. В других моделях тиристоров может иметься несколько. Устанавливаются они между собой при помощи катодов. В результате коэффициент полезного действия устройства можно значительно повысить.
Низкочастотные устройства
Для обслуживания устройств с частотой менее 30 Гц существует такой стабилизатор напряжения 220В. Схема его схожа со схемами релейных моделей за исключением транзисторов. В данном случае они имеются с эмиттером. Иногда дополнительно устанавливается специальный контроллер. Многое зависит от производителя, а также модели. Контроллер в стабилизаторе необходим для передачи сигнала на блок управления.
Для того чтобы связь была качественной, производители используют усилитель. Устанавливается он, как правило, на входе. На выходе в системе имеется обычно обмотка. Если говорить про предел напряжения в 220 В, конденсаторов можно найти два. Коэффициент передачи тока у таких устройств довольно низкий. Причиною этого принято считать малую предельную частоту, которая является следствием работы контроллера. Однако коэффициент насыщения находится на высокой отметке. Во многом это связано именно с транзисторами, которые устанавливаются с эмиттерами.
Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:Проголосовавших: 6 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.
электронных, релейных, электромеханических и инверторных
Любое электрооборудование проектируется с расчётом на стабильные параметры сетевого напряжения. Это необходимо по двум причинам:- Подключённое к сети устройство должно обеспечивать стабильные параметры тока на выходе в соответствии со своим целевым предназначением;
- Электрическая схема оборудования нуждается в защите от аномалий входного тока, которые являются основной причиной сбоев в работе и выходе из строя потребителей электроэнергии вследствие перегорания их токопроводящих контактов и элементов.
Чтобы питающее сетевое напряжение оставалось неизменным, используется специальное устройство – стабилизатор напряжения. Он осуществляет выравнивание характеристик входного тока и обеспечивает отключение потребителей в случае возникновения короткого замыкания или других критических сетевых аномалий.
Виды стабилизаторов напряжения
Принципиальная схема стабилизатора напряжения включает 2 основных элемента, функции которых заключаются в сравнении входных параметров тока с требуемыми и регулировкой выходных характеристик. При выборе стабилизатора необходимо учитывать его основные параметры, которые должны соответствовать свойствам электросети и особенностям питающихся от неё потребителей.
В список главных характеристик любого стабилизирующего устройства входят:
- Точность стабилизации;
- Скорость реакции на изменения параметров входного тока;
- Эксплуатационная надёжность;
- Защищённость от помех;
- Срок эксплуатации;
- Стоимость.
Существует несколько технических решений, позволяющих обеспечить стабильные параметры тока в сетях электропитания различного назначения. Наиболее широкое применение получили следующие виды стабилизаторов напряжения:
Сервоприводные. Обеспечивают высокую точность стабилизации и обладают неплохой устойчивостью к сетевым перегрузкам, включая короткое замыкание. Схема стабилизатора напряжения сервоприводного типа имеет существенный недостаток – низкую скорость реакции на изменения характеристик входного тока, вследствие их целесообразно использовать для защиты потребителей, питающихся от сетей, исключающих резкие скачки напряжения на входе.
Релейные. Характеризуются завидным быстродействием, однако не способны обеспечить высокую точность и качество выравнивания выходного напряжения, вследствие чего применяются для защиты электрооборудования малой мощности.
Электронные. Работают по тому же принципу, что и релейные, но вместо коммутационных реле функцию регулировки выходного напряжения выполняют электронные ключи – симисторы или тиристоры. Устройства этого типа отличаются высокой скоростью стабилизации и надёжной защитой от резких скачков входного напряжения. К недостаткам можно отнести сравнительно большую погрешность при выравнивании выходного тока и высокую стоимость.
Электромеханические. Представляют собой разновидность сервоприводных стабилизаторов. В отличии от последних, в оборудовании этого класса вместо графитовых щёток используются ролики, обеспечивающие защиту от перегрева, высокую перегрузочную способность и продолжительный срок службы системы. Главным минусом электромеханического стабилизатора является сравнительно высокая стоимость.
В продаже встречаются гибридные (с двойной релейной схемой), а также инверторные и широтно-импульсные (ШИМ) стабилизаторы. Они обеспечивают высокую скорость выравнивания выходного тока с небольшой погрешностью и могут работать с широким диапазоном входных параметров напряжения. Стабилизаторы с подмагничиванием и дискретным высокочастотным регулированием являются узкоспециализированными, вследствие чего широкого применения на практике не получили.
Сервоприводные стабилизаторы
Схема стабилизатора напряжения сервоприводного типа включает:
- Блок защиты от перегрузки;
- Автотрансформатор;
- Серводвигатель с редуктором;
- Блок управления
Сервоприводные стабилизаторы напряжения осуществляют выравнивание выходного тока посредством сервопривода, который приводит в движение коммутационные контакты – графитовые щётки. Перемещение последних в нужную позицию обмотки трансформатора осуществляется плавно без прерывания фазы и искажений синусоиды выходного напряжения. При скачках или проседаниях входного тока в пределах 10 В блок управления выдаёт команду серводвигателю, который двигает коммутационные контакты до достижения требуемых на выходе 220 В.
Схема регулируемого стабилизатора напряжения сервоприводного типа включает подвижные элементы, что снижает его надёжность и долговечность. Кроме того, устройства этого класса поддерживают достаточно узкий диапазон входного напряжения (150-260 В) и допустимой нагрузки (в пределах 250-500 Вт). В то же время, работают они практически бесшумно и обеспечивают погрешность выравнивания параметров тока не более 2-3%.
Стабилизаторы релейного типа
Принцип работы устройств стабилизации релейного типа основан на ступенчатом регулировании напряжения. Осуществляется оно посредством силовых реле, которые выполняют коммутацию секций на вторичной обмотке автотрансформатора после вычисления необходимого числа трансформации контролирующим входные и выходные параметры тока процессором.
К основным достоинствам релейных стабилизаторов относят:
- Компактные габариты и небольшой вес;
- Широкий диапазон выравнивания;
- Возможность применения при температурном режиме -20…+40°C;
- Низкую стоимость.
Главные минусы этого оборудования – малая перегрузочная способность и снижение скорости стабилизации при увеличении точности последней.
Электронные стабилизаторы напряжения
Электронные устройства стабилизации работают по принципу ступенчатого регулирования напряжения посредством автоматической коммутации участков вторичной обмотки трансформатора, которая осуществляется силовыми электронными ключами, управляемыми процессорным блоком.
Отсутствие открытой коммутации исключает возникновение искр и окисление токопроводящих контактов схемы стабилизатора при избыточном токе на входе. Кроме того, оборудование этого класса обеспечивает малую инерционность срабатывания, отличается высокой конструктивной надёжностью и полностью бесшумной работой.
Можно собрать электронный стабилизатор напряжения 220В своими руками. Стоимость такое устройство будет иметь гораздо меньшую, чем произведённое на заводе, обеспечивая простоту в обслуживании. Основным недостатком самодельных решений является их низкая надёжность.
Инверторные стабилизирующие устройства
Всё более популярными становятся устройства стабилизации, работающие по принципу двойного преобразования напряжения. Они не имеют подвижных элементов и обеспечивают куда более высокое качество выравнивания тока, чем классические сервоприводные, релейные и электронные.
Схема инверторного стабилизатора напряжения 220В включает:
- Входной частотный фильтр;
- Выпрямитель напряжения;
- Корректор коэффициента мощности;
- Накопительный конденсатор;
- Преобразователь постоянного напряжения в переменное (инвертор) с требуемыми на выходе устройства характеристиками.
- Микроконтроллер.
Входной ток проходит частотную фильтрацию, после чего выпрямитель превращает его в постоянный с правильной синусоидой. В результате значительно возрастает коэффициент мощности. Постоянное напряжение заряжает конденсаторы, с которых ток поступает на инвертор, где выравниваются его частота и напряжение до требуемых 50 Гц и 220 В соответственно.
Инверторные устройства стабилизации обеспечивают КПД выше 90% и практически нулевую инерционность, поддерживая широкий спектр входных параметров тока.
Схема подключения стабилизатора напряжения не представляет особой сложности. Очень важно при этом грамотно выбрать сечение кабеля:
- Чем выше мощность устройства, тем большей должна быть площадь сечения;
- При низком уровне входного напряжения сила тока будет большой, поэтому для сетей с преобладающими проседаниями напряжения следует выбирать сечение кабеля с запасом.
И главное: при подключении стабилизатора любого типа требуется неукоснительно соблюдать правила электробезопасности и рекомендации производителя, указанные в паспорте устройства.
Схема подключения стабилизатора напряжения в частном доме
Подключение стабилизатора напряжения в частном доме
Скачки напряжения могут вывести электрические бытовые приборы из строя. Чтобы этого не произошло, используются специальные устройства – стабилизаторы напряжения. Они защищают электросеть от помех, нестабильного электропитания и дают приборам необходимые для работы 220 В. Стабилизаторы особенно нужны в загородном доме или коттедже, так как именно вне городских условий чаще всего встречается нестабильная сеть. Стабилизаторы могут применяться как для несложной бытовой техники (телевизор, холодильник), так и для устройств с повышенной мощностью.
Виды стабилизаторов
Все устройства, стабилизирующие напряжение, можно разделить на несколько категорий:
- электромеханические;
- релейные;
- магнитоэлектрические;
- импульсные преобразователи.
Переключение трансформаторных обмоток в электромеханическом стабилизаторе производится с помощью мотора. Скользящая колодка корректирует подаваемое напряжение. Недостаток системы – крупные габариты. Также крупногабаритными являются релейные и магнитоэлектрические устройства. Это связано с наличием крупного трансформатора для выравнивания напряжения.
Выбор конкретной модели напрямую зависит от места установки и финансовых возможностей пользователя.
Ступени переключения
Любое выравнивающее устройство имеет ступени переключения. Они определяют качество электричества на выходе. При нормальном напряжении в 200 В электричество пропускается схемой без изменений. Если напряжение падает (например, до 190 В), включается первая ступень, при которой нагрузка преобразуется в необходимые 220 В. Чем ниже текущее напряжение, тем на более высокую ступень переключится стабилизатор. Если все ступени закончились, поднять напряжение не получится.
Необходимые материалы
Для подключения понадобится сам стабилизатор. Его нужно заранее выбрать с учетом того, какой прибор к нему будет подключен. Также нужны следующие материалы:
- Трехжильный кабель ВВГ. Его сечение должно совпадать с сечением вводного кабеля на рубильнике или входном автомате.
- Трехпозиционный выключатель для активации стабилизатора. У него есть 3 состояния – включен первый потребитель, включен второй потребитель и выключено. Вместо него можно применить обычный модульный переключатель, но в таком случае при отключении от стабилизатора каждый раз будет обесточено все помещение.
- Провода ПУГВ разных цветов.
Стабилизатор должен монтироваться до прибора учета энергопотребления. Иное подсоединение запрещено. Это связано с тем, что стабилизатор имеет свой холостой ход и потребляет электричество. Оно должно учитываться при оплате счетов.
Также рекомендуется в схеме до подключения стабилизатора поставить УЗО или дифференциальный автомат.
Выбор места установки
Нужно заранее выбрать место, в которое будет установлен стабилизатор. Размеры устройства определяются его выходной мощностью. Маленькие стабилизаторы могут устанавливаться рядом с аппаратурой на столе. Крупногабаритные модели требуют стационарного монтажа. Местом установки может быть пол, стена или заранее оборудованная ниша.
Работающие трансформаторы нагреваются, из-за чего нужно проводить систему отвода тепла. По этой причине стабилизатор следует установить в место, в котором доступ к вентиляционным отверстиям будет открыт. Тогда внутри будет создаваться необходимый воздухообмен.
Место установки должно быть незапыленным, без влажного воздуха, вдали от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Высокие температуры, пыль, влага могут вывести стабилизатор из строя. Оптимальное место расположения – устанавливать рядом с распределительной коробкой на входе до счетчика.
Подключение в распределительном щитке
После автомата в щитке должен устанавливаться трехпозиционный переключатель. В положении 1 при поднятом вверх рычажке напряжение подается напрямую от сети, не используя стабилизатор напряжения. Этот режим используется в случае, если регулятор напряжения сломался или проводятся ревизионные работы.
В положении 2 при рычажке, направленном вниз, электричество идет через стабилизатор. В нулевом положении все приборы отключены и от стабилизатора, и от электросети.
Со щитка до выбранного места установки прокладываются два кабеля ВВГ. Для удобства их нужно промаркировать: вход на стабилизатор и выход. Часть изоляции зачищается с жил и подключается в электрощиток. Фаза со входа стабилизатора идет к выходному зажиму на дифавтомат. Фаза с выхода идет на контакт 2 на трехпозиционном выключателе. Нули и земли с обоих проводов включаются на соответствующие шины.
Последний шаг – питание автомата с клеммы 1 трехпозиционного прибора. Это также выполняется гибким монтажным кабелем.
Обязательно перед подключением проверить соответствие контактов в документации. Они могут отличаться у разных моделей.
Соединение проводов
Для подсоединения нужно снять защитную крышку на стабилизаторе. Входной и выходной кабели продеваются через отверстие и зажимаются с помощью клемм. Фазу входного кабеля надо подсоединить к входу стабилизатора Lin. Ноль – к клемме N. Земля на соответствующий зажим. Если земли нет, жила закручивается под винт корпуса устройства.
После подачи напряжения с распределительной коробки нужно подать стабилизированное питание обратно в щиток. Для этого нужно подключиться через выходной кабель со стабилизатора. Фаза – к выходу Lout, ноль – к N, земля – туда же, где подключена заземляющая жила со входного кабеля.
Последний шаг – визуальный осмотр правильности подключения и тестирование системы.
Особенности подключения стабилизатора в трехфазную сеть
Трехфазные стабилизаторы для каждого блока имеют свои собственные клеммники. При их включении в сеть должно выполняться равномерное распределение однофазных потребителей. Этого можно достичь путем подключения к разным блокам на стабилизаторе.
Обычно подобные схемы можно подключать на производственных и промышленных предприятиях. Это связано с высокой стоимостью самого прибора.
В бытовых условиях трехфазные потребители электропитания подключаются через однофазный прибор.
Проверка собранной схемы
Первое включение проводится без подачи нагрузки. Задействован только вводный автомат, остальные выключены.
Нужно запустить холостой ход и посмотреть, как все работает. Проверяются выходные и входные параметры, отсутствие посторонних звуков и шумов. Рекомендуется посмотреть, какие данные показываются на табло.
Если все правильно, можно подавать питание.
Основные ошибки
К наиболее распространенным ошибкам подключения относятся:
- Неправильный выбор расположения. Понять, что место выбрано неудачно, можно по перегреву устройства, отключению, появлению ошибочной информации на табло.
- Использование обычного автомата, а не трехпозиционного. Использование классического автоматического выключателя не защитит устройство от поломки. Стабилизатор напряжения должен переходить из обычного режима в «транзит» с определенной последовательностью. Сначала производится отключение автоматов на панели, затем переключатель переводится в режим «транзит». Только после этого снова задействуются автоматы. Если не соблюдать приведенную последовательность, переключение будет производиться под нагрузкой, из-за чего техника выходит из строя. При использовании трехпозиционного выключателя запоминать алгоритм не требуется.
- Неправильное подключение стабилизатора напряжения для дома, схема подключения выбрана неверно.
При монтаже прибора нужно учитывать все нюансы и не совершать перечисленных ошибок.
Схема подключения стабилизатора напряжения в частном доме
Одной из основных причин выхода из строя бытовой техники, приборов и оборудования являются скачки напряжения, возникающие в электрической сети. Для того чтобы избежать негативных последствий применяются стабилизаторы, защищающие от помех и искажений напряжения, обеспечивающие все подключенные электроприборы номинальным током 220 вольт. Особенно часто проблемы с электричеством возникают вне городских условий, поэтому наиболее актуальной становится схема подключения стабилизатора напряжения в частном доме. С ее помощью отслеживаются параметры входного напряжения, выполняется отключение нагрузки при возникновении нештатных ситуаций.
Принцип действия и конструктивные особенности стабилизаторов
Принцип работы стабилизирующих устройств заключается в следующем: входящая электроэнергия трансформируется, и на выходе появляется напряжение с необходимыми параметрами, питающее все подключенные бытовые приборы и оборудование.
В процессе трансформации стабилизатор может работать в режимах понижения амплитуды, простой передачи или повышения напряжения. Во втором случае происходит преобразование электроэнергии без изменения амплитуды. При этом происходят бесполезные затраты энергии, вызывающей нагрев оборудования. В связи с этим, некоторые модели имеют функцию байпаса. На корпусах таких приборов размещается переключатель, с помощью которого из работы выводится вся силовая часть оборудования. Обратным действием производится включение всех устройств.
Все стабилизаторы различаются между собой конструктивными особенностями и техническими характеристиками. В первую очередь, это мощность, пропускаемая через них, минимальное и максимальное значение величин на входе и другие дополнительные функции. Таким образом, можно выбрать модель, которая лучше всего подходит для конкретных условий потребителя. Питающие цепи и нагрузки могут быть подключены к стабилизаторам разными способами, в зависимости от конструкции и назначения этих устройств.
В каждой модели имеются клеммные выводы, позволяющие изменять конфигурацию подключений. При наличии в схеме защитного нуля подключение РЕ-проводника выполняется к средней клемме. Рабочие нулевые проводники соединяются с соседними выводами, а для коммутации фазных проводов используются крайние клеммы. Входные цепи подключаются на левой стороне, а выходные – на правой.
В случае отсутствия защитного нуля схема клеммника значительно упрощается. Рабочий ноль объединяется внутри корпуса, а цепи подключаются к трем контактам: фаза входа, общий рабочий ноль, фаза выхода. Самые простые модели малой мощности оборудуются шнуром и вилкой, а потребители подключаются напрямую к розетке, установленной на корпусе стабилизатора. Следует быть особенно внимательными, подключая провода в трехфазных стабилизаторах напряжения.
Выбор стабилизатора напряжения для частного дома
Выбор той или иной модели зависит от нескольких важных факторов. Прежде всего нужно выяснить сферу применения стабилизатора. Он может обеспечивать питание какого-то одного прибора или оборудования, установленного во всем доме. Следует выяснить значения верхнего и нижнего предела напряжения в электрической сети. И, наконец, немаловажную роль играет сумма, выделяемая на приобретение стабилизатора.
Выбор устройства зависит и от мощности, которую потребляют бытовые приборы и электрооборудование. Для ее определения рекомендуется воспользоваться номиналом автоматического выключателя, установленного на вводном щите. В соответствии с формулой, мощность представляет собой произведение значений тока и напряжения. Ток определяется по табличке, установленной на автомате, а напряжение известно заранее – 220В. То есть, при номинале 16А значение допустимой мощности будет составлять 16 х 220 = 3520 Вт или 3,5 кВт. При более высоком токе, например, 25А, мощность также повысится до 5,5 кВт. Более точные данные можно получить из паспорта на каждый прибор и оборудование. Мощность стабилизатора должна быть на 30-50% выше, чем расчетная допустимая мощность. Это связано с тем, что в процессе стабилизации напряжения происходит падение выходной мощности.
После всех необходимых расчетов остается выбрать наиболее подходящий тип стабилизатора. Для домашних условий подойдут как сервоприводные модели, так и релейные. В первом случае изменения напряжения производятся с помощью токосъемника, передвигаемого электродвигателем. Управление осуществляется сравнивающей схемой. Токосъемник передвигается в разные стороны, соответственно, увеличивая или уменьшая напряжение. Таким образом, обеспечивается плавная регулировка, скачки напряжения при переключениях отсутствуют. Рекомендуется для применения в тех домах, где измененное напряжение удерживается на одном и том же уровне в течение длительного времени.
Принцип действия релейных стабилизаторов совершенно другой. Основой всего устройства является трансформатор, у которого имеются промежуточные выводы обмотки с собственным напряжением. С помощью логической схемы осуществляется управление блоком электромеханических реле. Под его действием выводы переключаются таким образом, чтобы на выходе стабилизатора получались требуемые 220 вольт. Данные устройства более долговечны, однако процессы переключений сопровождаются щелчками.
Существуют дорогостоящие модели стабилизаторов, использующих электронные ключи. Фактически, они представляют собой такую же релейную конструкцию, где обычные реле заменены полупроводниковыми ключами. Эти устройства считаются наиболее технологичными и долговечными, поскольку в них отсутствуют узлы, подверженные износу. Во время коммутации соблюдается полная тишина. С помощью современных стабилизаторов стало возможно не только управлять напряжением, но и выполнять ряд других функций. Большое значение имеет возможность включения задержки подачи напряжения. Встроенные вольтметры позволяют постоянно контролировать состояние сети. С этой целью вместо стрелочных, широко используются электронные приборы.
На что обратить внимание при выборе места установки
Размеры стабилизатора зависят от его выходной мощности. Использование небольших мобильных устройств вполне возможно непосредственно возле действующей электронной аппаратуры, прямо на столе. Для конструкций с большими размерами требуется стационарная установка в специально отведенных местах – на полу, на стенах или в оборудованных нишах.
Следует учитывать нагрев работающего трансформатора, в связи с чем требуется отведение тепла. Поэтому стабилизатор должен располагаться таким образом, чтобы с помощью вентиляционных отверстий обеспечивался максимальный воздухообмен внутри корпуса.
Рабочие характеристики стабилизатора могут снизиться под действием пыли, влажного воздуха, расположенных рядом горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также повышенной температуры. Следует избегать вредных факторов и не устанавливать стабилизаторы в сырых подвалах, гаражах, неотапливаемых чердачных помещениях. Наиболее оптимальным вариантом расположения стабилизатора является место рядом с вводным распределительным щитком.
Подключение однофазных потребителей
Наиболее рациональным подходом к электроснабжению частного дома будет выделение из общего числа потребителей обособленную группу, для которой требуются стабильные параметры напряжения. Как правило, повышенная стабильность требуется для телевизора, холодильника, офисной техники и средств связи. Другие бытовые приборы, особенно с нагревательными ТЭНами, вовсе необязательно подключать к стабилизатору. Электрочайники и электрические котлы все равно будут работать, поскольку перепады напряжения для них не играют решающей роли в выполнении основных функций.
В домашнем щитке после электросчетчика устанавливается защитное оборудование – дифференциальный автомат или УЗО с автоматическим выключателем. От них отдельными кабелями подводится фаза и ноль к входным клеммам стабилизатора. Корпус устройства также отдельным проводом подключается к шине РЕ, установленной в щитке. От выходных клемм стабилизатора к потребителю поступает фаза и рабочий ноль. Защитный ноль соединяется с шиной РЕ.
Следующий вариант предполагает подключение к стабилизатору сразу нескольких групп потребителей. В упрощенной схеме не используется защитное заземление, а стабилизатор подключается через одну клемму рабочего нуля. Работу схемы лучше всего рассматривать на примере трех групп потребителей.
Внутри распределительного щита, после всех защитных устройств, необходимо создать шину рабочего нуля, которая подключается ко всем потребителям, в том числе и к стабилизатору напряжения. Фазный провод ввода от защиты подключается к входной клемме устройства, а отходящий провод – к выходу. Второй конец фазного провода заводится в распределительный щиток, чтобы выполнить параллельное соединение нагрузок. Подключение всех групп потребителей осуществляется через автоматические выключатели.
При наличии в стабилизаторе двух клемм под рабочий ноль, в схеме возникнут следующие изменения:
- Шина рабочего нуля остается соединенной с потребителями, но она уже не будет связана с защитными устройствами.
- Нулевой провод от защитных устройств будет соединяться с входной клеммой рабочего нуля стабилизатора.
Подключение стабилизатора в трехфазной сети
Конструкции трехфазных стабилизаторов отличаются поблочным исполнением, где для каждого блока предусмотрен собственный клеммник. При подключении должно соблюдаться равномерное распределение однофазных потребителей. Как правило, они подключаются к разным блокам стабилизатора, чтобы создаваемая в нем нагрузка была симметричной.
Стабилизаторы, питающиеся от трехфазного напряжения, защищаются от аварий и прочих негативных последствий с помощью автоматических выключателей. Такие схемы чаще всего используются в промышленности, а в частных домах используются очень редко, по причине высокой стоимости трехфазного стабилизатора. При выходе его из строя, все потребители будут получать электроэнергию напрямую из сети со скачками и перепадами.
Поэтому для бытовых условий существует схема, по которой трехфазные потребители подключаются через однофазные стабилизаторы. Они потребляют существенно меньшую мощность по сравнению с промышленными аналогами, поэтому для того чтобы нормализовать сетевые параметры, можно воспользоваться тремя одинаковыми стабилизаторами напряжения с нагрузкой, предусмотренной для однофазной сети.
Разводка рабочего нуля осуществляется к входным клеммам каждого стабилизатора. Параллельное подключение от выходов всех трех устройств, образует шину рабочего нуля. От этой шины рабочие нули направляются к каждому потребителю. У всех стабилизаторов имеются входные фазные клеммы, соединяющиеся с соответствующими клеммами защитных устройств. Выходные клеммы соединяются с группой автоматов, через которые питание поступает к потребителям. Конкретная схема подключения зависит от особенностей электропроводки, типа стабилизатора и других технических условий.
Как правильно подключить стабилизатор напряжения однофазный, установка и схема подключения в частном доме и на даче
Поздравляем всех, кто не стал терпеть некачественное электроснабжение и приобрел стабилизатор напряжения. Это заметно выгоднее, чем ремонтировать вышедшую из строя бытовую технику по причине отвратительного питания. Если же «загубить» газовый котел или холодильник, можно пострадать и посильнее. Еще приятнее избежать возгорания электроники и пожара.
Перед тем, как начать монтаж
Перед тем, как заниматься установкой стабилизатора напряжения, следует убедиться в его способности обеспечить питанием весь дом. Проще всего проконтролировать номинал автоматического выключателя, установленного на входе схемы электроснабжения. В соответствии с нижеследующей таблицей можно определить максимальную мощность, которую ограничивает входной автомат.
Номинальная мощность стабилизатора должны быть больше, причем с запасом. Изучая паспорт на приобретенный прибор, Вы обнаружите, что указанная для прибора величина падает до 75% при уменьшении напряжения в сети до 150-170В, в зависимости от модели.
Если мощности стабилизатора недостаточно для питания всей техники в доме, будет правильно подключить к нему лишь часть потребителей энергии. Стабилизированное питание может быть подано только самым важным потребителям, о чем рассказано в статье «Стабилизатор для газового котла с защитой от скачков напряжения 220В, как выбрать», а также «Как выбрать стабилизатор для защиты холодильника от перепадов и скачков напряжения 220В».
В любом случае следует внимательно ознакомиться с паспортом на изделие. Если прибор был доставлен к месту установки стабилизатора в частном доме или на даче при отрицательной температуре, его следует выдержать 2-3 часа в теплом помещении для просушки конденсата.
Выбор места для установки прибора
Установка стабилизатора напряжения может оказаться не самой простой задачей, так как необходимо выполнить несколько требований. Перечислим их в порядке важности, вдобавок к указанным в паспорте на оборудование:
- исключается попадание влаги на поверхность аппарата;
- необходимо обеспечить свободный обдув воздухом корпуса прибора;
- выгодно расположить стабилизатор поближе к вводному щиту;
- следует учесть, что работа электромеханического прибора сопровождается характерным шумом, а релейный аппарат издает щелчки;
- должен быть обеспечен удобный доступ для подключения, контроля и обслуживания прибора;
- оптимально разместить регулятор напряжения на стене или на полке.
Пример подключения однофазного стабилизатора напряжения
Подключение стабилизатора 220 вольт в простейшем случае может быть выполнено по одной из приведенных схем, в зависимости от того, в какой последовательности уже соединены счетчик и входной автомат. В любом случае необходимо обеспечить заземление стабилизатора. Суть подключения стабилизатора состоит в том, что напряжение из сети подается на вход стабилизатора, а к его выходу подсоединяются потребители электроэнергии.
Варианты монтажа стабилизаторов напряжения
На схемах подключения приведен вариант клеммной колодки на задней стенке стабилизатора напряжения с пятью контактами. Бывает, что клемма заземления размещается отдельно: к ней и нужно подсоединить заземляющий проводник. Иногда клемма N(ноль) всего одна, тогда оба нулевых провода: и входной, и для потребителей подсоединяют к ней.
Перед непосредственным подключением стабилизатора необходимо обесточить электрическую сеть в помещении с помощью входного автомата. Затем следует убедиться, что оно действительно отсутствует с помощью индикатора или мультиметра. Включатель питания и переключатель байпас прибора должны находиться в выключенном состоянии.
После выполнения электромонтажа подают питание на стабилизатор, а затем включают и его. Внутренний таймер прибора задерживает его запуск, раздается щелчок, и подается питание. На дисплее высвечивается значение выходного напряжения 220В. У большинства современных приборов на дисплее может появиться следующая информация:
- символ L означает, что напряжение на входе опустилось ниже допустимого для работы прибора;
- символ Н означает, что напряжение на входе поднялось выше допустимого для работы прибора;
- символ СН означает, что суммарная мощность подключенных к прибору потребителей выше допустимой.
Установка стабилизатора напряжения в цокольном этаже
Рассмотрим практический пример подключения стабилизатора к однофазной сети 220 вольт на примере релейного прибора РЕСАНТА АСН-10000/1-Ц. Прибор установлен в цокольном этаже, где никому не мешает щелканье реле и шум расположенного рядом встроенного пылесоса. В стене находится монтажная коробка с клеммником и автоматом для подключения стабилизатора.
Полочка для установки стабилизатора напряжения
Агрегат размещен на полочке, которая устроена на забитых в стену отрезках арматуры. Зазор между стеной и полкой, а также свободное пространство под ней обеспечивают обдув воздухом корпуса прибора.
На входе в дом установлен автомат номиналом 40А, что соответствует максимальной мощности энергопотребления порядка 8 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА АСН-10000/1-Ц несколько мощнее, однако для уменьшения нагрузки на прибор через него подключены не все потребители. В результате получилась следующая ниже схема электромонтажа.
Подключение релейного стабилизатора РЕСАНТА
В данном случае для защиты от утечек установлено УЗО (устройство защитного отключения) после счетчика. Ряд потребителей, например: освещение, обогреватель сауны, проточный водонагреватель и некоторые розетки имеют нестабилизированное питание.
Так как стабилизатор РЕСАНТА размещен в цокольном этаже и далеко от ввода в дом, перед ним установлен дополнительный автомат и колодка для электромонтажа. Это позволяет обслуживать и ремонтировать при необходимости прибор без отключения нестабилизированного питания в доме.
Монтаж выполнен кабелем, который состоит из пяти многожильных проводов. Это позволяет свободно передвигать прибор.
В соответствии со схемой в коробке установлена клеммная колодка на 4 контакта, пятый провод подключен к автомату. Надо пояснить, что в дополнение к указанному на схеме, к клеммнику подсоединен кабель питания розетки встроенного пылесоса (заходит в коробку снизу). Справа сверху подведены кабель, подающий питание на стабилизатор, а также кабель, подключенный к нагрузке. В данном случае:
- зеленый провод – заземление;
- синий – ноль;
- белый(коричневый) –фаза.
Подключение кабеля к колодке в распредкоробке
Подключение стабилизатора в сети 380в
По своей сути, подключение трехфазного стабилизатора на 380В ничем не отличается от подключения обычного однофазного. Заметим, что приобрести три однофазных стабилизатора выгоднее, чем один трехфазный. Так же и в случае ремонта одного из стабилизаторов: без электроснабжения окажется только одна фаза. Ниже приводится схема монтажа трех стабилизаторов 220В вольт в трехфазной сети при установке автоматического выключателя после счетчика.
В том случае, когда на клеммной колодке стабилизатора есть только один контакт N для нулевого провода, он будет общим для входа и выхода. Ниже приводится схема монтажа приборов в сети 380В для такого варианта.
Подключение стабилизаторов с колодками на четыре контакта
Так бывает, что после изучения инструкции вопросы все же остаются. Пусть в этом случае Вам поможет видеоролик.
{SOURCE}
Ресанта тдп 20000 ремонт своими руками
На чтение 12 мин Просмотров 49 Опубликовано
Стабилизаторы напряжения «Ресанта» используются во многих домах для обеспечения стабильной работы и защиты «здоровья» электрических приборов. В результате домашняя техника работает в течение длительного времени и почти не подвергается ремонту.
Надо сказать, что самому стабилизатору напряжения тоже необходимо соблюдение условий эксплуатации и периодический уход. Иначе аппарат может выйти из строя и ему потребуется ремонт. Помимо этого, отслужив достаточно большой срок, прибор может поломаться просто по причине износа деталей.
Эта статья посвящена тонким местам стабилизаторов бренда «Ресанта». Рассмотрим, как ремонтируются вышедшие из строя детали, а также восстанавливается полная работоспособность прибора.
Степень сложности ремонта стабилизаторов напряжения
Все приборы стабилизации оснащены защитными функциями, с помощью которых контролируются технические показатели на соответствие заявленным данным и условиям эксплуатации. У каждой модели защитная система своя, но существуют общие понимания выхода за пределы допустимого, что не позволяет аппарату дальше работать.
Прежде всего, требуется:
- проверка на наличие КЗ, входного и выходного напряжения, температурного режима компонентов;
- изучение высвеченного на дисплее кода ошибки.
Наиболее трудно определить неисправность симисторных ключей прибора, так как их управление связано со знанием электроники. При ремонте не обойтись без принципиальной схемы, измерительных средств, в том числе осциллографа. По контрольным точкам снятых осциллограмм определяются повреждения в структурном модуле устройства. Затем предстоит проверка каждой радиодетали и узла на предмет дефекта.
В стабилизаторах релейного типа нередко причиной неполадок становится реле, предназначенное для переключения обмоток трансформатора. Частые переключения контактов реле приводят к их выгоранию, заклиниванию, или перегоранию самой катушки. Если пропадает напряжение либо выходит сообщение об ошибке – стоит проверить все реле.
Наиболее прост ремонт электромеханического стабилизатора, у которого работа и реакция на изменение параметров сети становятся очевидными сразу после снятия корпуса. Недаром простая конструкция и высокая точность стабилизации делают эти модели весьма распространенными.
Виды неисправностей стабилизаторов напряжения
Ремонт электромеханического типа
Распространенной проблемой таких приборов является перегрев. Поэтому раз в 2 месяца следует предавать устройство техническому обслуживанию. Важной частью ремонта считается именно чистка элементов.
Примером могут служить характерные поломки распространённого стабилизатора АСН-10000/1-ЭМ. Устройство состоит из трёх одинаковых частей — из трёх 1-фазных стабилизаторов, предназначенных для стабилизации только своей фазы. Сердцем аппарата является повышающий автотрансформатор. Он же вместе с контактором и вводным автоматом относится к силовой части.
Принципиальная схема АСН-10000/1-ЭМ приведена на рисунке ниже.
В основе принципа действия электромеханических выравнивателей лежит плавное регулирование выходных параметров. Напряжение изменяется благодаря скольжению электрического контакта по обмотке автотрансформатора посредством электрического привода. На оси электродвигателя крепится ползунок, который перемещаясь, нормализует выходные параметры.
Заслуживает особого внимания следующая характерная неисправность, возникающая в процессе эксплуатации электромеханических стабилизаторов и методы ее устранения – отсутствие стабилизации выходного напряжения.
Первый признак такой неполадки – может ощущаться запах тлеющих деталей. Реверсивный двигатель недаром зовут «ахиллесовой пятой» электромеханических приборов. Контроллером стабилизатора напряжения постоянно отслеживается значение выходных параметров. Ротор постоянно вращается и это постепенно изнашивает сам двигатель.
Одна неисправность может повлечь за собой другие, например, выход из строя целого каскада управления электродвигателем, собранного на паре транзисторов. Помимо этих элементов от перегрева плавятся резисторы, стоящие в их коллекторной цепи.
Конечно, изношенный электродвигатель лучше заменить, но бывает умелая попытка привести его в действие, венчается успехом. Это и есть самый простой способ реанимации двигателя:
- отключение двигателя от схемы;
- подача на его выводы 5 В от мощного источника питания, к примеру, от компьютерного БП ATX.
При этом получается отжиг мелкого «мусора» на щётках двигателя. Нормальный ток электропотребления движка должен не выходить за пределы 90–160 мА. Поскольку двигатель реверсивного типа, то напряжение необходимо подавать не менее двух раз со сменой полярности. После этих воздействий работоспособность агрегата временно восстанавливается.
Другой вариант решения проблемы – небольшая замена схемы с сужением диапазона регулировки. Просто щетка будет ездить по-другому, в обход выгоревших участков дорожки трансформатора.
Ремонт релейных стабилизаторов
В качестве примеров рассмотрим ремонт:
Наиболее частыми ошибками являются сообщения «L» и «H», что означает начальные буквы английских слов «низкий» и «высокий». То есть показатели выходят за пределы допустимых параметров. На прежних релейных стабилизаторах Ресанта со стрелочными индикаторами можно было видеть изменение выходного напряжения в пределах 204–235 В при переключении ступеней. На нынешней аппаратуре по записи видно 220 В, а по факту те же +- 6%, согласно паспортным данным.
Случается проблема реле медленно переключается, что влияет на защитное отключение компрессора кондиционера. Дело в том, что производителем используются дешёвые конденсаторы весьма низкого качества. Если заменить электролиты – проблема будет решена.
Главное, не стоит забывать о мощности. То, что написано на шильдике корпуса, справедливо для входного напряжения 200 В, в реальности для заниженного (170–180 В) мощность должна быть в 2 раза меньше.
В основе принципа действия этого релейного стабилизатора лежит ступенчатое регулирование выходного напряжения. Стабилизация обеспечивается посредством микропроцессора. Коммутация отводов автотрансформатора выполняется пятью мощными реле, которые управляются транзисторными ключами. Стабильность выходного напряжения зависит от дискретности переключения (5–20 В).
Основная болезнь СПН-9000 – обгоревшие либо залипшие контакты в реле. Эти неполадки довольно часто возникают в процессе эксплуатации релейного стабилизатора. А также при несоответствии входного напряжения диапазону пороговых значений стабилизация не станет работать. Бывает, сразу при включении прибора выбивает предохранители, так срабатывает защита от КЗ.
По причине неисправности реле «летят» транзисторные ключи. Реле подлежат замене или реставрации. Для этого необходимо убрать крышки с реле, после снять подвижный контакт, освободить его от пружины и наждачной бумагой аккуратно очистить все контакты реле. В завершение очистить все контакты специальным бензином и собрать реле в обратном порядке. Затем впаять все транзисторы, и проверить на целостность переходов. Если понадобится, заменить транзисторы на новые.
Заключение
Если вам нужно подключить к стабильнику предположим электрическую печь (9 кВт), то лучшего прибора, чем стабилизатор напряжения Ресанта для этого не найти. А если при этом возникнут мелкие недочеты, то сервисные мастерские быстро и профессионально устранят их на основании гарантийных обязательств. Своевременно сделанный ремонт – залог долговечности и надёжности прибора и после гарантийного срока.
Поломки бывают различные, и иногда сложно понять, то ли просто не соблюдены условия эксплуатации по инструкции, то ли аппарат неисправен. Однако, неполадки могут существовать, и в итоге в самый неподходящий момент может возникнуть проблема. Правильно установить «диагноз» и эффективно устранить их всегда поможет ремонтная компания.
На видео: простой ремонт стабилизатора РЕСАНТА 15 квт 3 фазы.
Восстанавливаем работу сварочного инвертора Ресанта САИ-250ПН
Как-то раз в мои руки попал сварочный инвертор Ресанта САИ 250ПН. Аппарат, без сомнения, внушает уважение.
Те, кто знаком с устройством сварочных инверторов, оценят всю мощь по внешнему виду электронной начинки.
Как уже говорилось, начинка сварочного инвертора рассчитана на большую мощность. Это видно по силовой части устройства.
Во входном выпрямителе два мощных диодных моста на радиаторе, четыре электролитических конденсатора в фильтре. Выходной выпрямитель также укомплектован по полной: 6 сдвоенных диодов, массивный дроссель на выходе выпрямителя.
три ( ! ) реле мягкого пуска. Их контакты соединены параллельно, чтобы выдержать большой скачок тока при запуске сварки.
Если сравнить эту Ресанту (Ресанта САИ-250ПН) и TELWIN Force 165, то Ресанта даст ему лихую фору.
Но, даже у этого монстра есть ахиллесова пята.
Аппарат не включается;
Охлаждающий кулер не работает;
Нет индикации на панели управления.
После беглого осмотра выяснилось, что входной выпрямитель (диодные мосты) оказались исправны, на выходе было около 310 вольт. Стало быть, проблема не в силовой части, а в цепях управления.
Внешний осмотр выявил три перегоревших SMD-резистора. Один в цепи затвора полевого транзистора 4N90C на 47 Ом (маркировка – 470), и два на 2,4 Ом (2R4) – включенных параллельно – в цепи истока того же транзистора.
Транзистор 4N90C (FQP4N90C) управляется микросхемой UC3842BN. Эта микросхема – сердце импульсного блока питания, который запитывает реле плавного пуска и интегральный стабилизатор на +15V. Он в свою очередь питает всю схему, которая и управляет ключевыми транзисторами в инверторе. Вот кусочек схемы Ресанта САИ-250ПН.
Также обнаружилось, что в обрыве ещё и резистор в цепи питания ШИ-контроллера UC3842BN (U1). На схеме он обозначен, как R010 (22 Ом, 2Вт). На печатной плате имеет позиционное обозначение R041. Предупрежу сразу, что обнаружить обрыв данного резистора при внешнем осмотре довольно трудно. Трещина и характерные подгары могут быть на той стороне резистора, что обращена к плате. Так было в моём случае.
Судя по всему, причиной неисправности послужил выход из строя ШИ-контроллера UC3842BN (U1). Это в свою очередь привело к увеличению потребляемого тока, и резистор R010 сгорел от резкой перегрузки. SMD-резисторы в цепях MOSFET-транзистора FQP4N90C сыграли роль плавкого предохранителя и, скорее всего, благодаря им транзистор остался цел.
Как видим, вышел из строя целый импульсный блок питания на UC3842BN (U1). А он питает все основные блоки сварочного инвертора. В том числе и реле плавного пуска. Поэтому сварка и не подавала никаких «признаков жизни».
В итоге имеем кучу «мелочёвки», которую нужно заменить, дабы оживить агрегат.
После замены указанных элементов, сварочный инвертор включился, на дисплее показалось значение установленного тока, защумел охлаждающий кулер.
Тем, кто захочет самостоятельно изучить устройство сварочного инвертора – полная принципиальная схема «Ресанта САИ-250ПН».
Если у ваша тепловая пушка Aurora вдруг начала писать вам ошибку, не спешите её отправлять в сервис. Возможно неисправность вы можете устранить сами благодаря этой инструкции.
Внимание! Если ваша тепловая пушка находится на гарантии, то для прохождения ТО или её вскрытия необходимо обращаться в сервис.
ПОРТАТИВНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ
Устранение неисправностей моделей: ТК-20000, ТК-30000, ТК-50000, ТК-70000
Е1 – Ошибка датчика наличия пламени
Возможная причина: Нет топлива в баке
Способ решения: Заправить бак топливом
Возможная причина: – Загрязнена линза фотоэлемента
Способ решения: – Очистить линзу фотоэлемента, стр. 10 инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Загрязнен входной, выходной воздушные фильтры или тонкий фильтр
Способ решения: – См. пункт ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ВЫХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ТОНКИЙ ФИЛЬТР
Возможная причина: – Загрязнен входной, выходной воздушные фильтры или тонкий фильтр
Способ решения: – См. пункт ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ВЫХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ТОНКИЙ ФИЛЬТР
Возможная причина: – Загрязнена форсунка
Способ решения: – См. пункт ФОРСУНКА, стр. 9 инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Наличие воды в топливном баке и/или загрязнен топливный фильтр
Способ решения: – См. пункт ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, стр. 10-11 инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Вышла из строя система зажигания
Способ решения: Промыть топливный бак чистым керосином
Возможная причина: – Неправильное давление насоса
Способ решения: – См. пункт РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Вышел из строя или неправильно установлен фотоэлемент
Способ решения: – Заменить фотоэлемент
Возможная причина: – Нарушен контакт между системой зажигания и блоком управления
Способ решения: – Проверить электрические компоненты ( см. пункт ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ)
Возможная причина: – Провода системы зажигания не подсоединены к свече зажигания
Способ решения: – Подсоединить провода системы зажигания к свече зажигания ( См. пункт СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ)
Е2- Ошибка датчика температуры в помещении
Возможная причина: – Нарушено соединение между датчиком температуры в помещении и блоком управления
Способ решения: – Проверить электрические соединения ( см. пункт ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, стр. 13)
Возможная причина: – Датчик температуры в помещении вышел из стоя и отсоединен
Способ решения: – Заменить датчик
Возможная причина: – На термостате установлена слишком низкая температура
Способ решения: – Установить при помощи ручки термостата более высокую температуру
LO
Возможная причина: Температура ниже -9С
Способы решения: Нормальные условия
Hi
Возможная причина: Температура выше 50С
Способы решения: Отключите питание
Мигание в работе – Ошибка в работе
Способы решения: Перезапустить нагреватель
ПОРТАТИВНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ
Устранение неисправностей модели ТК-10000
Е0 – Ошибка Выключатель
Способы решения: ПЕРЕЗАПУСК НАГРЕВАТЕЛЯ
Е1- Ошибка датчика наличия пламени
Возможная причина: Нет топлива в баке
Способ решения: Заправить бак топливом
Возможная причина: – Загрязнена линза фотоэлемента
Способ решения: – Очистить линзу фотоэлемента, стр. 10 инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Загрязнен входной, выходной воздушные фильтры или тонкий фильтр
Способ решения: – См. пункт ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ВЫХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ТОНКИЙ ФИЛЬТР
Возможная причина: – Загрязнен входной, выходной воздушные фильтры или тонкий фильтр
Способ решения: – См. пункт ВХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ВЫХОДНОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ТОНКИЙ ФИЛЬТР
Возможная причина: – Загрязнена форсунка
Способ решения: – См. пункт ФОРСУНКА, стр. 9 инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Наличие воды в топливном баке и/или загрязнен топливный фильтр
Способ решения: – См. пункт ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР, стр. 10-11 инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Вышла из строя система зажигания
Способ решения: Промыть топливный бак чистым керосином
Возможная причина: – Неправильное давление насоса
Способ решения: – См. пункт РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ инструкции по эксплуатации
Возможная причина: – Вышел из строя или неправильно установлен фотоэлемент
Способ решения: – Заменить фотоэлемент
Возможная причина: – Нарушен контакт между системой зажигания и блоком управления
Способ решения: – Проверить электрические компоненты ( см. пункт ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ)
Возможная причина: – Провода системы зажигания не подсоединены к свече зажигания
Способ решения: – Подсоединить провода системы зажигания к свече зажигания ( См. пункт СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ)
Е2 – Ошибка датчика температуры в помещении
Возможная причина: – Нарушено соединение между датчиком температуры в помещении и блоком управления
Способ решения: – Проверить электрические соединения ( см. пункт ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, стр. 13)
Возможная причина: – Датчик температуры в помещении вышел из стоя и отсоединен
Способ решения: – Заменить датчик
Возможная причина: – На термостате установлена слишком низкая температура
Способ решения: – Установить при помощи ручки термостата более высокую температуру
Е3 – Ошибка Термозащита
Способы решения: Когда температура упадет ниже температуры запуска, Вы сможете снова запустить нагреватель
LO – Температура ниже -9°С
Способы решения: Нормальные условия
Hi – Температура выше 50°С
Способы решения: Отключите питание
Мигание в работе – Ошибка в работе
СВС060А1-4А1Н1 Резюме: SVX100A1-4A1N1 SVX006A1-4A1B1 SVX003A1-4A1B1 SVX125A1-4A1N1 SVX150A1-4A1N1 SVX007A1-4A1B1 SVXF15A1-4A1B1 SVX050A1-4A1N1 MMX12AA1D7F0-0 | Оригинал | 32-битный SVX060A1-4A1N1 СВХ100А1-4А1Н1 SVX006A1-4A1B1 SVX003A1-4A1B1 СВХ125А1-4А1Н1 СВХ150А1-4А1Н1 SVX007A1-4A1B1 SVXF15A1-4A1B1 SVX050A1-4A1N1 ММХ12AA1D7F0-0 | |
2001 — UL486 Таблицы 7-4 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | К3А25У-2* К3А26У-2Н К3А40У-4Н КК3А36У-4Н КК3А40У-4Н КК3А44У-4Н UL486 UL486 Таблицы 7-4 | |
2005 — UL486 Таблицы 7-4 Резюме: UL486 burndy al9cu UL486 Таблицы 7-6 | Оригинал | К3А25У-2* К3А26У-2Н К3А27У-2Н К3А29У-2Н К3А31У-2Н К3А36У-2Н КК3А36У-2Н КК3А40У-2Н КК3А44У-2Н UL486 UL486 Таблицы 7-4 Бернди al9cu UL486 Таблицы 7-6 | |
Разрядник Реферат: КОНОПЛЯНЫЙ арест 400 Фарадей CDp 400 М8 Еврофарад М6050 8846 ЕВРОФАРАД 104 250 | Оригинал | ||
2011 — Трехфазные твердотельные реле и их применение в трехфазных цепях отопления Аннотация: официальные документы | Оригинал | ||
2010 — Схема фазового нагревателя с регулировкой температуры Аннотация: Схема D53TP25 3-фазное управление нагревателем IEC 62314 CWD4825 Примечание по применению нагревателя двигателя | Оригинал | ||
2010 — Схема подключения ОДНОФАЗНОГО асинхронного двигателя мощностью 1 л.с. Аннотация: трехфазный асинхронный двигатель 1 л.с. ОДНОФАЗНЫЙ асинхронный двигатель 1 л.с. ОДНОФАЗНЫЙ асинхронный двигатель с регулированием скорости m D53TP50X Однофазный асинхронный двигатель переменного тока мощностью 1 л.с. Переключатель прямого хода однофазного двигателя переменного тока | Оригинал | ||
2011 — Трехфазные твердотельные реле и их применение в цепях трехфазных двигателей Аннотация: официальные документы | Оригинал | ||
2012 — 7-СЕГМЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙ ОБЩИЙ КАТОД Аннотация: 7-сегментный дисплей с общим анодом 7-сегментный светодиодный дисплей с общим катодом | Оригинал | БЛ-Т25Х-31 БЛ-Т28Х-32 БЛ-Т25А-31 БЛ-Т28А-32 БЛ-Т25Б-31 БЛ-Т28Б-32 БЛ-Т28С-32 БЛ-Т28Д-32 БЛ-Т30А-32 7-СЕГМЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙ ОБЩИЙ КАТОД 7-сегментный индикатор с общим анодом 7-сегментный светодиодный индикатор с общим катодом | |
рамка E1 Аннотация: DS21 DS21FF42 DS21FF44 DS21Q42 DS21Q44 | OCR-сканирование | ФФ42/ДС21 ФТ42/ДС21 ДС21К42 ДС21ФФ42 ДС21К44 ДС21ФФ44 ДС21К42 ДС21К44 192 МГц ДС21ФФ42 рамка E1 ДС21 ДС21ФФ44 | |
RSIG11 Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | ДС21ФФ42/ДС21ФФ44 ДС21ФТ42/ДС21ФТ44 ДС21К42 ДС21ФФ42 ДС21ФТ42) ДС21К44 ДС21ФФ44 ДС21ФТ44) DS21FT42 RSIG11 | |
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | ФФ42/ДС21 ФТ42/ДС21 ДС21К42 ДС21К44 ДС21ФФ42 DS21FT42 ДС21ФФ44 ДС21ФТ44 ДС21К42 ДС21К44 | |
Недоступно Резюме: нет абстрактного текста | OCR-сканирование | ДС21ФФ42/ДС21ФФ44 ДС21ФТ42/ДС21ФТ44 ДС21К42 ДС21К44 ДС21ФФ42 DS21FT42 ДС21ФФ44 ДС21ФТ44 ДС21К42 ДС21К44 | |
2003 — Редукторы Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | ||
2012 — 8X8 СВЕТОДИОДНЫЙ МАТРИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ Аннотация: 11-контактный 7-сегментный светодиодный дисплей 0.56 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей SMD 3528 RGB LED piranha super flux Piranha RGB LED 11-контактный 7-сегментный светодиодный дисплей BL-FL7680 BL-S100D-12 2-РАЗРЯДНЫЙ 7-СЕГМЕНТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ | Оригинал | BL-AC1Z10 BL-AC1Z18x2 БЛ-AC1Z18x4 БЛ-AC1Z20 БЛ-АР02З1212 БЛ-АР02З1407 БЛ-АР03З2207 БЛ-АР05З3007 БЛ-АР05З3707 БЛ-АР05З5706 8X8 СВЕТОДИОДНЫЙ МАТРИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ 11-контактный 7-сегментный светодиодный дисплей 0,56 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей СМД 3528 РГБ LED пиранья супер флюс RGB-светодиод Пиранья 11-контактный 7-сегментный светодиод BL-FL7680 БЛ-С100Д-12 2-ЗНАЧНЫЙ 7-СЕГМЕНТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ | |
М6020-9И Реферат: однофазный трансформатор m60205 M6020-18PS 6020CT-2S M6020-8PS M6020E-12Y m601 M6020-27Y M6020-2S | Оригинал | ||
2010 — CM75YE13-12F Аннотация: 3-фазный инверторный контроллер ic Трехфазный инвертор Конфигурация выводов IGBT однофазные инверторы с ШИМ на основе IGBT Высокочастотный инвертор на основе IGBT SiC IGBT High Power Modules Схема инвертора с использованием модуля IGBT 3-уровневый инвертор Расчет инвертора IGBT трехуровневый инвертор | Оригинал | CM75YE13-12F 3-фазный инверторный контроллер IC Конфигурация контактов трехфазного инвертора IGBT однофазные инверторы PWM на основе IGBT высокочастотный инвертор на основе IGBT Модули высокой мощности SiC IGBT схема инвертора с использованием модуля IGBT 3-уровневый инвертор Расчет инвертора IGBT трехуровневый инвертор | |
2009 — дм6467 Реферат: IT8208M TMS320 TMS320DM6467 Расширенный арбитр PCI | Оригинал | СПРАБ28 ТМС320ДМ6467 DM6467 32-битный ИТ8208М ТМС320 Расширенный арбитр PCI | |
А7В15 Аннотация: ЦЭР10 | OCR-сканирование | ДС21ФФ42/ДС21ФФ44 ДС21ФТ42/ДС21ФТ44 ДС21К42 ДС21К44 ДС21ФФ42 DS21FT42 ДС21ФФ44 ДС21ФТ44 ДС21К42 ДС21К44 A7W15 ЦЭР10 | |
2002 — EHF10Y1 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | 00В-1600В.EHF10Y1 EHF10Y1 | |
М50119П Реферат: M50115P M50117P m50115 M5011 5021E-6P M5021-9Y 5011-6Y 5021CT M50118P | Оригинал | 27-Ганди, 18 групп 60М5021-27Я М50119П М50115П M50117P м50115 М5011 5021Э-6П M5021-9Y 5011-6Y 5021CT M50118P | |
МПК1042 Резюме: 7812 регулятор напряжения MPC141 MPC1251 MPC4082 отрицательный регулятор регулятор 7812 PC339 7812 РЕГУЛЯТОР регулятор напряжения 7812 | OCR-сканирование | uPC78L05 78L08./UPC78L12. /UPC78M MPC141 /iPC151 A1PC7818. /PC7912. MPC7918. MPC7915. MPC1042 7812 регулятор напряжения MPC1251 MPC4082 отрицательный регулятор регулятор 7812 ПК339 7812 РЕГУЛЯТОР регулятор напряжения 7812 | |
2003 — C13-L19 Резюме: нет абстрактного текста | Оригинал | C13-L19 C13-L25 C13-L28 БН12-15 БН12-20 БН12-25 БН12-30 32-СБ-46 32-ББ-308 | |
2003 — БН34-35 Реферат: BN34 BN34-25 8850 конвейерный двигатель C34-L60 C34-L70 | Оригинал | ||
2000 — MST4110C Аннотация: MST4140C MST4410C MST4440C MST4910C MST4940C | Оригинал | МСТ4110С, MST4140C МСТ4910С, MST4940C МСТ4410С, MST4440C ТР/QTS/030100-001 MST4110C MST4110C MST4140C MST4410C MST4440C MST4910C MST4940C |
PMP7413 | Инструменты Техаса | Вход 220–400 В постоянного тока, 5 В/100 Вт, активный зажим вперед | |||
PMP6961 | Инструменты Техаса | Вход 220–400 В пост. тока, 12 В/100 Вт Активный зажим вперед | |||
TLC0820ACDBR | Инструменты Техаса | 8-разрядный, 392 kSPS АЦП с параллельным выходом, микропроцессорная периферия, встроенная функция отслеживания и удержания, одноканальная 20-SSOP | |||
TLC320AC02CPM | Инструменты Техаса | Полоса пропускания одноканального кодека не зависит от частоты дискретизации 64-LQFP от 0 до 70 | |||
TLC0820ACDW | Инструменты Техаса | 8-разрядный, 392 kSPS АЦП с параллельным выходом, микропроцессорная периферия, встроенная функция отслеживания и удержания, одноканальная 20-SOIC | |||
TLC320AC02IFNR | Инструменты Техаса | Полоса пропускания одноканального кодека не зависит от частоты дискретизации 28-PLCC от -40 до 85 |
5 ЧАСТЕЙ ВНУТРИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ СДЕЛАЙТЕ ЭТО АВТОМАТИЧЕСКИМ
Причиной использования стабилизатора напряжения являются колебания напряжения на линиях электропередач.Очень распространенная работа стабилизатора напряжения заключается в том, чтобы стабилизировал напряжение от источника питания до постоянного потока напряжения. Они предотвращают повреждение приборов из-за колебаний. Мы используем стабилизаторы для кондиционеров, холодильников, телевизоров и т. д., внутри него 5 частей, которые работают на стабилизацию напряжения. В этом блоге мы узнаем, как работает стабилизатор для приборов в качестве защиты…!
СОДЕРЖАНИЕ: ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ:Принцип работы стабилизатора заключается в стабильном изменении выходного напряжения при любом входном напряжении.
Почему мы используем стабилизатор? Электроприборы изготавливаются таким образом, что они имеют определенный предел напряжения для их правильной работы. Когда уровень входного напряжения ниже или выше этого предела, это может повредить электронные компоненты в цепи и привести к неправильной работе прибора.
Поскольку при передаче по линиям электропередач часто случаются колебания напряжения, стабилизатор играет важную роль в защите электроприборов. Основные части внутри стабилизатора включают в себя трансформатор, выпрямитель, транзистор, реле и предустановку.
Основной принцип работы стабилизатора — схемы понижающего и повышающего регуляторов для поддержания напряжения в диапазоне 200-230В.
Рабочее напряжение стабилизатора 170-230В. Нормальное напряжение питания в Индии составляет 230 В. Диапазон колебаний напряжения 90–300 В. Понижающий/повышающий контроллер добавляет или вычитает 25V для компенсации колебаний.
Типы защиты, которые дает автоматический стабилизатор напряжения, включают: защита от перенапряжения (выше 230В), защита от пониженного напряжения (до 170В), защита с задержкой включения/выключения (3-5с).
Цепь контроллера Buck:
Контроллер Buck работает путем стабилизации напряжения, когда напряжение питания выше предела, путем вычитания напряжения трансформатора из входного напряжения.
Буст-контроллер:
Буст-контроллер стабилизирует низкое входное напряжение питания, добавляя к нему напряжение.
Ниже мы подробно рассмотрим операцию…!
ДЕТАЛИ ВНУТРИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ КАК ДЕТАЛИ РАБОТАЮТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ? Трансформатор:Трансформатор — это электрическое устройство, которое помогает повышать или понижать напряжение переменного тока.Он используется в линиях электропередачи для удовлетворения потребностей в электроэнергии путем повышения и понижения напряжения. Он обычно используется для различных целей. Он имеет две обмотки, а именно первичную и вторичную обмотки.
В стабилизаторе трансформатор является одной из важнейших частей. Так как электронная схема внутри стабилизатора не выдерживает большего диапазона напряжений, используются трансформаторы. В режиме повышения напряжения он увеличивает или уменьшает напряжение для нужд электрического прибора (нагрузки).
Повышающий и понижающий режимы: В повышающем трансформаторе число витков первичной обмотки меньше числа витков вторичной обмотки. В понижающем трансформаторе количество витков на первичной стороне больше, чем количество витков на вторичной стороне.
Цепь преобразования постоянного тока: Выпрямитель:Выпрямитель — это электрическое устройство, которое используется для преобразования переменного тока в постоянный.Это заставляет ток течь в одном направлении, тем самым делая ток постоянным. Поскольку электронные схемы не могут работать от переменного напряжения, оно преобразуется в постоянное перед входом в электронную плату.
Цепь фильтра:Цепь фильтра допускает только постоянную составляющую и устраняет переменную составляющую, поэтому на выходе получается чистый постоянный ток. Схема фильтра, используемая в повышающе-понижающей схеме стабилизатора, представляет собой электронный конденсатор.
В цепи фильтра конденсаторов конденсатор подключен параллельно выходу выпрямителя.
Цепь управления: Предустановка:Preset — это электронный компонент. Здесь он используется как один из элементов схемы управления, он сравнивает поступающее напряжение питания с заданным напряжением. Когда входное напряжение питания выше заданного нормального номинального напряжения, предустановка находится в состоянии установки, чтобы активировать транзистор, тем самым активируя реле для операции buck.
Стабилитрон:Зенеровский диод представляет собой полупроводниковый прибор, который направляет ток как в прямом, так и в обратном направлении.В стабилизаторе он действует как диод обратного смещения, поэтому на нем возникает ток утечки для достижения постоянного / пробивного напряжения.
Транзистор:Транзистор — это электронный компонент, который действует как переключатель или усилитель. Он принимает слабый ток на одном конце и передает больший ток на другом конце. Транзистор в цепи стабилизатора активирует реле в соответствии с операцией buck/boost.
Реле:Реле представляет собой электромеханический или электронный переключатель.Он используется в цепях, где напряжение контролируется в другой цепи. Реле действует как соединение между цепями низкого и высокого напряжения.
Он работает, контролируя напряжение путем включения и выключения. В стабилизаторах находится между цепью питания и цепью нагрузки, отключает цепь нагрузки при напряжении выше/ниже номинального.
Катушки релеподразделяются на катушки реле понижения и катушки реле повышения, они получают питание при определенной операции.
Тип реле, используемого в стабилизаторе: Реле DPDT (двухполюсное двухпозиционное).
Обратный диод:Обратные диоды используются в схемах для контроля скачков напряжения. Когда он подключен в условиях обратного смещения, противоэдс от реле можно контролировать, чтобы избежать повреждения электронной схемы.
КАК РАБОТАЕТ СТАБИЛИЗАТОР?Ниже показана блок-схема повышающего стабилизатора:
блок-схема стабилизатора Пояснение схемы стабилизатора:- Понижающий повышающий контур состоит из двух трансформаторов, один из которых находится на входе i.например, понижающий трансформатор для уменьшения напряжения переменного тока в цепи (от 230 В переменного тока до 12 В переменного тока), а другой на стороне выхода, т. е. повышающий трансформатор (для добавления или вычитания 25 В переменного тока).
- Нейтраль цепи подключается к нейтрали нагрузки, а фаза цепи подключается к реле. Фаза для нагрузки идет от реле. Тип используемого здесь реле — реле DPDT (например, 200 Ом, 12 В). Они имеют два полюса, четыре переключателя и магнитную катушку, на которую подается питание. Это реле питается от транзистора.
- Транзистор не работает от переменного тока, поэтому используется цепь питания постоянного тока. Понижающий трансформатор со стороны входа преобразует 230 В переменного тока в 12 В переменного тока, который затем соединяется с двухполупериодным выпрямителем (состоящим из диодов), чтобы обеспечить постоянный ток. После пересечения выпрямителя ток становится импульсным постоянным.
- Импульсный постоянный ток не должен подаваться непосредственно на транзистор, поэтому используется схема фильтра (электронный конденсатор). Так что импульсный выход постоянного тока становится устойчивым. Постоянный ток, который мы получаем здесь, является пропорциональным значением для входного переменного тока (например, 230 В переменного тока-12 В постоянного тока / 220 В переменного тока-11.5 В постоянного тока / 240 В переменного тока-12,5 В постоянного тока).
- Здесь мы делаем предустановку, определяя значение для управления стабилизатором. Предустановка подключена к стабилитрону (12 В) для пробоя напряжения, чтобы сделать его постоянным.
- Во избежание повреждения обратной ЭДС электронной схемы реле, обратный диод (обратное смещение) подключен таким образом, что обратная ЭДС смещается в обратном направлении, циркулирует внутри него и подавляется.
- В выходном трансформаторе напряжение либо суммируется, либо вычитается из входного напряжения (например,, 25В).
- В форсированном режиме, если входное напряжение равно 200 В переменного тока, транзистор выключается, поскольку стабилитрон не может пробить этот диапазон напряжений (поскольку диапазон напряжений меньше напряжения пробоя). Это напряжение суммируется с 25 В, так что на выходе получается 225 В переменного тока (направление тока на первичной и вторичной сторонах одинаково вниз, поэтому суммируется).
- В buck, если входное напряжение 230В, транзистор открывается, т.к. оно больше напряжения пробоя стабилитрона, тогда выходное напряжение будет 230-25=205В (ток в первичной и вторичной обмотках выходной трансформатор стоит напротив поэтому вычитается)
Рабочий диапазон напряжения варьируется от стабилизатора к стабилизатору в зависимости от потребности кондиционеров (170-270В / 90-300В / 130-300В — прибл.,), холодильники (130–290 В / 70–300 В – прибл.), LED/LCD-телевизоры (90–290 В / 140–295 В – прибл.), TV+ музыкальные системы (135–290 В / 90–300 В – прибл. ,), стиральные машины/СВЧ-печь (150-280В).
КАКОВЫ ТИПЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ?- Стабилизатор напряжения с ручным управлением: Этот тип стабилизатора напряжения не выдает выходной сигнал в соответствии с пониженным/повышенным напряжением, мы должны вручную корректировать уровень напряжения в соответствии с входным сигналом. Этого в наше время нет.
- Автоматический стабилизатор напряжения: Автоматический стабилизатор напряжения автоматически регулирует напряжение с помощью повышающе-понижающих цепей. Как мы видели в посте…
- Сервостабилизатор напряжения: Сервостабилизатор напряжения предназначен для точной коррекции напряжения. В автоматических стабилизаторах напряжения диапазон напряжения обычно составляет 200-230 В, но когда мы используем сервостабилизатор, его диапазон регулирования напряжения составляет ± 0,5. Эффективность составляет 98%. Основными частями здесь являются серводвигатель, автотрансформатор, понижающий повышающий трансформатор, полупроводниковые схемы управления.
Надеюсь, этот пост поможет вам понять, что такое стабилизатор, как он стабилизирует напряжение, чтобы защитить нашу технику от повреждений. Оставайтесь на связи, чтобы узнать больше о других приборах, которые мы используем…!
РодственныеАвтоматический контроль напряжения | Принципиальная схема регулятора напряжения генератора
Автоматический контроль напряжения:Автоматический регулятор напряжения. На рис. 8.20 приведена принципиальная схема автоматического регулятора напряжения генератора.В основном он состоит из основного возбудителя, который возбуждает поле генератора для управления выходным напряжением. Поле возбудителя автоматически контролируется ошибкой e = V ref – V T , соответственно усиливается усилителями напряжения и мощности. Это система типа 0, которая требует постоянной ошибки e для заданного напряжения на клеммах генератора.
Блок-схема системы представлена на рис. 8.21. Функции важных компонентов и их передаточные функции приведены ниже:
Трансформатор напряжения: Дает образец напряжения на клеммах V T .
Дифференциальное устройство: Выдает ошибку срабатывания
Ошибка инициирует корректирующее действие по регулировке возбуждения генератора. Форма волны ошибки подавляется, модулируется несущей, при этом несущая частота соответствует системной частоте 50 Гц.
Усилитель ошибки: Демодулирует и усиливает сигнал ошибки. Его усиление составляет K a .
Усилитель мощности SCR и поле возбудителя: Обеспечивает необходимое усиление мощности сигнала для управления полем возбудителя.Предполагая, что постоянная времени усилителя достаточно мала, чтобы ею можно было пренебречь, общая передаточная функция этих двух усилителей равна
.где
- T ef – постоянная времени поля возбудителя.
Генератор переменного тока: Его поле возбуждается напряжением главного возбудителя v E . Без нагрузки он создает напряжение, пропорциональное току возбуждения. Функция передачи без нагрузки
где
- T gf = постоянная времени поля генератора.
Нагрузка вызывает падение напряжения, которое является сложной функцией постоянного и квадратурного осевых токов. Эффект только схематично представлен блоком G L . Точная модель нагрузки генератора переменного тока выходит за рамки этой книги.
Стабилизирующий трансформатор: T ef и T gf имеют достаточно большие постоянные времени, чтобы ухудшить динамические характеристики системы. Хорошо известно, что динамический отклик системы управления можно улучшить с помощью внутреннего контура обратной связи по производной.Обратная связь по производной в этой системе обеспечивается с помощью стабилизирующего трансформатора, возбуждаемого выходным напряжением возбудителя v E . Выход стабилизирующего трансформатора подается отрицательно на входные клеммы усилителя мощности SCR. Передаточная функция стабилизирующего трансформатора выводится ниже. Поскольку вторичная обмотка подключена к входным клеммам усилителя, можно предположить, что она потребляет нулевой ток. Сейчас
Преобразовав Лапласа, мы получим
В литературе доступны точные модели переменных состояния нагруженного генератора переменного тока вокруг рабочей точки, с помощью которых можно разработать оптимальные схемы регулирования напряжения.
soundcore Flare 2 Bluetooth Speaker User Manual
soundcore Flare 2 Bluetooth Speaker
Краткий обзор
- Кнопка светового режима
- Кнопка питания/C зарядки
- + 9 USB
- Кнопки громкости (6-6)
- Многофункциональная кнопка
- Basas Boost Button
- Bluetooth-кнопка52
|
Power Off | пресса и удержания 2 секунды |
Bluetooth Сопряжение
Нажмите | Введите Bluetooth-режим сопряжения | ||||
Устойчивые Bluetooth | Bluetooth подключен |
|
Режим PartyCast
Установите один Flare 2 в качестве основного динамика и подключите его к более чем 100 дополнительным динамикам Flare 2 для управления звуком и всеми режимами освещения. Настройте основной динамик:
- Подключите один динамик Flare 2 к телефону или другим устройствам через Bluetooth.При успешном подключении индикатор Bluetooth станет синим.
- Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на этом Flare 2 в течение 3 секунд, пока не услышите звук и светодиодный индикатор Bluetooth не начнет мигать белым, указывая на то, что этот Flare 2 является основным динамиком.
- Индикатор Bluetooth на основном динамике будет мигать белым цветом.
Подключение дополнительных динамиков:
- Убедитесь, что дополнительные динамики не подключены к устройствам Bluetooth.
- Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы отключить Flare 2 от устройства, светодиод Bluetooth будет мигать синим цветом.
- Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 секунд, пока не услышите звук, а индикатор Bluetooth не начнет мигать белым, указывая на то, что дополнительный динамик находится в режиме подключения.
- При успешном подключении индикатор Bluetooth на основном динамике будет продолжать мигать белым цветом, а на дополнительных динамиках станет белым.
При успешном входе в режим PartyCast:
- Вы можете выключить питание, отрегулировать громкость или переключить режимы освещения для всех динамиков, управляя только основным динамиком;
- Вы можете выключать или переключать режимы подсветки для каждого дополнительного динамика отдельно;
- Нельзя регулировать громкость каждого дополнительного динамика отдельно;
- Чтобы выйти из режима PartyCast, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на любом динамике в течение 3 секунд, пока индикатор Bluetooth не начнет мигать синим цветом.
Кнопки управления
Режимы освещения
Загрузите приложение Soundcore, чтобы проверить все доступные режимы освещения. |
пресса | ||
Нажмите и удерживайте на 2 секунды |
SoundCore App
Скачать приложение SoundCore для света режимы, настройки эквалайзера, обновления прошивки и многое другое.
Технические характеристики
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
5 V 2 A | 5 V 2 A | 2 x 10 W | 2 x 10 W |
Батареемость | 2600 мАч, 7,4 V |
Время зарядки | 3.5 часов |
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и контента) | 12 часов |
Частотная характеристика | 50 Гц – 20 кГц |
Версия Bluetooth | 0 |
Диапазон Bluetooth | 20 м / 66 футов |