Jaudīgs sprieguma regulators “dari pats”: ķēdes shēmas + pakāpeniskas montāžas instrukcijas
Pašmāju sprieguma stabilizatoru izgatavošana ir diezgan izplatīta prakse. Tomēr lielākoties tiek izveidotas stabilizējošas elektroniskās shēmas, kas paredzētas salīdzinoši mazam izejas spriegumam (5-36 volti) un relatīvi mazai jaudai. Ierīces tiek izmantotas kā sadzīves tehnikas sastāvdaļa, nekas vairāk.
Mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām izgatavot jaudīgu sprieguma regulatoru. Mūsu piedāvātajā rakstā mēs aprakstām ierīces ražošanas procesu darbam ar tīkla spriegumu 220 volti. Balstoties uz mūsu padomiem, jūs pats varat viegli tikt galā ar montāžu.
Raksta saturs:
Sadzīves tīkla sprieguma stabilizācija
Vēlme nodrošināt stabilizētu mājsaimniecības tīkla spriegumu ir acīmredzama parādība. Šī pieeja nodrošina ekspluatācijas aprīkojuma drošību, kas bieži ir dārga un vienmēr nepieciešama mājsaimniecībā. Un kopumā stabilizācijas faktors ir atslēga uz paaugstinātu drošību elektrisko tīklu darbībā.
Sadzīves vajadzībām tās visbiežāk iegādājas gāzes katla stabilizatorskuru automatizācijai nepieciešams strāvas savienojums, ledusskapim, sūknēšanas iekārtas, dalītās sistēmas un tamlīdzīgi patērētāji.
Šīs problēmas risināšanai ir daudz veidu, no kurām vienkāršākais ir iegādāties jaudīgu sprieguma regulatoru, kas ražots rūpnieciskā veidā.
Piedāvājumi sprieguma stabilizatori komerciālajā tirgū daudz. Tomēr iegādes iespējas bieži ierobežo ierīču vai citu punktu izmaksas.Attiecīgi alternatīva pirkšanai ir sprieguma stabilizatora montāža ar savām rokām no pieejamajiem elektroniskajiem komponentiem.
Ja jums ir atbilstošas prasmes un zināšanas par elektroinstalāciju, elektrotehnikas (elektronikas) teoriju, vadu shēmām un lodēšanas elementiem, mājās gatavotu sprieguma stabilizatoru var ieviest un veiksmīgi piemērot praksē. Ir tādi piemēri.
220V barošanas ķēdes stabilizācijas risinājumi
Apsverot iespējamos ķēžu risinājumus sprieguma stabilizēšanai, ņemot vērā salīdzinoši lielo jaudu (vismaz 1-2 kW), jāpatur prātā tehnoloģiju dažādība.
Ir vairāki ķēžu risinājumi, kas nosaka ierīču tehnoloģiskās iespējas:
- dzelzsrezonanses;
- ar servo piedziņu;
- elektroniska;
- invertors.
Tas, kuru variantu izvēlēties, ir atkarīgs no jūsu vēlmēm, pieejamajiem montāžas materiāliem un prasmēm darbā ar elektroiekārtām.
1. risinājums - Ferrorezonanses shēma
Pašražošanai vienkāršākā shēmas versija ir pirmais vienums sarakstā - ferroresonants ķēde. Tas darbojas, izmantojot magnētiskās rezonanses efektu.
Pietiekami jaudīga ferorezonanta stabilizatora dizainu var montēt tikai uz trim elementiem:
- Droseļvārsts 1.
- Droseļvārsts 2.
- Kondensators.
Tomēr vienkāršība šajā iemiesojumā ir saistīta ar daudzām neērtībām. Spēcīga stabilizatora dizains, kas samontēts atbilstoši ferroresonanta shēmai, izrādās masīvs, apjomīgs un smags.
2. opcija - autotransformators vai servo piedziņa
Faktiski šī ir shēma, kurā tiek izmantots autotransformatora princips. Sprieguma pārveidi automātiski veic, kontrolējot reostatu, kura slīdnis pārvieto servo.
Savukārt servo piedziņu kontrolē signāls, kas tiek saņemts, piemēram, no sprieguma līmeņa sensora.
Aptuveni tādā pašā veidā darbojas releja tipa ierīce, ar vienīgo atšķirību, ka pārveidošanas attiecība mainās, ja nepieciešams, savienojot vai atvienojot atbilstošos tinumus, izmantojot releju.
Šāda veida shēmas jau izskatās tehniski sarežģītākas, taču tajā pašā laikā tās nenodrošina pietiekamu sprieguma maiņas linearitāti. Ir pieļaujama releja ierīces manuāla montāža vai servopiedziņa. Tomēr prātīgāk ir izvēlēties elektronisko iespēju. Cenas un nauda ir gandrīz vienādas.
3. variants - elektroniskā shēma
Spēcīga stabilizatora montāža saskaņā ar elektronisko vadības shēmu ar plašu radio komponentu sortimentu kļūst diezgan iespējama. Parasti šādas shēmas tiek montētas uz elektroniskiem komponentiem - triakiem (tiristoriem, tranzistoriem).
Ir izstrādātas arī vairākas sprieguma stabilizatora shēmas, kurās kā atslēgas tiek izmantoti strāvas lauka efekta tranzistori.
Labāk ir diezgan grūti padarīt jaudīgu ierīci, kuru pilnīgi elektroniski kontrolē nespeciālists nopirkt gatavu ierīci. Šajā jautājumā ir nepieciešama pieredze un zināšanas elektrotehnikas jomā.
Neatkarīgā ražošanā ieteicams apsvērt šo iespēju, ja ir liela vēlme būvēt stabilizatoru, kā arī uzkrātā elektronikas inženiera pieredze. Tālāk rakstā mēs apsvērsim elektroniskā dizaina dizainu, kas piemērots DIY ražošanai.
Sīki izstrādātas montāžas instrukcijas
Ķēde, kas tiek uzskatīta par neatkarīgu ražošanu, visticamāk, ir hibrīda opcija, jo tā ietver strāvas transformatora izmantošanu kopā ar elektroniku. Transformators šajā gadījumā tiek izmantots no tiem, kas tika uzstādīti veco modeļu televizoros.
Tiesa, TV uztvērējos, kā likums, tika uzstādīti transformatori TS-180, savukārt stabilizatoram ir nepieciešams vismaz TS-320, lai nodrošinātu izejas slodzi līdz 2 kW.
1. solis - stabilizatora korpusa izgatavošana
Jebkura piemērota kaste, kuras pamatā ir izolācijas materiāls, piemēram, plastmasa, tekstolīts utt. Galvenais kritērijs ir vietas pietiekamība strāvas transformatora, elektroniskās plates un citu sastāvdaļu izvietošanai.
Apvalku var izgatavot arī no stiklplasta loksnēm, līmējot atsevišķas loksnes, izmantojot stūrus vai kā citādi.
Stabilizatora kārbai jābūt aprīkotai ar rievām slēdža, ieejas un izejas saskarņu uzstādīšanai, kā arī ar citiem piederumiem, ko ķēde nodrošina kā vadības vai komutācijas elementus.
Zem izgatavotā korpusa jums nepieciešama pamatnes plāksne, uz kuras elektroniskā tāfele “gulēs”, un transformators tiks fiksēts. Plāksne var būt izgatavota no alumīnija, bet elektroniskās plātnes stiprināšanai ir jābūt izolatoriem.
2. darbība - shēmas plates izgatavošana
Šeit jums sākotnēji būs jāizstrādā visu elektronisko detaļu izvietojuma un saišķa izkārtojums saskaņā ar shēmas shēmu, izņemot transformatoru. Pēc tam izkārtojumā tiek iezīmēta folijota tekstolīta lapa, un izveidotā pēda tiek novilkta (izdrukāta) folijas pusē.
Pēc tam dēlis tiek kodināts, izmantojot atbilstošu risinājumu (elektroniskajiem inženieriem plākšņu kodināšanas metodei jābūt pazīstamai).
Šādā veidā iegūtās vadu drukātās kopijas notīra, pārklāj ar skārdu un saliek visus ķēdes radio komponentus, kam seko lodēšana. Tādējādi tiek ražota jaudīga sprieguma regulatora elektroniskā shēma.
Drukāto shēmu plates kodināšanai principā varat izmantot trešo personu pakalpojumus. Šis pakalpojums ir diezgan pieņemams, un “paraksta” ražošanas kvalitāte ir ievērojami augstāka nekā mājas versijā.
3. darbība - sprieguma stabilizatora montāža
Ārējai elektroinstalācijai ir sagatavots ar radio komponentiem aprīkots dēlis. Jo īpaši no plates tiek izvadītas ārējās sakaru līnijas (vadītāji) ar citiem elementiem, piemēram, transformatoru, slēdzi, saskarnēm utt.
Korpusa pamatplāksnē ir uzstādīts transformators, elektroniskā paneļa ķēde ir savienota ar transformatoru, dēlis ir fiksēts uz izolatoriem.
Atliek tikai savienot ārējos elementus, kas uzstādīti uz korpusa, ar ķēdi, uzstādīt atslēgas tranzistoru uz radiatora, pēc kura samontēto elektronisko struktūru aizver korpuss. Sprieguma regulators ir gatavs. Jūs varat sākt konfigurēt ar papildu testiem.
Darbības princips un pašdarināts tests
Elektroniskās stabilizācijas shēmas regulējošais elements ir jaudīgs lauka efekta tranzistors, IRF840 tips. Apstrādes spriegums (220–250 V) iziet caur strāvas transformatora primāro tinumu, to koriģē ar diodes tiltu VD1 un nonāk tranzistora IRF840 kanalizācijā. Tā paša komponenta avots ir savienots ar diodes tilta negatīvo potenciālu.
Ķēdes daļu, kurā ietilpst viens no diviem transformatora sekundārajiem tinumiem, veido diodes taisngriezis (VD2), potenciometrs (R5) un citi elektroniskā kontroliera elementi. Šī ķēdes daļa ģenerē vadības signālu, kas tiek padots uz lauka efekta tranzistora IRF840 vārtiem.
Barošanas sprieguma palielināšanas gadījumā vadības signāls samazina lauka efekta tranzistora vārtu spriegumu, kas noved pie atslēgas aizvēršanas. Attiecīgi pie slodzes savienojuma kontaktiem (XT3, XT4) ir ierobežots iespējamais sprieguma pieaugums. Apgrieztā opcija ir ķēde tīkla sprieguma samazināšanās gadījumā.
Ierīces iestatīšana nav īpaši sarežģīta. Šeit jums būs nepieciešama parasta kvēlspuldze (200-250 W), kas jāpievieno ierīces izejas spailēm (X3, X4). Tālāk, pagriežot potenciometru (R5), spriegumu marķētajās spailēs panāk līdz 220–225 voltiem.
Izslēdziet stabilizatoru, izslēdziet kvēlspuldzi un ieslēdziet ierīci jau ar pilnu slodzi (ne lielāku par 2 kW).
Pēc 15-20 darbības minūtēm ierīce atkal tiek izslēgta un tiek uzraudzīta atslēgas tranzistora (IRF840) radiatora temperatūra. Ja radiatora sildīšana ir ievērojama (vairāk nekā 75º), jums jāizvēlas jaudīgāks radiatora sildītājs.
Ja stabilizatora ražošanas process no praktiskā viedokļa šķita pārāk sarežģīts un neracionāls, tad bez problēmām jūs varat atrast un iegādāties rūpnīcā izgatavotu ierīci. Noteikumi un kritēriji izvēloties stabilizatoru 220 V spriegumam ir doti mūsu ieteiktajā rakstā.
Secinājumi un noderīgs video par tēmu
Zemāk esošajā videoklipā ir apskatīts viens no iespējamiem mājās gatavotiem stabilizatora dizainiem.
Principā jūs varat ņemt vērā šo improvizētā stabilizācijas aparāta versiju:
Ir iespējams salikt bloku, kas ar savām rokām stabilizē tīkla spriegumu. To apstiprina daudzi piemēri, kad radioamatieri ar nelielu pieredzi diezgan veiksmīgi izstrādā (vai izmanto esošo), sagatavo un montē elektronikas shēmu.
Parasti netiek ņemtas vērā grūtības, iegādājoties rezerves daļas mājās gatavota stabilizatora ražošanai. Ražošanas izmaksas ir zemas un dabiski atmaksājas, kad stabilizators tiek nodots ekspluatācijā.
Lūdzu, atstājiet komentārus, uzdodiet jautājumus, publicējiet fotoattēlus par raksta tēmu zemāk esošajā blokā. Pastāstiet mums par to, kā ar savām rokām salikt sprieguma regulatoru. Kopīgojiet noderīgu informāciju, kas var noderēt iesācējiem, kuri apmeklē elektrotehniku.
Attiecībā uz transformatoru, ko izmanto stabilizatorā. TC-320 atrast nav tik vienkārši, biežāk tiek atrasti mazāk jaudīgi paraugi. Bet šim nolūkam varat apvienot vairākus mazāk jaudīgus transformatorus, piemēram, TS-180, TS-200 vai citus. Svarīgi - transformatoriem jābūt viena veida, ar ļoti tuviem parametriem. Jā, ierīce pievienos nelielu izmēru, taču būs jaudas rezerve.
Labdien, Gleb.
Ja jūs meklējat tieši TS-320, ko izmanto vecajos televizoros, tad radīsies grūtības. Tiesa, sauso vienfāzes ierīču modeļu klāsts nav ierobežots tikai ar šiem modeļiem. Piemēram, Promelectrica ražo OSM-1 analogus - elektrolīniju - 0,063 ~ 4 kW. Starp citu, TS-320 analogs ievieš Elementavia, apsolot piegādāt jebkur pasaulē.
Attiecībā uz mazāk jaudīgu apvienošanu - to sauc par "transformatoru paralēlu darbību" - šeit, protams, ir vieglāk iegādāties, bet grūtāk izvēlēties. "Veikals" ar šādām lietām nenodarbojas. Ļaujiet man jums atgādināt, ka starp PUE 2.1.19.
- tinumu savienojumu grupu sakritība;
- jaudas attiecība ≤ 1: 3;
- šķēres ar pārveidošanas koeficientiem ≤ "+/- 0,5%";
- īssavienojuma sprieguma pieaugums ≤ "+/- 10%";
- pakāpeniska.
Pēc mūsu izvēles ir svarīgi ievērot nosacījumus attiecībā uz 2, 3, 4 punktiem. Tas ir pietiekami, lai apglabātu savu ideju. Krājumu jaudu, es atzīmēju, ierobežos vismazāk jaudīgā transformatora "joslas platums".
Un kur ir transformatora tinumu dati? Stieples diametrs?
Ķēde nedarbojas! Polevika avārijas - 5 gab., Izdeguši. Man šķiet, ka shēma ir scam! Transformatora primārais tinums ir induktīva slodze. Šīs shēmas lauka vadītājs nevar strādāt ar visu induktīvo slodzi. Atkal tas ir scam! Pierādiet, ka tas tā nav.
Labdien. Tāpēc to nevar sadalīt ar kondensatoru C1 ķēdē. Tātad, vispirms piezvaniet viņam par jūsu izgudrojumu.
Ja dalīts ar kondensatoru C1, kļūda shēmas shēmā.
Šim punktam nevajadzētu būt.
Man šķiet, ka barošanas elementam ir labāk izmantot simstorā cietvielu relejus. Es vairākus gadus strādāju bez problēmām. Es veicu arduino plus 155 id3 shēmas pārvaldībai. Penss cena.
Viņš pats komponēja programmu. Autotransformators pasūtīts 10 kW, 14 pakāpieni. Vadu komplektācija ir standarta, rūpnieciskas iekārtas tips B pie 45A, divi voltmetri no Ķīnas līdz ievadei un izvadei, un ampērmetrs pie paneļa ar aizsardzības funkciju pret īssavienojumu un pārslodzi + jaudīgs apvada slēdzis. Cietvielu releji ir uzstādīti uz radiatora. Tikai 14 gab.
Ķēdē kļūda ir diodes tilta vd2 pārslēgšanā, negatīvā izeja nav nekur savienota, bet jāpievieno mīnus vd1. Kondensatoram un punktam tam nav nekā kopīga.