라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 전원 서지로부터 무선 장비를 반자동으로 보호합니다. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 네트워크의 비상 작동으로부터 장비 보호 가정용 무선 장비를 "점프"로부터 보호하고 우리 나라의 많은 지역에서 표준 전압의 급격한 편차는 예측할 수없는 결과를 초래하는 문제로 남아 있습니다. 이 기사의 저자는 상황을 분석하고 이 문제의 실질적인 해결에 대한 개인적인 경험을 공유합니다. 제안된 장치는 전압이 허용 한계를 넘어 변할 때 주전원에서 빠르게 분리하여 무선 장비를 보호합니다. 무엇보다도 강한 돌풍과 같이 전선 단락의 가능성이 높은 가공 전력선 근처와 관련이 있습니다. 특히 위험한 것은 위상 와이어 중 하나가 "380"으로 단락되는 것입니다. 이 경우 네트워크의 전압은 XNUMXV로 상승합니다. 일반적으로 이러한 경우 전원 공급 장치의 산화물 커패시터가 파손되고 전해질이 누출되어 하나 또는 다른 무선 장치의 작동에 악영향을 미칩니다. 주전원 전압을 160V로 낮추는 것은 특히 스위칭 전원 공급 장치의 경우 위험합니다. 이러한 경우 전력 트랜지스터를 통해 지속적인 전류 부하로 작동하므로 과열로 인해 고장날 수 있습니다. 그림 1에 표시된 방식의 반자동 장치는 설명 된 문제를 해결하는 데 도움이됩니다. 1996. I. Nechaev "전압 서지로부터 네트워크 장비를 보호하는 자동 장치"("Radio", 10, No. 48,49, p. 1)의 기사에 설명된 유사한 장치와 다릅니다. 주로 다음과 같은 경우에만 다릅니다. "점프"전압은 네트워크에서 부하를 분리하고 시작 버튼 SBXNUMX을 누른 후에 만 다시 켤 수 있습니다. 앞에서 설명한 기계에서 주 전압이 "워킹"일 때 부하는 간헐적으로 공급되며 이는 모든 무선 장비, 특히 PC 및 TV에 매우 불리한 작동 모드입니다. 제안된 반자동 장치의 기초는 강력한 전자기 계전기 K1입니다. 직류로 권선에 전원을 공급하기 위해 켄칭 커패시터 C1 및 C4를 통해 네트워크에 연결된 정류기 MOCTVD1-VD2가 사용됩니다. 버튼 SB1을 짧게 눌러 장치를 켭니다. 이 경우 릴레이 K1이 활성화되고 닫히는 접점 K 1.1이 시작 버튼의 접점을 차단합니다. 커패시터 C1은 켜져 있을 때 릴레이에 필요한 시작 전류를 제공합니다. 작동 모드에서 릴레이는 최소 2V의 주전원 전압까지 커패시터 C160를 통해 흐르는 전류에 의해 유지됩니다. 장치를 설정할 때 커패시터 C2(때로는 커패시터 C1)의 커패시턴스를 개별적으로 선택해야 합니다. 릴레이의 각 유형. 주전원 전압이 240V로 상승하면 제너 다이오드 VD7 및 VD8이 열립니다. 동시에 광 커플러 U1이 활성화되고 트리니스터 VS1이 열리고 계전기 권선 K1의 전원 공급 회로가 차단됩니다. 결과적으로 릴레이가 해제되고 개방 접점 K1.1이 AC 주전원에서 장치의 부하를 분리합니다. 트리니스터 VS3의 제어 회로에 있는 션트 저항 R3인 커패시터 C1은 서지 보호가 트립되는 것을 방지합니다. 저항 R1, R2는 시작 버튼 SB1의 접점을 통해 전류 서지를 제한하는 동시에 커패시터 C1 또는 C2가 고장난 경우 "퓨즈"됩니다. 다이오드 VD5는 주로 사용되는 릴레이 유형에 따라 결정되는 장치의 성능을 향상시키며 4초 미만입니다. 설명된 장치에 사용된 RENZZ 계전기의 해제 시간은 5ms를 초과하지 않으며 이는 보호 장치의 안정적인 작동에 충분합니다. 저항 R1는 광커플러 LED U8을 통해 흐르는 전류를 제한합니다. 그것을 선택하면(25 ... 5 kOhm 이내) 입력 전압 초과에 대한 보호 작동을 위한 임계값을 작은 값(10 ... XNUMX V)으로 조정할 수 있습니다. 구조적으로 반자동 장치는 휴대용 연장 코드 형태로 만들어집니다. 전면 벽 덮개에는 전원 콘센트 X2, 푸시 버튼 스위치 SB1(고정 없는 KM2-1 또는 P2K) 및 표시기 VL1이 있습니다. 전자 계전기(RENZZ), VS1 트리니스터 및 기타 모든 부품은 플라스틱 케이스에 들어 있는 단면 호일 재료로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 릴레이 K1은 12 ... 60V의 작동 전압에 대해 모든 유형이 될 수 있으며 접점은 2V의 주전원 전압에서 최소 3 ... 220A의 전류에 맞게 설계되었습니다. 이 경우, 커패시터 C4의 정격 전압은 이에 상응해야 합니다. 최소 1V의 정격 전압에 대한 커패시터 C2 및 C73 - K350, MBM, MBGO(C2는 400V가 더 좋음). 제너 다이오드 VD7 및 VD8은 유사한 것으로 상호 교환 가능하며 총 안정화 전압은 310 ... 340 mA의 전류에서 10 ~ 12V가 될 수 있습니다. 이러한 장치의 낮은 총 안정화 전압(250 ... 300 V)으로 저항 R5는 30 ... 47 kOhm이어야 하고 더 많은 전력이 소비되어야 합니다. 이 경우 보호 응답 임계값의 불안정성을 높일 수 있습니다. AOD101A(U1) 다이오드 광 커플러를 포토 트랜지스터의 이미 터에 저항 R110를 연결하고 컬렉터의 출력에 트리니스터 VS127의 양극을 연결하여 트랜지스터 AOT4 또는 AOT1 시리즈로 교체하고 베이스와 이미 터 사이에 1MΩ의 저항. 동시에 트리니스터는 KU201 또는 KU202 시리즈와 같이 큰 제어 전류를 사용할 수도 있습니다. 장치 설정은 주로 커패시터 C2 및 C1 선택으로 축소됩니다. 그 중 첫 번째를 선택하면 주전원 전압이 160 ... 170V로 떨어지면 장치가 꺼지고 두 번째는 시작 버튼 SB1로 안정적으로 켜집니다. 저항 R5의 선택도 가능합니다 - 240 ... 250 V를 초과하는 주전원 전압에서 보호 시스템의 안정적인 작동을 보장합니다. 동시에 전기 안전 조치를 잊어서는 안됩니다. 결국 모든 요소 장치는 고위험 전력망에 전기적으로 연결됩니다. 결론적으로, 보호 장치 자체의 가능한 변경과 관련된 몇 가지 실용적인 조언입니다. 고전압 제너 다이오드 VD7 및 VD8을 선택하는 데 어려움이 있는 경우 그림 533과 같이 추가 KT940A 트랜지스터와 함께 하나의 KS2A 제너 다이오드를 사용할 수 있습니다. 8a. 가변 저항 RXNUMX은 보호 시스템의 임계 전압을 설정합니다. 그러나 트랜지스터 VT1이 "단선"될 수 있고 입력 AC 전압이 초과되면 장치가 부하를 끄지 않기 때문에 신뢰성이 다소 감소합니다. 일반적으로 제너 다이오드는 "단락"에 실패하며 이는 부하 차단으로 이어집니다. 트리니스터 VS1 및 광커플러 U1을 AOU1 시리즈와 같이 최소 160A의 출력 펄스 전류로 적절한 전력의 광사이리스터로 교체하여 장치를 단순화할 수 있습니다. 이러한 광 커플러가 있는 반자동 장치는 커패시터 C1를 빠르게 방전하여 릴레이 K4 권선의 전원 공급 장치를 안정적으로 차단해야 합니다. AOU103 계열의 가장 일반적인 광 커플러는 최대 0,5A의 펄스 전류를 견딜 수 있으며 이는 장치의 안정적인 작동에 충분하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 광커플러는 저전력 펄스 변압기로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 휴대용 트랜지스터 라디오 또는 이와 유사한 것의 증폭기 34의 정합 변압기에 적합하며, 그 권선에는 PEV-150 300 ... 2의 0,15 ... 0,3 권선이 포함됩니다. 권선 수가 적은 권선은 트리니스터 VS1의 제어 회로에 연결되고(그림 3,b), 권수가 많은 권선은 광커플러 U1의 발광 다이오드 대신 연결됩니다. 이 경우 저항 R3 및 R4는 장치에서 제거됩니다. 변경된 것을 포함하여 여러 반자동 기계의 장기 작동은 안정적인 작동을 보여주었습니다. 장치의 안정적인 작동을 위해 보호 장치의 전체 시작 전류에 맞게 설계된 버튼이 SB1으로 설치되어야 합니다. 사이리스터 VS1의 양극 회로에 저항이 약 10옴인 제한 저항을 설치하는 것이 바람직합니다. 이렇게 하면 커패시터 C4의 방전 전류에 의한 가능한 고장으로부터 사이리스터를 보호할 수 있습니다. 저자: A. Zelenin, Kartaly, Chelyabinsk 지역; 출판물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru 다른 기사 보기 섹션 네트워크의 비상 작동으로부터 장비 보호. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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