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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 네트워크의 비상 작동, 무정전 전원 공급 장치로부터 장비 보호

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"점프"로부터 가정용 무선 장비를 보호하고 우리나라의 많은 지역에서 주 전압의 급격한 편차는 예측할 수 없는 결과를 초래하는 문제로 남아 있습니다. 이 기사의 저자는 상황을 분석하고 이 문제에 대한 실제적인 해결책에 대한 개인적인 경험을 공유합니다. 제안된 장치는 전압이 허용 한계 이상으로 변할 때 주전원에서 신속하게 분리하여 무선 장비를 보호합니다. 예를 들어 돌풍이 강한 경우와 같이 전선 단락의 가능성이 높은 가공 전력선 근처와 관련이 있습니다. 특히 위험한 것은 위상 전선 중 하나가 "380"으로 단락되는 것입니다. 이 경우 네트워크의 전압이 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 것도 특히 스위칭 전원 공급 장치의 경우 위험합니다. 이 경우 파워 트랜지스터를 통해 긴 전류 부하에서 작동하므로 과열로 인해 고장날 수 있습니다. 그림 1에 표시된 반자동 장치는 설명된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 1996. I. Nechaev의 기사 "전압 서지로부터 네트워크 장비를 보호하는 자동 장치"( "Radio", 10, No. 48,49, p. 1)의 기사에 설명 된 유사한 장치에서 주로 " 점프 " 전압은 네트워크에서 부하를 분리하고 시작 버튼 SBXNUMX을 누른 후에만 다시 켤 수 있습니다. 앞에서 설명한 기계에서 주전원 전압이 "보행"일 때 부하가 간헐적으로 공급되며 이는 모든 무선 장비, 특히 PC 및 TV에 매우 불리한 작동 모드입니다.


그림 1(확대하려면 클릭)

제안된 반자동 장치의 기본은 강력한 전자기 릴레이 K1입니다. 권선에 직류 전원을 공급하기 위해 정류기 MOCTVD1-VD4가 사용되며 담금질 커패시터 C1 및 C2를 통해 네트워크에 연결됩니다. SB1 버튼을 짧게 눌러 장치를 켭니다. 이 경우 릴레이 K1이 활성화되고 닫힘 접점 K 1.1이 시작 버튼의 접점을 차단합니다. 커패시터 C1은 켜질 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(및 경우에 따라 커패시터 C1)의 커패시턴스는 각 유형의 릴레이. 주전원 전압이 240V로 상승하면 제너 다이오드 VD7 및 VD8이 열립니다. 동시에 광 커플러 U1이 활성화되고 트리니 스터 VS1이 열리고 릴레이 권선 K1의 전원 공급 회로가 차단됩니다. 결과적으로 릴레이가 해제되고 개방 접점 K1.1이 장치의 부하를 AC 주전원에서 분리합니다.

트리니스터 VS3의 제어 회로에 있는 션트 저항 R3인 커패시터 C1는 서지 보호 장치가 트리핑되는 것을 방지합니다. 저항 R1, R2는 시작 버튼 SB1의 접점을 통해 전류 서지를 제한하는 동시에 커패시터 C1 또는 C2가 고장난 경우 "퓨즈"가 됩니다. 다이오드 VD5는 주로 사용되는 계전기 유형에 따라 결정되는 장치의 성능을 개선하며 4초도 걸리지 않습니다. 설명된 장치에 사용된 RENZZ 릴레이의 해제 시간은 5ms를 초과하지 않으며 이는 안정적인 보호 작동에 충분합니다. 저항 R1는 옵토커플러 LED U8을 통해 흐르는 전류를 제한합니다. 이를 선택하면(25 ... 5 kOhm 이내) 입력 전압을 초과하는 보호 임계값을 작은 값(10 ... XNUMX V)으로 조정할 수 있습니다.

구조적으로 반자동 장치는 휴대용 연장 코드의 형태로 만들어집니다. 전면 벽면 덮개에는 전원 콘센트 X2, 푸시 버튼 스위치 SB1(고정 없는 KM2-1 또는 P2K) 및 표시기 VL1이 있습니다. 전자기 릴레이(RENZZ), VS1 트리니스터 및 기타 모든 부품은 플라스틱 케이스에 들어 있는 단면 호일 재질의 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 계전기 K1은 12 ... 60 V의 작동 전압에 대해 모든 유형이 될 수 있으며 접점은 2 V의 주전원 전압에서 최소 3 ... 220 A의 전류에 맞게 설계되었습니다. 이 경우 커패시터 C4의 정격 전압은 그에 상응해야 합니다. 정격 전압이 1V 이상인 커패시터 C2 및 C73 - K350, MBM, MBGO(C2는 400V가 더 좋음).

제너 다이오드 VD7 및 VD8은 유사한 것과 상호 교환 가능하며 총 안정화 전압은 310 ... 340 mA의 전류에서 10 ~ 12 V가 될 수 있습니다. 이러한 장치의 총 안정화 전압(250 ... 300 V)이 낮을 경우 저항 R5는 30 ... 47 kOhm이어야 하며 더 많은 전력이 소비되어야 합니다. 이 경우 보호 응답 임계값의 불안정성을 높일 수 있습니다. AOD101A (U1) 다이오드 옵토 커플러를 트랜지스터 AOT110 또는 AOT127 시리즈로 교체하는 것은 저항 R4를 광 트랜지스터의 이미 터에 연결하고 트리니 스터 VS1의 양극을 컬렉터의 출력에 연결하고 저항을 설치하는 것이 허용됩니다 베이스와 이미 터 사이의 저항은 1MΩ입니다. 동시에 trinistor는 예를 들어 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 R1은 보호 시스템의 임계 전압을 설정합니다. 그러나 트랜지스터 VT1이 "개방"될 수 있고 입력 AC 전압이 초과되면 장치가 부하를 끄지 않기 때문에 신뢰성이 다소 떨어집니다. 일반적으로 제너 다이오드는 "단락"되지 않으며 이로 인해 부하가 끊어집니다. trinistor VS1과 광 커플러 U1을 AOU160 시리즈와 같이 출력 펄스 전류가 최소 1A 인 적절한 전력의 광 사이리스터로 교체하여 장치를 단순화 할 수 있습니다. 이러한 옵토커플러가 있는 반자동 장치는 커패시터 C4를 빠르게 방전하여 릴레이 KXNUMX 권선의 전원 공급을 확실하게 차단해야 합니다.


그림 2(확대하려면 클릭)

AOU103 시리즈의 가장 일반적인 옵토커플러는 최대 0,5A의 펄스 전류를 견딜 수 있으며 이는 장치의 안정적인 작동에 충분하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 옵토커플러는 저전력 펄스 트랜스포머로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 권선이 34 ... 150 권선의 PEV-300 2 ... 0,15 권선을 포함하는 휴대용 트랜지스터 라디오 또는 이와 유사한 증폭기 0,3의 정합 변압기에 적합합니다. 권선 수가 적은 권선이 Trinistor VS1의 제어 회로에 연결되고 (그림 3,6) 광 커플러 U1의 발광 다이오드 대신 권선 수가 많은 권선이 연결됩니다. 이 경우 저항 R3 및 R4는 장치에서 제거됩니다. 변경된 기계를 포함하여 여러 반자동 기계의 장기간 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.

다른 기사 보기 섹션 네트워크의 비상 작동, 무정전 전원 공급 장치로부터 장비 보호.

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