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가정용 전기 네트워크의 심한 전압 변동은 일반적으로 값 비싼 가전 제품의 고장을 유발합니다. [1]에서 A. Kagan이 제안한 장치를 사용하여 이 문제를 해결하려는 시도는 회로 다이어그램의 일부 부정확성과 연결된 부하의 저전력으로 인해 성공하지 못했습니다.

제 생각에는 제안된 자동 전원 전압 조정기(APSN)는 이러한 단점이 없으며 "작동하는" 버전입니다[1].

사양 :

  • 입력 전압 편차 АРСН.......140...270 V, 50 Hz
  • 출력 전압 АРСН.......200...230 V, 50 Hz
  • 정격 부하 전류/전력 ....... 5 A / 1,1 kW
  • 시작 전류/시작 전력 1분 동안 ....... 10 A / 2,2 kW
  • 작동 모드 ....... 연속
  • 부하 장치 보호 ....... 13 A 퓨즈
  • 연결 부하 유형 ....... 가정용 냉장고

ARSN의 개략도는 그림 1에 나와 있습니다.

자동 주전원 전압 조정기
(확대하려면 클릭하십시오)

제안된 장치의 특징은 조정의 추가 다섯 번째 단계, 복합 트랜지스터에서 만들어진 보다 강력한 변압기 및 전자 스위치입니다. 이 회로는 VD2 LED에서 만들어진 출력 전압 표시기로 보완됩니다. 작동 원리는 [1]에서 설명한 것과 다르지 않습니다.

세부 사항 및 디자인

부스터 트랜스포머 Tr의 전력은 다음 고려 사항에서 결정됩니다.

냉장고를 시작하려면 전원이 필요합니다.

Sn=인운,

어디서 - 시작 전류 10A; 비정격 주전원 전압 220V.

Sn=10Ah220V=2200VA.

최대 140V까지 네트워크에 착륙할 때 필요한 부스트 전압은 전력 수신기(냉장고)의 입력에서 198V와 동일한 최소 허용 전압을 기준으로 결정됩니다.

UVD=198Vx140V=58V.

이 경우 승압 변압기의 전력은 다음과 같습니다.

Str=58 Vx10 A=580 VA.

시작 모드가 단기임을 고려하면 Str은 400...600 VA 내에서 선택할 수 있습니다.

변압기는 외경 176mm, 내경 120mm, 코어 높이 90mm, 자기 회로의 유효 단면적이 약 25cm2인 토로이달 코어에 감긴 스트립 전기 강철로 만들어집니다.

권선 1-2는 와이어 D370mm의 0,71회 권선을 포함합니다. 3-4 와이어 D55mm 1,12회; 4-5 및 5-6 - 와이어 D49mm 각각 1,12회. 모든 권선은 PETV-2 또는 PEV-2 와이어로 감겨 있습니다.

자기 회로의 직경은 주전원 권선(1-2)이 한 층에 맞도록 선택되고 나머지 권선은 주전원에 차례로 감겨집니다. 권선 사이의 절연은 한 층의 광택 천 또는 고무 절연 테이프로 수행됩니다.

변압기 Tr로 TBS 3-0,4UZ 유형의 산업용 변압기를 사용할 수 있으며 권선 1-2에는 390개의 와이어 D0,63mm가 포함되어 있습니다. 와이어 D3 ... 4 mm로 각각 58-4 - 5 회전 및 6-53-1,09 - 1,12 회전. 전선의 종류는 동일합니다.

Tr로 병렬로 연결된 두 개의 텔레비전 변압기 TS-250을 사용할 수 있습니다. 이 경우 네트워크 권선은 동일하게 유지되고 권선 3-4-5-6은 그림에 표시된 방식에 따라 하프 코일에 감겨 있습니다. 2는 반으로 나뉩니다.

자동 주전원 전압 조정기

회전 수는 제어 권선을 감은 후에 결정됩니다. 1,0차 권선용 와이어 직경 1,03...3 mm. 어쨌든 권선 4-32,5의 전압은 4V, 권선 5-5, 6-29,5 - 0,5V, ± XNUMXV의 편차가 허용됩니다.

릴레이 K1, K3 유형 RP-2M003UHL4B, 스위칭 접점 그룹 3개, 권선 저항 300옴, 전압 24V.

릴레이 K2 유형 RP21M-UHL4, 권선 저항이 4 Ohm, 전압도 250 V인 24개 그룹의 스위칭 접점이 있습니다.

모든 접점은 스위칭 전력을 높이기 위해 병렬로 연결됩니다(그림 3). 설치 전에 릴레이 접점을 조정하여 스위칭 동기화를 보장합니다.

자동 주전원 전압 조정기

인쇄 회로 기판은 어떤 식 으로든 만들어지며 (그림 4) 요소의 위치는 그림 5에 나와 있습니다.

자동 주전원 전압 조정기

자동 주전원 전압 조정기

디자인 어셈블리 옵션은 그림 6에 나와 있으며 제너 다이오드 VD5, VD7, VD9, VD10 그룹은 보드에 설치되어 있지 않습니다.

자동 주전원 전압 조정기

조정 ARSN 입력은 9 암페어 LATR에 연결되며, 추가로 0 ... 300 V 범위의 AC 전압계, 정확도 등급 0,5 또는 1,0이 ARSN의 입력 및 출력에 연결됩니다. 전압계는 화살표 눈금과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. KS5A + KD527의 일부인 제너 다이오드(VD521)의 첫 번째 그룹은 회로에 납땜됩니다(후자는 순방향으로 켜짐). LATR의 전압은 처음부터 높아집니다. ARCH 입력 전압이 140V인 경우 출력은 198V보다 낮지 않아야 합니다. ARCH 입력 전압(약 162V)이 추가로 증가하면 제너 다이오드 VD5가 돌파되어 릴레이 K1이 작동하다. 이 경우 릴레이 K1이 활성화되기 전의 출력 전압은 작동 후 최소 230V 인 200V 여야합니다. 이 값은 순방향으로 제너 다이오드의 첫 번째 그룹에 실리콘 다이오드를 포함하여 수정할 수 있습니다. 그 후 VD1 세트가 보드에 고정됩니다.

제너 다이오드의 두 번째 그룹(VD2)은 KS9A + KS527A의 일부로 회로에 납땜됩니다. 릴레이 K133이 활성화될 때까지 LATR의 전압을 올린 다음 릴레이 K1을 올립니다. 전압이 확인됩니다. K3 계전기가 활성화되기 전에 출력 전압은 3V 여야하고 작동 후 최소 230V 여야합니다. 이 값은 첫 번째 그룹과 유사하게 수정됩니다.

세 번째 제너 다이오드 그룹(VD3)은 KS7A + KS527A + KD175의 일부로 회로에 납땜됩니다. LATR의 전압을 올리면 K521, K1, K3가 직렬로 활성화됩니다(K2가 활성화되면 릴레이 K2가 꺼짐). K3가 트리거되면 APSN 출력의 전압이 릴레이 K2과 유사하게 변경되어야 합니다.

마지막으로 제너 다이오드(VD4)의 10번째 그룹은 KS527A + D814D + KD521의 일부로 납땜됩니다. LATR의 전압을 1에서 올리면서 릴레이 K3, K2, K3의 작동 순서를 확인합니다(K3 꺼짐). K236의 반복 작동은 АРСН 240 ... 200 V의 출력 전압에서 작동 후 - XNUMX V에서 발생해야 합니다. 조정은 위와 유사하게 수행됩니다.

릴레이가 작동하도록 하는 ARSN 입력의 대략적인 전압 및 해당 제너 다이오드 그룹: 162,4 V - K1, VD5; 181,4 V - K3, VD9; 202,8 V - K2, K3, VD7; 236V - K3, VD10.

로드 중인 APSN의 성능을 확인합니다. 부하는 표준 1,25kW 전기 히터가 될 수 있습니다. 전압은 동일한 LATR(부하 전류 5,7A)에 의해 입력에서 변경됩니다. 조정 전압과 비교하여 부하 시 전압 편차는 3%를 초과하지 않아야 합니다(토로이달 코어가 있는 변압기의 경우).

부품 및 가능한 교체 퓨즈 . - DVP-4 유형을 사용하고 기존 도체를 퓨즈 링크(모든 등급)에서 제거하고 대신 구리선 D0,25mm를 납땜합니다. 이러한 퓨즈의 작동 전류는 13A 여야합니다. 나머지 부품은 다음 요구 사항에 따라 모든 유형이 될 수 있습니다. VD1 - Ipr \u0,5d 1 ... 500A, Ubr \u2d 4V; VD0,5 - 모든 유형의 LED, 원하는 발광 색상; VDZ, VD1-Ipr \u100d 6 ... 8A, Ubr \u11d 509V; VD510, VD513, VDXNUMX - 펄스 KDXNUMXA, KDXNUMXA, KDXNUMXA.

제너 다이오드 VD5, VD7, VD9, VD10 그룹에 맞추기 위해 모든 유형의 실리콘 다이오드를 사용할 수 있습니다.

본체는 두께 1,5 ~ 2mm의 강판 또는 알루미늄으로 만들어집니다. 부하를 연결하려면 숨겨진 배선용 소켓을 사용하십시오(그림 6).

전원을 켤 때 순서를 따라야 합니다. 먼저 ARSN을 켠 다음 부하를 연결합니다. 또한 공급망을 감사하는 것이 좋습니다. ARSN을 연결하려면 "유로 소켓"을 설치하는 것이 좋으며 공급 도체의 단면적은 2,5mm2 이상이어야합니다.

문학 :

  1. Kagan A. 전자 릴레이 전압 안정기//라디오. - 1991. 8호. - P.35.

저자: D.G. 보가디차

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1970년대에 미국의 심리학자이자 종교 설교자인 Wayne Edward Oates는 "일 중독"이라는 용어를 만들어 "일에 대한 강박적이거나 통제할 수 없는 욕망"으로 정의했습니다.

국제노동기구(ILO)에 따르면 노동인구의 약 8%가 하루 12시간 이상 일하며 미국과 아시아의 연구에 따르면 노동자의 10~25%가 일중독에 걸리기 쉽다.

독일은 다른 나라보다 일중독으로 고통받는 상위 10개국에 속합니다. 부분적으로 이 때문에 유럽에서 가장 강력한 경제를 자랑할 뿐만 아니라 매우 낮은 실업률을 자랑합니다. 동시에 독일인은 일과 개인 생활 사이에서 완벽한 균형을 유지하는 방법을 알고 있습니다.

한스 베클러 재단(Hans Beckler Foundation)의 연구에 따르면 독일 활동 인구의 10분의 8000이 "너무 많이" 일하고 2017%는 일중독 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 연구원들은 코로나바이러스 전염병이 시작되기 직전인 2018년에서 XNUMX년 사이에 수집된 독일 회사 직원 XNUMX명의 데이터를 조사했습니다. 당시에는 사무직과 원격 근무 사이에 여전히 명확한 경계가 있었습니다.

연구자들은 근로자의 약 9,8%가 자신의 일에 대한 의존성과 "강박적인" 태도를 보였다고 결론지었습니다. 33%는 열심히 일했지만 과도하게 일하지는 않았으며 대다수(54,9%)는 일에 대해 좀 더 여유롭게 일했습니다. 자영업자이거나 회사에서 고위 직책을 맡은 사람들은 일 중독의 징후를 보일 가능성이 더 큽니다. 관리자의 12%는 중독의 징후를 보인 반면 일반 직원의 8,7%는 중독의 징후를 보였습니다.

농업이나 임업, 축산 및 원예에 관련된 사람들은 직업 의존도를 높일 가능성이 더 높았고, 정밀 및 자연 과학 분야에서 일하는 사람들은 이 현상에 "가장 덜 민감"했습니다.

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