2 מהפך אוטומטי קל / מעגלי מתח AC

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





הוצגתי עם שאלה זו פעמים רבות בבלוג זה, כיצד נוסיף מתג בורר להחלפה להחלפה אוטומטית של מהפך כאשר קיימת רשת החשמל ולהיפך.

כמו כן, על המערכת לאפשר החלפה אוטומטית של מטען הסוללה כך שכאשר קיימת רשת AC, סוללת המהפך נטענת וכאשר רשת החשמל נכשלת, הסוללה מתחברת עם המהפך המספק AC לעומס.



מטרת המעגל

התצורה צריכה להיות כזו שהכל יתקיים באופן אוטומטי והמכשירים לעולם לא יופסקו, אלא יוחזרו מזרם המהפך לרשת החשמל ולהיפך במהלך כשלים ושחזור חשמל ברשת.

אז הנה אני עם כמה מודול הרכבה ממסר קטן פשוט אך יעיל מאוד שיעשה את כל הפונקציות שלעיל מבלי ליידע אותך על היישומים, הכל נעשה באופן אוטומטי, בשקט ובשטף רב.



1) החלפת סוללות מהפך

בהתבוננות בתרשים נוכל לראות שהיחידה דורשת שני ממסרים, אולם אחד מהם הוא ממסר DPDT ואילו השני הוא ממסר SPDT רגיל.

המיקום המוצג של הממסרים נמצא בכיווני N / C, כלומר הממסרים אינם מופעלים, אשר ללא ספק יהיה בהעדר כניסת החשמל.

במצב זה אם אנו מסתכלים על ממסר DPDT, אנו מוצאים שהוא מחבר את פלט ה- AC המהפך למכשירים דרך אנשי הקשר N / C שלו.

ממסר ה- SPDT התחתון נמצא גם במצב מושבת ומוצג כמחבר את הסוללה עם המהפך כך שהמהפך יישאר פעיל.

בואו נניח כי רשת החשמל משוחזרת, הדבר יניע באופן מיידי את מטען הסוללות אשר הופך לפעיל ומספק חשמל לסליל הממסר.

הממסרים הופכים באופן מיידי ועוברים מ- N / C ל- N / O, מה שיוזם את הפעולות הבאות:

מטען הסוללות מתחבר לסוללה והסוללה מתחילה להיטען.

הסוללה מנותקת מהמהפך ולכן המהפך הופך להיות לא פעיל ומפסיק לתפקד.

המכשירים המחוברים מועברים באופן מיידי מזרם המהפך לרשת החשמל תוך שבריר שנייה, כך שהמכשירים אפילו לא מהבהבים, ונותנים רושם ששום דבר לא קרה והמשיכו לפעול ללא הפסקה.

ניתן לראות גרסה מקיפה של האמור לעיל:


2) מעגל מעבר מהפך רשת סולארית 10KVA עם הגנה על סוללה נמוכה

בתפיסה השנייה שלהלן אנו לומדים כיצד לבנות מעגל מהפך מהפך של רשת סולארית בגודל 10kva הכולל גם תכונת הגנה על סוללה חלשה. הרעיון התבקש על ידי מר צ'אנדן פרשר.

יעדי מעגל ודרישות

  1. יש לי מערכת פאנלים סולאריים עם 24 פאנלים של 24 וולט ו -250 וואט המחוברים ליצירת תפוקה של 192 וולט, 6000 וואט ו -24 א '. זה מחובר ל- 10KVA, מהפך 180 וולט שמספק את התפוקה כדי להניע את המכשירים שלי במהלך היום. במהלך הלילה מכשירי החשמל והמהפך פועלים על אספקת רשת.
  2. אני מבקש ממך לתכנן בטובך מעגל שישנה את קלט המהפך מרשת לאנרגיה סולארית ברגע שהפאנל יתחיל לייצר את הכוח ועליו להחזיר את הקלט מהשמש לרשת לאחר שירד החשיכה וייצור חשמל סולארי.
  3. אנא תכננו מעגל אחר שירגיש את הבלילה.
  4. אני מבקש ממך ליצור חביב אשר ירגיש כי הסוללה הולכת ומתרוקנת מתחת לערך סף מסוים נניח 180 וולט (במיוחד בעונה הגשומה) ועליו לעבור את הקלט מהשמש לרשת למרות שנוצר כמות מסוימת של אנרגיה סולארית.

תכנון המעגל

ניתן לבנות את מעגל ההחלפה האוטומטי של השמש / רשת המהפך 10kva עם הגנת סוללה נמוכה המתבקש לעיל באמצעות הרעיון המוצג באיור הבא:

10KVA מעגל מעבר מהפך סולארי עם הגנה על סוללה נמוכה

בתכנון זה שעשוי להיות שונה מעט מהמתבקש, אנו יכולים לראות סוללה נטענת על ידי פאנל סולארי באמצעות מעגל בקר MPPT.

בקר ה- MPPT הסולארי טוען את הסוללה ומפעיל גם מהפך מחובר באמצעות ממסר SPDT כדי להקל על המשתמש עם אספקת חשמל בחינם במהלך היום.

ממסר SPDT זה שמוצג בצד ימין קיצוני עוקב אחר מצב פריקת יתר או מצב המתח הנמוך של הסוללה ומנתק את המהפך והעומס מהסוללה בכל פעם שהוא מגיע לסף התחתון.

מצב המתח הנמוך עלול להתרחש בעיקר בשעות הלילה כאשר אין ספק סולארי זמין, ולכן N / C של ממסר SPDT מקושר למקור אספקת מתאם AC / DC כך שבמקרה של סוללה חלשה במהלך הלילה הסוללה יכולה יחויב לעת עתה באמצעות אספקת החשמל.

ניתן לחזות גם בממסר DPDT עם הפאנל הסולארי, וממסר זה דואג למעבר החשמל למכשירים. בשעות היום בהן קיימת אספקת השמש, ה- DPDT מפעיל ומחבר את המכשירים לאספקת המהפך, ואילו בלילה הוא מחזיר את האספקה ​​לאספקת הרשת במטרה לחסוך בסוללה למצב גיבוי של תקלה ברשת.

מעגל מעבר ממסר UPS

הרעיון הבא עושה ניסיון ליצור מעגל החלפה ממסר פשוט עם גלאי מעבר אפס אשר עשוי לשמש ביישומי מעבר מהפך או UPS.

זה יכול לשמש להחלפת הפלט מרשת החשמל לרשת המהפך בתנאי מתח לא הולמים. הרעיון התבקש על ידי מר דיפק.

מפרט טכני

אני מחפש מעגל המורכב מהמשווה (LM 324) להנעת ממסר. מטרת מעגל זה היא:

1. לחוש את אספקת החשמל ואת ממסר המתג 'ON' כאשר המתח הוא בין 180-250 וולט.

2. ממסר צריך להיות מופעל לאחר 5 שניות

3. ממסר צריך להיות מופעל לאחר גילוי מתח אפס של זרם חילופין (גלאי מתח אפס) שסופק. זה כדי למזער את הקשתות במגעי הממסר.

4. לבסוף והכי חשוב, זמן המעבר לממסר צריך להיות פחות מ- 5 אלפי שניות כפי שעושה UPS לא מקוון רגיל.

5. מחוון LED לציון מצב הממסר.

ניתן למצוא את הפונקציונליות שלעיל במעגל UPS שהוא מעט מורכב להבנה מכיוון של- UPS יש מעגלים פונקציונליים רבים אחרים לצד זה. אז אני מחפש מעגל פשוט נפרד שעובד רק כאמור לעיל. אנא עזרו לי לבנות את המעגל.

רכיב זמין ופרטים נוספים:

זרם חילופין = 220V

סוללה = 12 וולט

קומפרטר = LM 324 או משהו דומה

טרנזיסטור = BC 548 או BC 547

כל סוגי הזנר זמינים

כל סוגי הנגד זמינים

תודה ודרישת שלום,

דיפאק

העיצוב

בהתייחס למעגל החלפת ממסר UPS פשוט, ניתן להבין את פעולתם של השלבים השונים כדלקמן:

T1 מהווה את רכיב הגלאי האפס הבלעדי ומפעיל רק כאשר מחזורי מחזור החשמל לרשת החשמל קרובים לנקודות מוצלבות הנמצאות מתחת ל -0.6 וולט או מעל -0.6 וולט.

מחזורי מחזור ה- AC מופקים בעצם מפלט הגשר ומוחלים על בסיס ה- T1.

A1 ו- A2 מסודרים כמשווים לאיתור סף מתח הרשת התחתון וסף הרשת הגבוה בהתאמה.

בתנאי מתח רגילים היציאות של A1 ו- A2 מייצרות היגיון נמוך השומר על T2 כבוי ו- T3 מופעל. זה מאפשר לממסר להישאר מופעל ומפעיל את המכשירים המחוברים באמצעות מתח רשת.

P1 מוגדר כך שהמתח בכניסה ההפוכה של A1 הופך להיות נמוך יותר בהשוואה לקלט הלא-היפוך שנקבע על ידי R2 / R3, במקרה שמתח הרשת יורד מתחת ל -180 V.

כאשר זה קורה, הפלט של A1 חוזר מנמוך לגבוה ומפעיל את שלב נהג הממסר ומכבה את הממסר למעבר המיועד מרשת החשמל למצב מהפך.

עם זאת הדבר מתאפשר רק כאשר רשת R2 / R3 מקבלת את הפוטנציאל החיובי הנדרש מ- T1 אשר בתורו מתרחש רק במהלך מעברי האפס של אותות ה- AC.

R4 מוודא ש- A1 לא מגמגם בנקודת הסף כאשר מתח החשמל יורד מתחת ל -180 וולט או סימן ההגדרה.

A2 מוגדר זהה כ- A1, אך הוא ממוקם לאיתור מגבלת החיתוך הגבוהה יותר של מתח הרשת שהוא 250 וולט.

שוב החלפת הממסר מתבצעת רק במהלך אפס המעברים של זרם החשמל בעזרת T1.

כאן R8 עושה את עבודת התפס הרגעית כדי להבטיח מעבר חלק של המעבר.

C2 ו- C3 מספקים את משך הזמן הנדרש לפני T2 יכול להתנהל באופן מלא ולהפעיל את הממסר. ניתן לבחור את הערכים כראוי להשגת אורכי העיכוב הרצויים.

תרשים מעגלים

רשימת חלקים למעגל מעבר ממסר UPS במעבר אפס

  • R1 = 1k
  • R2, R3, R4, R6, R7, R8 = 100K
  • P1, P2 = 10K קבוע מראש
  • R5, R9 = 10K
  • D3, D4 --- D10 = 1N4007
  • C1, C2 = 1000uF / 25V
  • T1 = BC557
  • T2 = BC547
  • Z1 = 3V ZENER
  • A1 / A2 = 1/2 IC LM324
  • RL / 1 = 12V, ממסר SPSDT
  • TR / 1 = טרנספורמר צעד למטה



קודם: כיצד ליצור חמצן טהור ומימן בבית הבא: מעגל הגנת עומס יתר לרשת החשמל למייצבי מתח