Kostenlose technische Bibliothek ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK Notstromversorgung. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks Zuletzt kam es zu Unterbrechungen in der Stromversorgung. Es kommt vor, dass in den Dörfern 10-12 Stunden am Tag Strom geliefert wird, was natürlich große Unannehmlichkeiten verursacht. Um diese Unannehmlichkeiten zu beseitigen, schlage ich ein Notstromversorgungssystem vor. Die Starterbatterie des Traktors 6ST132 wird bei Vorhandensein eines 220-V-Netzes über einen Netzgleichrichter geladen. Wenn der Strom ausfällt, versorgt die Batterie mehrere 12-Vx40-W-Lampen (im Wesentlichen Notbeleuchtung) und einen 12-V-Gleichstrom-zu-220-V-Wechselstrom-Wandler (Abb. 1). Abbildung 2 zeigt ein Diagramm eines Gleichrichters zum Laden einer Batterie. Der Ladestrom wird durch den Schalter S1 eingestellt, indem die Windungszahl der Primärwicklung geändert wird. Der Gleichrichter liefert einen Ladestrom von 10...15 A. Jeder Transformator T1 kann mit einer Gesamtleistung von mindestens 400 Watt verwendet werden. Die Primärwicklung T1 enthält 369+50+50+50+50 Drahtwindungen mit einem Durchmesser von 0,7 mm. Die Sekundärwicklung enthält 38 Drahtwindungen mit einem Durchmesser von 3 mm. Gleichrichterbrückendioden VD1 ... VD4 - alle mit einem zulässigen Durchlassstrom von mindestens 10 A. Im Lastkreis ist ein Amperemeter PA1 mit einer Messgrenze von 20 A enthalten. Die Dioden VD1 ... VD4 müssen an einem Kühler installiert werden mit einer Fläche von etwa 100 cm. Ich denke, es wäre nützlich, sich daran zu erinnern, dass die im Gleichrichter fließenden Ströme erheblich sind, daher müssen die Drähte zur Batterie und zur Last einen angemessenen Querschnitt haben (mindestens 1 mmXNUMX). Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Notstromversorgungssystems ist ein 12 V DC auf 220 V AC Konverter mit einer Ausgangsleistung von 100 W (Bild 3). Dieser Konverter kann verschiedene Geräte mit geringem Stromverbrauch wie Leuchtstofflampen, kleine Fernsehgeräte usw. mit Strom versorgen. Das Schema stammt aus [1]. Das Funktionsprinzip der Vorrichtung lässt sich anhand des in Fig. 4 gezeigten Blockdiagramms leichter erklären. Dem Umrichter F wird eine konstante Spannung von 12 V von der Batterie GB zugeführt. Er enthält einen Hauptoszillator G1, der zwei Paraphasenspannungen mit einer Frequenz von 50 Hz (Industrienetzfrequenz) erzeugt. Die Spannung des Hauptoszillators wird zwei Impulsverstärkern des gleichen Typs A1 und A2 zugeführt, die die Spannung auf die Primärwicklung des Transformators T1 schalten. Von der Sekundärwicklung des Transformators T1 wird der Last eine Wechselspannung von 220 V, 50 Hz zugeführt. Der Master-Oszillator (Abb. 3) besteht aus den Transistoren VT7 und VT8. Sie bilden einen symmetrischen Multivibrator, dessen Frequenz durch die Werte der Kondensatoren C2 und C3 und der Widerstände R12 und R13 bestimmt wird. Ein Merkmal des Multivibrators ist die Verwendung von Dioden VD1 und VD2, die in den Basisschaltungen von Transistoren enthalten sind. Aufgrund der Nichtlinearität der Strom-Spannungs-Kennlinien der Dioden werden Emissionen an den Ausgangsimpulsen des Multivibrators reduziert. An die beiden Ausgänge des Hauptoszillators (Kollektoren der Transistoren VT7 und VT8) sind zwei identische dreistufige Verstärker angeschlossen. Die Transistoren VT1 und VT2 schalten die Spannung auf die beiden Hälften der Primärwicklung des Transformators T1. Die Dioden VD3, VD4 schützen die Transistoren VT1 und VT2 vor Selbstinduktionsüberspannung, die erhalten wird, wenn Strom durch die Transformatorwicklung fließt. An der Sekundärwicklung T1 stellt sich eine Wechselspannung von 220 V ein. Zum Schutz vor einem Kurzschluss der Batterie ist die Sicherung FU1 enthalten und zum Schutz des Wandlers in der Sekundärwicklung T1 ist die Sicherung FU2 enthalten. Um die Einbeziehung des Konverters anzuzeigen, wird die VD5-LED verwendet. Der Leistungstransformator T1 ist auf einen W-förmigen Magnetkreis mit einem Querschnitt von 12 cm240 gewickelt.Die Primärwicklung enthält zwei Hälften von 0,65 Windungen PEL-Draht 4400 mm. Die Sekundärwicklung besteht aus 0,25 Windungen PEL-Draht XNUMX mm. Damit die Schaltung gut funktioniert, müssen die Transistoren VT1 und VT2 eine statische Stromverstärkung p> 10, VT3 und VT4 - v> 20, VT5 und VT6 - v \u100d XNUMX haben. Das Gerät ist auf einer Leiterplatte montiert, die in einem Kasten mit geeigneten Abmessungen untergebracht ist. Auf der Frontplatte des Gerätes befinden sich eine LED, Sicherungsbuchsen FU1 und FU2 und eine Buchse XS1, in die die Last eingeschaltet wird. Die Transistoren VT1 und VT2 sollten an Heizkörpern mit einer Fläche von etwa 100 cmXNUMX installiert werden. Beim Arbeiten mit dem Gerät müssen zuverlässig isolierte Kabel verwendet werden, da die Ausgangsspannung des Transformators (220 V) wie die Spannung eines Industrienetzes lebensgefährlich ist. Notiz. Im Diagramm in Abb. 3 sollte die Kapazität des Kondensators C4 nicht 4700 pF, sondern 4700 μF betragen. Transistor VT4 - Typ KT817. Die Polarität der Dioden VD3, VD4 muss umgekehrt werden. Darüber hinaus sollten als Dioden Hochfrequenzdioden (KD6, KD7) sowie VD213, VD2997 verwendet werden, um die Transistoren zuverlässig zu schützen. Literatur 1. Junger Designer (Bulgarien). - 1988, N6. Autor: Yu. Gumenyuk, Ukraine, Region Czernowitz, Dorf Kelmentsi; Veröffentlichung: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Siehe andere Artikel Abschnitt Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks. Lesen und Schreiben nützlich Kommentare zu diesem Artikel. 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