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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Netzwerkfilter mit vollständiger galvanischer Trennung vom Netzwerk. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks

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In manchen Fällen, beispielsweise bei der Reparatur von Geräten oder bei besonderen Betriebsbedingungen, ist es erforderlich, eine vollständige galvanische Trennung dieses Gerätes bzw. Gerätes vom Netz sicherzustellen. Dies geschieht normalerweise mit einem Transformator mit gleichen Primär- und Sekundärwicklungen.

Leider ist es schwierig, einen solchen Transformator fertig zu kaufen, und man muss ihn selbst herstellen, was sehr mühsam ist. Es ist jedoch möglich, eine galvanische Trennung zwischen Netz und Last durch zwei beliebige identische Netztransformatoren mit einer Leistung von jeweils mindestens dem Dreifachen der Lastleistung herzustellen. Sie können beispielsweise zwei Standardtransformatoren mit einer Leistung von 600 W oder mehr nehmen, die für den Empfang von 220 V Wechselspannung aus dem 36-V-Netz ausgelegt sind (solche Transformatoren werden in verschiedenen Werkstätten von Unternehmen verwendet). Und schalten Sie sie wie im Diagramm gezeigt ein.

Netzfilter mit vollständiger galvanischer Trennung vom Netz
(zum Vergrößern klicken)

Der Transformator T1 ist ordnungsgemäß eingeschaltet, dh die 220-V-Wicklung ist an das Stromnetz angeschlossen. Der zweite Transformator T2 ist als Boost enthalten.

Eine Wechselspannung von 36 V von der Sekundärwicklung T1 wird der Sekundärwicklung genau desselben Transformators T2 zugeführt. Was wie ein Booster wirkt. Dadurch liegt an der Primärwicklung T2, die in diesem Zusammenhang sekundär ist, eine Wechselspannung von 220 V an. Diese Spannung kann die Last versorgen.

Bei Trafoleistungen von 600 W sollte die Lastleistung 200 W nicht überschreiten, da sonst ein Abfall der Ausgangsspannung unter Last spürbar ist. Sie können Transformatoren mit Sekundärwicklungen für eine andere Spannung verwenden. Dabei ist zu beachten, dass der Wirkungsgrad umso höher ist, je höher die Spannung der Sekundärwicklungen ist.

Die Kondensatoren C1 und C3 müssen für eine Spannung von mindestens 250 V ausgelegt sein. Kondensator C2 – für eine Spannung von mindestens 50 V. Der Autor verwendete alte Papierkondensatoren vom Typ BMT, die üblicherweise in Stromversorgungskreisen von Asynchronmotoren verwendet werden.

Natürlich können Sie auch eine modernere Elementbasis verwenden. Die Kapazitäten der Kondensatoren können um das Zweifache oder mehr von den im Diagramm angegebenen abweichen. Die Aufgabe dieser Kapazitäten besteht darin, Störungen über das Netzwerk zu unterdrücken, da diese Schaltung neben der galvanischen Trennung auch die Funktionen eines Netzwerkfilters übernimmt.

Es ist wünschenswert, dass die Transformatoren gleich oder zumindest vom gleichen Typ sind. Wenn Sie Transformatoren für unterschiedliche Spannungen der Sekundärwicklungen verwenden, können Sie eine Ausgangsspannung erhalten, die größer oder kleiner als die Eingangsspannung ist. Wenn Sie beispielsweise T1 mit einer 42-V-Sekundärspannung und T2 mit 36 ​​V verwenden, können Sie eine Ausgangsspannung von etwa 255 V erhalten.

Wenn Sie den Stromkreis umkehren, also Spannung an einen Transformator mit einer Sekundärwicklung von 36 V anlegen und Spannung von einem Transformator mit einer Niederspannungswicklung von 42 V entfernen, beträgt die Ausgangsspannung etwa 190 V.

Noch komfortabler ist es, wenn Sie Transformatoren mit Sekundärwicklungen mit Anzapfungen haben, zum Beispiel 24 V, 36 V, 42 V. Durch entsprechende Beschaltung können Sie verschiedene Ausgangsspannungen von 125 V bis 380 V erhalten.

Autor: Lyschin R.

Siehe andere Artikel Abschnitt Schutz der Ausrüstung vor dem Notbetrieb des Netzwerks.

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Es gibt ein paar Fragen. 1. Wie effizient ist ein solches System? 2. Gibt es Geräte, die mit galvanischer Trennung nicht richtig oder gar nicht funktionieren?


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