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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Spannungspolaritätsschalter für Ladegerät. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen

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Das nachfolgend beschriebene Gerät dient zum Laden von 12-Volt-Autobatterien. Sein Hauptmerkmal ist das dass Sie die Batterie anschließen können, ohne auf die Polarität achten zu müssen. In einer schlecht beleuchteten Garage ist dies wichtig, da die Markierung der Polarität der Ladeklemmen und die Farbe der Anschlussdrähte oft schwer zu unterscheiden sind.

Als Grundlage für seinen Entwurf diente das „Ladegerät auf Basis des Leistungsreglers PR1i“ von S. Muralev, beschrieben in Radio 1500 Nr. 2009, S. 3 (siehe schematisches Diagramm in Abb. 40). in der Abbildung, sein Schema ist durch strichpunktierte Linien hervorgehoben).

Automatischer Spannungspolaritätsschalter für das Ladegerät
Fig. 1

Da das Funktionsprinzip des Ladegeräts auf dem PR1500i basiert. Seine Vor- und Nachteile sind im oben genannten Artikel beschrieben, wir betrachten nur die Funktionsweise des automatischen Schalters. Wenn die Batterie nicht an die Klemmen X1, X2 angeschlossen ist, ist der Triac VS2 geschlossen und die Spannung an seinem Ausgang ist Null. Wenn der Pluspol der zu ladenden Batterie mit dem X1-Anschluss des Ladegeräts und der Minuspol mit dem X2-Anschluss verbunden wird, wird das Relais K1 aktiviert und ein Strom fließt durch die geschlossenen Kontakte K1.1 und K1.2 des Ladegeräts Steuerelektrode des Triac VS2 und Widerstand R5, die den Triac zum Öffnen vorbereiten. Wenn Sie nun das Ladegerät im Netzwerk einschalten, öffnet sich der Triac und der Akku beginnt zu laden.

Wird die Batterie verpolt angeschlossen, schaltet das Relais K2 und kehrt durch das Schließen der Kontakte K2.1 und K2.2 die Polarität der Ladespannung um. Die Sicherungen FU1 und FU2 schützen das Ladegerät vor unbeabsichtigten Kurzschlüssen des Lastkreises.

In beiden Fällen versetzt selbst eine kurzzeitige Trennung eines der Drähte, die die Batterie mit dem Gerät verbinden, den Knoten in seinen ursprünglichen Zustand, der Triac VS2 schließt beim letzten Abfall der Halbwellenspannung von der Diodenbrücke VD1 auf Null . Sobald die Verbindung der Batterie zum Gerät wiederhergestellt ist, schließt der Knoten die Last wieder in der richtigen Polarität an.

Die Maschine verwendet ein Relais RP21 mit einer Wicklung für eine konstante Spannung von 12 V. Es arbeitet zuverlässig auch bei einer Spannung von 8 V. Somit kann das Ladegerät mit einer bis zu einer Spannung von mindestens 8 V entladenen Batterie arbeiten, was am meisten zufriedenstellend ist Praktische Fälle.

Es ist besser, das Ladegerät im Netzwerk einzuschalten, nachdem Sie die Batterie angeschlossen und den variablen Widerstand R1 auf die Position des minimalen Ladestroms eingestellt haben.

Die Netzspannungsversorgung wird durch die HL1-LED angezeigt. Anschließend stellt der Widerstand R1 mit dem Amperemeter PA1 den erforderlichen Ladestrom der Batterie ein.

Der TT-Transformator muss eine Leistung von mindestens 80 W haben. Die Spannung der Sekundärwicklung kann im Bereich von 14 bis 20 V liegen, bei einem Strom durch sie von mindestens 5 A, ein Amperemeter PA1 - jeder Gleichstrom mit einer Skala von 10 A. Widerstand R1 - SP-I. Es muss vom Gehäuse isoliert und mit einem Kunststoffgriff versehen sein, da es unter Netzspannung steht. Beim Zusammenbau des Ladegeräts müssen der Triac VS2 und die Diodenbaugruppe VD1 auf Kühlkörpern in Form einer Duraluminium- oder Kupferplatte montiert werden mit einer Oberfläche von mindestens 16 cm.

Ein richtig montiertes Gerät muss nicht justiert werden.

Wenn nicht zwei RP21-Relais gekauft werden konnten, kann die Maschine auf einem zusammengebaut werden. Das Schema des Automaten für einen solchen Fall ist in Abb. dargestellt. 2.

Automatischer Spannungspolaritätsschalter für das Ladegerät
Fig. 2

Es ist leicht zu erkennen, dass beim Anschluss der Batterie mit Plus an Klemme . Es ist lediglich zu beachten, dass das Relais für diese Maschinenversion über vier Kontaktgruppen verfügen muss.

Autor: Klemenov S.

Siehe andere Artikel Abschnitt Ladegeräte, Batterien, galvanische Zellen.

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