Самопроизвольное отключение сварочного аппарата | вопрос | |
Сильное гудение трансформатора | вопрос | |
Чрезмерный нагрев сварочного аппарата | вопрос | |
Низкое значение сварочного тока | вопрос | |
Плохая регулировка сварочного тока | вопрос | |
Внезапный обрыв сварочной дуги и невозможность зажечь ее снова | вопрос | |
Потребление большого тока из сети при отсутствии нагрузки | вопрос | |
Автомагнитола вообще не включается | вопрос | |
А9 (не AL9 а именно А9) | загорается код ошибки А9 и все. Аппарат не работает. | вопрос |
нет регулировки тока дуги | на табло задания тока дуги нули, на вращение потенциометра регулировки уставки тока не реагирует | вопрос |
Сгорели транзистор RJH60F7 | вопрос | |
Отсутствие первичного импульса | вопрос | |
FUBAG TS-MIG 190 | пошёл дым из главного тансформатора | вопрос |
кратон wt 180 | вышел из строя переключатель | вопрос |
Сгорел транзистор не понятная маркировка 1D22AY первая строка и третья 90C подскажите пожалуйста полностью маркировку | Включил и аппарат стрельнул | вопрос |
не работает как полуавтомат | второй раз выходит из строя соленоидный клапан | вопрос |
Нет дуги | Включаем все работает адыги нет | вопрос |
Нет тока на выходе клемм пуско зарядного устройства | вопрос | |
сгорели транзисторы FGH60N60SMD | вопрос | |
Не работает режим TIG | вопрос | |
нет напряжения на вых саи | вентилятор работает | вопрос |
нет подачи газа в зону сварки | не работает управление включением клапана подачи газа | вопрос |
не включается вентилятор | Не работает вентилятор | вопрос |
С платы отцепили все провода | Теперь не знаем кокой куда | вопрос |
горит индикатор О. С, гудит но неварит, пропала масса | включается но когда + к — то неварит а загорается индикатор О. С подскажите что делать? | вопрос |
сварочник FUBAG IR 220 | Не включается вообще. На реле приходит 121в и дальше ничего. Подскажите в чём может быть причина? | вопрос |
Горят оба диода, сеть и рядом жёлтая | Вентилятор работает на провода нет напряжения, то есть нет дуги, что делать? | вопрос |
БестМини 180 | Аппарат включается, вентиляторы работают, но не варит так как на дисплее пишет «Напр. Слабое». В чем может быть причина? | вопрос |
Ошибка | 0215 | вопрос |
Внезапный обрыв сварочной дуги | При сварке происходит внезапный обрыв дуги,при чем все клеммы и разъемы правильно подключены | вопрос |
фубаг интиг 200 ас дс | лампа сети горит аппарат не включается табло не горит вентилятор не работает перед этим поставил на постоянном токе максимальное количество герц немного поработал загорелась ошибка на кнопки не реагировал выключил клавишей и больше не включается только го | вопрос |
Сразу после подключения загорелся индикатор «защита», на дисплее напряжения горит EO2, ни один регулятор не реагирует, характерных звуков при включении данного аппарата в сеть не обнаружилось! | Приобретался в сети дилерских центров «SVARBI- Спб» на Уманском пер. .д71..помещение 25; приобретался 03 марта 2020года по счету N2083 | вопрос |
Плохой розжиг дуги | вопрос |
Инструкция tascam dp 008
самоделки из навигатора texet
Никакая это не инстукция. Этот чертов компьютер бьется над чем-то таблетки кт с восемнадцать часов. Конечно же, все дело в руководство по эксплуатации принтера scx 3200. Чатрукьян это чувствовал. У него не было сомнений относительно того, что произошло Стратмор совершил ошибку, обойдя фильтры, и теперь пытался скрыть инструкция 2тп водхоз факт глупой версией о диагностике. Чатрукьян не был бы так раздражен, если бы
китайский телефон nokia n98 java с телевизором инструкция на русском
Еще через четыре месяца Скачать бесплатно инструкцию по охране труда для взрывника Танкадо приступил к работе в Отделении криптографии Агентства национальной безопасности США.
Если по какой-то случайности кольцо попадет не в те tasccam, я бы предпочел, чтобы инструкция tascam dp 008 уже внесли нужные изменения в алгоритм. Тогда, кто бы ни стал обладателем ключа, он скачает себе нашу версию алгоритма. — Стратмор помахал оружием и встал. — 02 03 2010 найти ключ Хейла. Сьюзан замолчала. Коммандер, как всегда, прав.
Схема jimmy 1400 — net2517.mypressonline.com
Скачать схема jimmy 1400 PDF
kostin Заголовок сообщения: Re: Схема на 1400 TECNOWELD JIMMY Добавлено:Новичок. Изначально Jimmy не 1400, т. Данный аппарат у меня лет 6, показал себя за это время со всех возможных лучших сторон Уверенно тянет электрод до 3ки 21 января Главная» » Март» 8» Ищу схему инвертора TECNOWELD JIMMY Ищу схему инвертора TECNOWELD Схема Приветствую ВАС на сайте INVERTORRU. Jimmy схема сварочного инвертора. Производитель: AWELCO Спидола 230 схема AWELCO Jimmy Неисправность со слов jimmy не включается.
Изначально Jimmy не рассматривал, т. к. фирма оочень не популярная, а на мой вопрос «почему» никто ответить не смог Видимо потому, что сами продавцы изначально надрессированы на Ресанту и Фубаг В итоге «порыскав» в инете инфу об этом аппарате, а ее оказалось ооочень мало, тем не менее пришел к выводу, что их продают реально мало, но процент брака как оказался намного ниже хотя тот же китай.
Скачать Каталог ELITECH (). Скачать презентации ELITECH. 4. Tecnoweld Jimmy Максимальный первичный ток, заявленный производителем — Ампер. Максимальный первичный ток, выдаваемый аппаратом (измеряли прибором) — Ампер. Производитель: AWELCO Модель: AWELCO Jimmy Неисправность со слов владельца: не включается. Что предшствовало поломке: использовали с нерабочим вентилятором, до отключений по перегреву, часа по 4, пока не умер. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
Заключение. Выявлены проблемы: неисправность схемы управления силовой части. Выполнены работы: ремонт схемы управления силовой части. Дополнительная информация. Сварка и сварочное оборудование.
Инверторные сварочные аппараты!, Ищу электрическую схему на JIMMY Инверторные сварочные аппараты!, Ищу электрическую схему на JIMMY Сначала новые.
Разобрал внутри никаких следов гари и надутых конденсаторов.
djvu, djvu, fb2, EPUB l2m23 01 схемаОбзор источника бесперебойного питания Sven UP-L1000E
Мы уже знакомы с двумя видами продукции компании Sven, предназначенными для защиты различных устройств по питанию: реле напряжения и стабилизаторами. Но у этого производителя есть немало и источников бесперебойного питания: до недавнего времени предлагалось 8 моделей, а сейчас доступна и девятая — Sven UP-L1000E, которую мы и рассмотрим подробно.
Характеристики, внешний вид, комплектация
Тип ИБП | линейно-интерактивный |
---|---|
Форма синусоиды | аппроксимация |
Мощность полная | ≤ 1000 В·А |
Максимальная нагрузка | ≤ 510 Вт |
Уровень входного напряжения | ~ 175—290 ±3% |
Уровень выходного напряжения | ~ 230 (−14%/+10%) |
Входная частота | 50 Гц |
Частота в режиме работы от батареи | 50 Гц ±1 % |
Время переключения (типовое) | ≤ 10 мс |
Тип АКБ, напряжение, емкость | герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная, 12 В, 9 А·ч |
Время заряда | 6—8 часов (до уровня > 90%) |
Индикация | LED |
USB | нет |
Входная вилка | СЕЕ7/7 (съемный кабель питания 1 м) |
Выходные розетки | 6 × CEE7/4 (Schuko): 3 × UPS/сетевой фильтр + 3 × сетевой фильтр |
Эффективность | 80% |
Размеры | 185 × 280 × 95 мм |
Вес нетто | 5,9 кг |
Условия окружающей среды | температура от 0 до +40 °C, относительная влажность от 10% до 90% |
Гарантия | 24 месяца (батарея 6 месяцев) |
Срок службы | 5 лет |
Средняя цена | |
Розничные предложения | |
Описание на сайте производителя | sven. fi/ru |
В инструкции есть пояснение относительно уровня входного напряжения: в указанных выше пределах будет работать система AVR источника, а переход на батарею произойдёт лишь при выходе за эти рамки.
Обозначены в инструкции и имеющиеся виды защиты: от короткого замыкания и перегрузки.
ИБП выполнен в горизонтальном корпусе и внешне напоминает увесистый кирпич черного цвета, на верхней плоскости которого расположились выходные розетки (достаточно многочисленные) и органы управления (минимально необходимые).
Поверхности корпуса в основном матовые, но не обошлось и без столь любимого дизайнерами большинства брендов глянца — блестящая полоса проходит по центру этой плоскости с изящными заходами на ее короткие стороны.
Средняя часть глянцевой полосы занята вентиляционными прорезями, а в передней (если ориентироваться по надписям) части находится единственная кнопка Power, круглая и без подсветки, а также три разноцветных светодиода, показывающих режимы работы: зеленый — работа от сети, жёлтый — контроль заряда батареи (мигает в процессе заряда и горит постоянно по его окончании), красный — работа от батареи.
Шесть выходных розеток Schuko (CEE7/4 или «евророзетки») разделены на две группы: три левых обеспечивают только фильтрацию помех, а нагрузки, подключенные к трём правым розеткам, будут обеспечены еще и бесперебойным питанием.
На левом боку находится разъем для подключения к внешней питающей сети с помощью съемного кабеля, длина которого по нашему замеру составляет около 1,1 м, провода имеют сечение 0,5 мм² — для заявленных мощностей более-менее достаточно, хотя и без запаса.
Этот разъем имеет встроенный предохранитель, но не многоразовый, а плавкий.
Каких-то иных органов нет, хотя на левом и правом боках заметны заглушки, явно предназначенные для слаботочных разъемов. Возможно, планируется выпуск модификации с интерфейсом для подключения к компьютеру и с защитой для телефонных линий и LAN, которые мы видели во многих других моделях ИБП.
Заряд батареи не зависит от положения кнопки: он происходит всегда, когда ИБП подключен к сети переменного тока. И левая группа розеток, помеченная «Surge Protection», также не отключается кнопкой.
На нижней плоскости корпуса имеется крышка батарейного отсека. Ножки — пластиковые выступы высотой около 4 мм без каких-либо амортизирующих вставок.
ИБП поставляется в коробке, оформленной в общем для продукции Sven стиле.
В комплекте кабель питания, инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийный талон.
Внутреннее устройство
Чтобы разобрать ИБП, сначала лучше извлечь батарею: снять крышку батарейного отсека на днище, которая крепится двумя саморезами, вытянуть АКБ и отсоединить провода от ее клемм.
Затем удаляем еще четыре самореза в колодцах на днище, после чего верхняя и нижняя половины корпуса легко разделяются. На верхней находятся выходные розетки и платы с электроникой, на нижней — трансформатор; всё это соединено проводами, поэтому разделить «верх» и «низ» не так-то просто.
Основные электронные компоненты расположены на большой плате, плата поменьше содержит кнопку и светодиоды индикаторов. Монтаж достаточно аккуратный.
Инвертор и схема заряда выполнены на МОП-транзисторах CS159N03, закрепленных на ребристых алюминиевых радиаторах. Цепь батареи защищена двумя параллельно включенными плавкими предохранителями по 40 А, распаянными на плате.
Коммутация осуществляется четырьмя реле Golden GH-1C-12L.
Защиты от импульсных помех на основе варистора нет, имеются только конденсаторы с маркировкой Х2 для защиты от ВЧ-помех.
На плате немало нераспаянных компонентов, в том числе одно реле. Вероятно, плата является общей для ряда моделей, перспективных или уже выпускаемых.
Батарея
В нашем экземпляре была установлена свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Leoch DJW12-9.0 с заявленными напряжением 12 В и емкостью 9 А·ч.
Обозначенные и в спецификации ИБП, и на корпусе самой батареи 9 А·ч действительны для 20-часового разряда, то есть для токов порядка 0,4-0,5 А, что соответствует всего нескольким ваттам отдаваемой в нагрузку мощности. А для нагрузок, близких к максимальной заявленной для ИБП, токи исчисляются десятками ампер, и емкость будет существенно меньше.
Батарея начинает заряжаться, как только кабель питания ИБП подключается к розетке, в том числе когда источник не включен кнопкой.
Производитель батареи ограничивает зарядный ток значением 2,7 А, в общем случае оптимальным считается ток порядка 0,1С, где С — обозначенная емкость аккумулятора, то есть в данном случае ток 0,9 А. После отключения по исчерпанию заряда и последующего восстановления напряжения в питающей сети начальный ток составляет 1,0 А, но через несколько минут снижается до 0,9 А, что вполне соответствует указанному выше оптимуму. В течение длительного времени ток остается на этом уровне, а через 4—5,5 часов (в зависимости от глубины предшествующего разряда) очень быстро снижается до величины менее 0,1 А, желтый индикатор перестает мигать.
То есть заявленные 6—8 часов для заряда батареи до 90% являются не просто реальными, но даже с запасом. Тем не менее, при тестировании автономной работы мы всё же оставляли ИБП заряжаться до утра, то есть минимум на 13—14 часов.
Надо сказать, что у большинства подобных ИБП токи заряда немного ниже — обычно долговременный уровень составляет 0,7 А, соответственно время восполнения энергии в батарее больше.
Тестирование
Первое время после перехода на батарею ИБП издает звуковые сигналы с заметными паузами, затем надолго замолкает и вновь задействует звуковую сигнализацию незадолго до исчерпания заряда аккумулятора, на этот раз сигналы будут частыми.
Уточнения к спецификации
Сначала уточним несколько достаточно важных моментов.
Входной предохранитель имеет номинал 6,3 А, вполне соответствующий заявленной мощности (с запасом на возможные пусковые токи), а с некоторой натяжкой и сечению входного кабеля. Конечно, использование плавкой вставки — решение не самое удобное при эксплуатации, оно применяется лишь в недорогих устройствах, однако извлекаемый держатель оснащен еще одним таким же предохранителем, запасным. Ну, а частота срабатывания автоматического предохранителя или перегорания плавкого — это вопрос правильной эксплуатации.
Работа от батарей при малых нагрузках: пресловутого «режима экономии заряда», не позволяющего использовать ИБП для работы с устройствами, потребляющими небольшую мощность (компьютер в режиме энергосбережения, сетевой роутер), в данной модели нет.
Откуда взят такой вывод: по просьбе читателей, высказанной при обсуждении одного из предыдущих обзоров, мы поставили реальный эксперимент — подключили к ИБП роутер Wi-Fi + LAN, потребляющий 7—9 В·А (PF около 0,4), время автономной работы составило 6 часов 20 минут.
«Холодный старт», то есть возможность запуска оборудования без подключения к электросети: ИБП в такой ситуации включить можно, инструкция рекомендует делать это при выключенных нагрузках, подключая их с небольшой задержкой.
Совместимость с нагрузками, БП которых оснащен APFC: для проверки мы ограничиваемся подключением компьютера среднего класса, имеющего блок питания be quiet! Straight Power 10 с заявленной мощностью 500 Вт и с APFC. При работе в офисных приложениях он потребляет 150—230 В·А (вместе с монитором), никаких проблем не наблюдалось.
Инструкция настоятельно рекомендует не подключать к ИБП устройства с большой потребляемой мощностью — лазерные принтеры и т. п. От себя добавим: важна не только мощность в рабочем режиме, но и пусковые токи, которые у тех же лазерных принтеров могут быть очень существенными.
Конечно, в основном это относится к правой группе розеток «UPS & Surge Protection»: если их суммарная нагрузка превысит 110% от заявленного максимума, то ИБП сначала будет подавать прерывистые звуковые сигналы, а через 30 секунд отключит эти розетки.
Но и для левой группы ограничения тоже есть, пределом здесь будет ток срабатывания предохранителя, то есть общая долговременная мощность нагрузок по всем шести выходным розеткам не должна превышать 1400 Вт (желательно даже не больше 1300-1350 Вт, и при таких нагрузках хорошо бы заменить комплектный кабель с проводами по 0,5 мм² на более толстый — не менее 0,75 мм²), причем пусковые токи должны быть меньше номинала предохранителя.
Собственное потребление: при полностью заряженном аккумуляторе ИБП потребляет 16—18 В·А (PF = 0,6), причем при включении кнопкой даже чуть меньше (16—17 В·А), чем при отключении (ближе к 18 В·А). Трансформатор при этом греется очень сильно: температура корпуса над ним примерно на 25-26 градусов выше, чем в помещении, а днище корпуса в месте крепления трансформатора нагревается еще на 5-6 градусов сильнее. Если выключить и разобрать ИБП, то даже по прошествии затраченных на разборку 10-15 минут к сердечнику трансформатора лучше не прикасаться — очень горячо.
В начале процесса зарядки встроенной батареи, разряженной до автоотключения ИБП, его собственное потребление ожидаемо выше: 28—29 В·А (PF = 0,9), причем остается на этом уровне длительное время, а по прошествии нескольких часов даже увеличивается на 1-2 В·А. Нагрев также сильнее, хотя и незначительно: на 3-4 градуса по сравнению с обозначенной в предыдущем абзаце величиной.
Уровень шума: вентиляторов в корпусе нет, поэтому в штатных режимах ИБП работает практически бесшумно, даже гудение трансформатора можно услышать, лишь прижавшись ухом к корпусу, да и то его будет едва слышно.
Работа системы автоматической регулировки напряжения (AVR)
В описании сказано, что от 175 до 290 В (±3%) на входе ИБП работает без перехода на батарею, но пороги срабатывания системы AVR, при которых задействуется повышающая или понижающая обмотка трансформатора, не указаны, поэтому начнем с их определения. Замеры делаем с подключенной линейной нагрузкой 100 Вт (значение действительно при 220 В).
К сожалению, имеющееся у нас оборудование не позволяет получить напряжения выше 285-287 В, поэтому верхний порог перехода на батарею мы опробовать не смогли. Отметим лишь, что с напряжением 285 В у источника проблем не возникало по меньшей мере в течение часа.
Начинаем снижать входное напряжение от номинала.
Нижний порог перехода на AVR составляет 212-213 В (здесь учтена погрешность измерений), подключаемая после этого повышающая обмотка обеспечивает увеличение выходного напряжения примерно на 15%.
Переход на работу от батареи происходит, когда напряжение на входе будет ниже 178-179 В. На выходе инвертор выдает около 224-225 В (измерено TrueRMS-вольтметром).
Теперь напряжение повышаем. Возврат от батарейного режима к AVR с повышением происходит при 181-182 В, к прямой трансляции — при 218-219 В.
Верхний порог перехода на AVR — 255-256 В, понижающая обмотка уменьшает напряжение на те же 15%.
Если начать снижать напряжение на входе от максимума в 285 В, то переход к прямой трансляции произойдет при 247-248 В.
Все сказанное выше мы свели в таблицу.
Входное напряжение (при понижении от 285 до 0 В) | Выходное напряжение | Режим работы |
---|---|---|
285—248 В | 243—212 В | от сети с понижением |
247—213 В | 247—213 В | напрямую от сети |
212—179 В | 245—206 В | от сети с повышением |
179 В и менее | около 224 В | от батареи |
Входное напряжение (при повышении от 0 до 255 В) | Выходное напряжение | Режим работы |
---|---|---|
менее 181 В | около 224 В | от батареи |
182—218 В | 209—251 В | от сети с повышением |
219—255 В | 219—255 В | напрямую от сети |
256—285 В | 218—244 В | от сети с понижением |
Таким образом, при изменениях напряжения в питающей сети от минимума до 285 В напряжение на выходе ИБП меняется от 209 В до 255 В.
В спецификации возможные отклонения от номинала в 230 В оцениваются как −14%/+10%, то есть от 198 В до 253 В. Действующий ГОСТ 32144-2013, на который мы ориентируемся при оценке подобных источников, несколько более строгий: он определяет возможные отклонения в пределах ±10% от номинала, то есть от 207 до 253 В.
В «минус» наш ИБП уложился даже относительно требований ГОСТ, а в «плюс» хоть и вылез за рамки и стандарта, и спецификации, но настолько мало, что это можно отнести на особенности конкретного экземпляра.
Автономная работа, перегрузочная способность
При работе от батареи на выходе инвертора типичная для подобных источников «аппроксимированная синусоида», с математической синусоидой ничего общего не имеющая, но вполне пригодная для работы с нагрузками, оснащенными импульсными блоками питания.
Форма этой «синусоиды» при неизменной нагрузке достаточно стабильна во времени, соответственно стабильно и выходное напряжение, измеряемое TrueRMS-вольтметром.
Отклонения при линейных нагрузках от 0 до 400 Вт и нелинейных 200 и 400 В·А не выходили за рамки даже не ±10%, а ±5%.
Теперь самое интересное: время автономной работы при разных нагрузках, сначала в виде графика, а затем таблицей.
Нагрузка | Время работы от батарей | Примечание |
---|---|---|
25 Вт | 2 ч 00 мин 55 сек | сигналы примерно минуту редкие, затем тишина, и за 1-2 минуты до отключения вновь сигналы, на этот раз частые |
50 Вт | 1 ч 03 мин 20 сек | |
100 Вт | 28 мин 30 сек | |
200 Вт | 10 мин 25 сек | |
300 Вт | 4 мин 40 сек | |
400 Вт | 1 мин 33 сек | сразу частые сигналы |
450 Вт | 49 сек | |
500 Вт | 42 сек | |
550 Вт | 28 сек | |
575 Вт | 21 сек |
Напомним: для ИБП заявлена максимальная нагрузка в 510 Вт, но и с заметной перегрузкой он не только нормально работал в режиме трансляции сети, но даже какое-то время продержался на батарее, причем не жалкие 2-3 секунды. Конечно, нагрузку мы задавали не с точностью до ватта, а с погрешностью ±5%, но заявленный максимум явно был превышен, в последней строчке таблицы не менее чем на 7%.
Вообще перегрузочную способность Sven UP-L1000E можно назвать очень хорошей для ИБП такого класса: на нагрузку 600-610 Вт негативной реакции нет, свидетельствующий о перегрузке постоянный звуковой сигнал возникает лишь при 620-630 Вт (напомним о погрешности ±5%), однако выходы не отключаются по меньшей мере в течение 5 минут, то есть кратковременно допустимы и такие перегрузки.
Надо только учитывать, что перегрузочная способность может быть меньше при работе повышающей или понижающей ступеней AVR.
Если говорить о компьютерах и учитывать время, которое потребуется оператору на нормальное завершение текущего действия и работы операционной системы, то данный ИБП вполне способен работать с многоцелевой рабочей станцией среднего уровня (например, домашней) или с достаточно производительным офисным компьютером. Для примера: используемый нами тестовый компьютер вместе с монитором обычно потребляет не более 230-250 В·А, но даже в режимах с пиковым потреблением Sven UP-L1000E способен защитить его от перебоев в питающей сети длительностью в многие десятки секунд, а то и в 2-3 минуты, то есть не столь уж кратковременных.
Переходные процессы
Напомним: в доступной спецификации указано «Время переключения: ≤ 10 мс, типовое». И не уточняется, касается ли это только перехода на батарею и обратно, или относится еще и к срабатыванию AVR, а ведь мы знаем: из-за дребезга контактов переключающих реле здесь возможны не самые приятные варианты.
Вот осциллограммы, иллюстрирующие различные процессы с линейной нагрузкой 100 Вт. На всех цена деления 5 мс по горизонтали и 200 В по вертикали.
Сначала само выходное напряжение:
Прямая трансляция Работает повышающая ступень AVRКак видите, при работе AVR в синусоиду вносятся заметные гармонические искажения. На взгляд выглядит страшновато, но объективный замер показывает: суммарный коэффициент гармонических составляющих находится в рамках, определяемых ГОСТ 32144-2013.
А для работы инвертора мы видим типичную «аппроксимацию синусоиды»:
Работа от батареиТеперь посмотрим, что происходит во время переключения режимов.
Переход с прямой трансляции на повышающую ступень AVR Возврат с повышающей ступени AVR на прямую трансляцию Переход с повышающей ступени AVR на работу от батареи Возврат с батареи на повышающую ступень AVRЛишь на последней осциллограмме длительность переходного процесса приблизилась к 10 миллисекундам, а в некоторых случаях и вовсе не превышает 1-2 мс.
Итоги
Sven UP-L1000E — недорогой линейно-интерактивный ИБП, вполне способный обслуживать компьютеры средней мощности и иные нагрузки, допускающие питание от «модифицированной синусоиды». Среди таких нагрузок вполне могут быть устройства с совсем небольшим потреблением вроде роутеров или беспроводных точек доступа, поскольку в источнике нет функции отключения при малых токах на выходе, да и время автономной работы для них получается немалым.
В диапазоне типичных нагрузок время работы от батареи получилось как минимум не хуже, чем у других побывавших у нас моделей, имеющих аккумулятор той же емкости.
Позитивным отличием ИБП является хорошая перегрузочная способность: далеко не все аналоги так лояльно относятся к перегрузкам.
Время переключения при срабатываниях AVR или при переходах с/на инвертор безо всяких натяжек укладывается в заявленные рамки.
Система управления и индикации проста до примитивности, а возможность взаимодействия с компьютером для мониторинга и контроля отсутствует. Возможно, кто-то посчитает это недостатком, но для многих пользователей вполне хватит имеющегося в Sven UP-L1000E.
Количество силовых выходов вполне достаточно для такой мощности, а группа розеток без батарейной поддержки позволит подключать и более мощные нагрузки.
Использование розеток Schuko в качестве выходных расширяет возможности выбора подключаемых устройств.
Создайте свой собственный синусоидальный инвертор
Инвертор обеспечивает резервное питание для сетевых устройств в случае сбоя питания. Большинство инверторов, доступных на рынке, имеют сложную схему и не очень экономичны. Некоторые из них выдают прямоугольный сигнал на выходе, что нежелательно для индуктивных нагрузок. Проект представляет собой простую схему синусоидального инвертора, которая выдает квазисинусоидальный сигнал частотой 50 Гц с использованием единственной микросхемы CD4047 и некоторых дискретных компонентов, что делает его очень экономичным решением.
На рис. 1 показана схема синусоидального инвертора 50 Гц инвертора на полевых МОП-транзисторах. Он состоит из мультивибратора CD4047 (IC1), полевых МОП-транзисторов IRF250 (от T1 до T8), транзисторов и нескольких дискретных компонентов.
IC CD4047 имеет встроенные средства для нестабильных и бистабильных мультивибраторов. Для инвертора требуются два выхода, сдвинутые по фазе на 180 градусов. Таким образом, IC1 имеет проводку для создания двух прямоугольных выходных сигналов на выводах 10 и 11 с частотой 50 Гц, коэффициентом заполнения 50% и фазовым сдвигом на 180 градусов. Частота колебаний определяется внешней предварительной настройкой VR1 и конденсатором C1.
Рис. 1: Схема синусоидального инвертораЭти два сигнала поочередно управляют двумя банками полевых МОП-транзисторов (банк-1 и банк-2). Когда на контакте 10 IC1 высокий уровень, а на контакте 11 низкий, полевые МОП-транзисторы банка 1 (с T1 по T4) проводят, в то время как полевые МОП-транзисторы банка 2 (с T5 по T8) остаются в непроводящем состоянии. Следовательно, через первую половину первичной обмотки инверторного трансформатора X1 протекает большой скачок тока, а во вторичной обмотке возникает переменный ток 230 В.
В течение следующего полупериода напряжение на выводе 10 IC1 понижается, а напряжение на выводе 11 высокое. Таким образом, полевые МОП-транзисторы банка-2 работают, а полевые МОП-транзисторы банка-1 остаются непроводящими. Таким образом, ток течет через другую половину первичной обмотки, и 230 В переменного тока возникает во вторичной обмотке.
Таким образом, на вторичной обмотке получается переменное выходное напряжение.
Выходной синусоидальный сигнал получается путем формирования баковой цепи с вторичной обмоткой инверторного трансформатора, включенной параллельно конденсаторам с C5 по C7.Два конденсатора по 2,2 мкФ подключены к затворам полевых МОП-транзисторов в обеих батареях по отношению к земле, если не создается надлежащая синусоида. Собственная частота контура резервуара доведена до 50 Гц. Потребление тока без нагрузки составляет всего 500 мА из-за 50-процентной продолжительности включения прямоугольного сигнала. По мере увеличения нагрузки увеличивается потребление тока.
Напряжение питания на IC1 ограничено до 5,1 В за счет использования стабилитрона ZD1 и резистора R4 с внешней батареей, как показано на рис.1.
Индикатор разряда батареи
Схема индикации разряда батареи состоит из транзистора T9, предустановки VR2, стабилитрона ZD2, резисторов R5, R6 и R7, LED2 и конденсатора C2. Напряжение питания 12 В от BATT.1 подается на цепь индикатора разряда батареи с полной нагрузкой (не более 1000 Вт), подключенной к выходу инвертора. Напряжение на нагрузке составляет 230 В переменного тока. В этот момент отрегулируйте предварительную установку VR2 так, чтобы стабилитрон ZD2 и транзистор T9 проводили, чтобы напряжение коллектора упало до 0.7 вольт, при этом светодиод 2 выключен.
Если напряжение питания падает ниже 10,5 В, напряжение на нагрузке снижается с 230 В переменного тока до 210 В переменного тока. В этот момент стабилитрон ZD2 и транзистор T9 не проводят, и, следовательно, напряжение коллектора увеличивается примерно до 10,5 В, а светодиод 2 светится, указывая на низкое напряжение батареи. В то же время пьезобуззер PZ1 издает звуковой сигнал, указывающий на низкий заряд батареи.
Отключение при разряде батареи
Если аккумулятор неоднократно разряжался до нуля вольт, срок службы аккумулятора уменьшится.Схема отсечки разряда батареи состоит из транзистора T10, предустановки VR3, стабилитрона ZD4, резисторов R8 и R9, конденсатора C3 и диода D1.
Отрегулируйте предустановку VR3 таким образом, чтобы, когда напряжение на нагрузке превышало 200 вольт, стабилитрон ZD4 и транзистор T10 проводили. Напряжение коллектора T10 в этом случае составляет около 0,7 В, и, следовательно, SCR (SCR1) не будет проводить.
Рис. 2: Односторонняя печатная плата фактического размера для схемы синусоидального инвертора 3: Компоновка компонентов печатной платыЗагрузите файлы печатной платы и компоновки компонентов в формате PDF:
щелкните здесьНо если напряжение на нагрузке упадет ниже 200 вольт, стабилитрон ZD4 и транзистор T10 не будут проводить, и напряжение коллектора T10 увеличится, что приведет к проводимости SCR.
После того, как SCR проведет, напряжение питания на IC1 (CD4047) будет 0,7 В, из-за чего IC1 не сможет генерировать импульсы напряжения на выходных контактах 10 и 11, и инвертор автоматически отключится. В этом состоянии SCR продолжает работать.
Отсечка по нижнему пределу инвертора может быть установлена при напряжении нагрузки 170 вольт для лампового освещения, вентилятора и т. Д. Таким образом, ламповый свет и вентилятор не будут отключаться, пока напряжение не упадет ниже 170 вольт.
Отключение без нагрузки
Если на выходе инвертора нет нагрузки, выходное напряжение составляет от 270 до 290 вольт.Это напряжение измеряется отводом 0-12 В на вторичной обмотке инверторного трансформатора X1, который подключен к цепи отключения холостого хода, содержащей стабилитрон ZD5, транзистор T11, предварительно установленный VR4, резисторы R12 и R11 и конденсатор C4. .
Когда нагрузка не подключена, напряжение на отводе 12 В также увеличивается. Это напряжение выпрямляется двухполупериодным мостовым выпрямителем, состоящим из диодов с D3 по D6, фильтруется конденсатором C4 и подается на транзистор T11.
Отрегулируйте предустановку VR4 так, чтобы, если напряжение инвертора превысило 250 вольт, стабилитрон ZD5 и транзистор T11 работали.Это увеличивает напряжение эмиттера, следовательно, SCR срабатывает, чтобы «выключить» инвертор. При подключении надлежащей нагрузки инвертор автоматически включается.
Строительство
Односторонняя печатная плата фактического размера для схемы синусоидального инвертора показана на рис. 2, а ее расположение компонентов — на рис. 3. На печатной плате имеется подходящий разъем CON1 для внешнего подключения блоков полевых МОП-транзисторов и трансформатора. Контакты разъема CON1 с A по F также отмечены на схеме. Соберите схему на печатной плате, так как это экономит время и сводит к минимуму ошибки сборки.Тщательно соберите компоненты и дважды проверьте, нет ли пропущенных ошибок. МОП-транзисторы следует монтировать над радиаторами, используя слюдяные прокладки в качестве изоляторов между ними.
Подключите клемму питания 24 В непосредственно к центральному отводу первичной обмотки инверторного трансформатора, который пропускает максимальный ток более 50 ампер при 1000 Вт. Сила тока зависит от приложенной нагрузки. Нет необходимости добавлять переключатель в цепь высокого тока, чтобы инвертор включался и выключался. Инвертор можно включать и выключать слаботочным выключателем S1.
Д-р Р.В. Декале: Он доцент и глава отдела физики, Кисан Вир Махавидьялая, Вай, округ Сатара, Махараштра.
Заинтересованы? Другие проекты доступны
здесь .Статья была впервые опубликована 27 марта 2016 г. и недавно была обновлена 13 декабря 2018 г.
[ДИАГРАММА] Схема бестрансформаторного модифицированного синусоидального инвертора Схема U2013 Diy Electronics Projects FULL Version HD Quality Electronics Projects
Скачать бесплатно схему бестрансформаторной модифицированной схемы инвертора синусоидальной волны U2013 Diy Electronics Projects 1080p, 1920 x 1080 FHD, разрешение Full HD, 2K, 2048 x 1080,2000,1440p, 2560 x 1440, QHD, разрешение Quad HD, 1440p, HD ready, 4K , 2160p, 3840 x 216, UHD, разрешение Ultra HD, 4000 пикселей, 8K, 4320p, 7680 x 4320, формат файла HD Quality, JPEG, JPEG XR, JPEG 2000, JPEG XS, PNG, WebP, HEIF, PDF, EPUB , MOBI Квартира (1.85: 1) / 3996 x 2160 Прицел (2.39: 1) / 4096×1716 QuadHD (16: 9) / 3840×2160 Полный контейнер / 4096×2160 Плоский (1,85: 1) / 1998×1080 Прицел (2,39: 1) / 2048×858 QuadHD (16: 9) / 1920×1080 Полный контейнер / 2048×1080 1,33: 1 (4: 3) / 5120×3840 1,66: 1 (5: 3) / 5120×3072 1,77: 1 (16: 9) / 5120×2880 1,85: 1 / 5120×2768 1,9: 1 (эпический полный кадр) / 5120×2700 2: 1 / 5120×2560 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, ширина 5k) / 5120×2160 2,39: 1 (далее 2,40) / 5120×2142 2,44 / 5120×2098 2,35: 1 / 5120×2179 1,33: 1 (4: 3) / 4096×3072 1. 66: 1 (5: 3) / 4096×2458 1,77: 1 (16: 9) / 4096×2304 1,85: 1 / 4096×2214 1,9: 1 (исходный 4k красный) / 4096×2160 2: 1 / 4096×2048 2,35: 1 / 4096×1679 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 4096×1743 2,39: 1 (далее 2,40) / 4096×1728 2,44 / 4096×1714 1,33: 1 (4: 3) / 3840 x 2880 1,66: 1 (5: 3) / 3840 x 2304 1,77: 1 (16: 9) / 3840 x 2160 1,85: 1/3840 x 2076 2: 1 / 3840×1920 2,35: 1 / 3840×1634 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 3840×1620 2,39: 1 (далее 2,40) / 3840×1607 2,44 / 3840×1574 1,33: 1 (4: 3) / 2048×1536 1.66: 1 (5: 3) / 2048×1229 1,77: 1 (16: 9) / 2048×1152 1,85: 1 / 2048×1107 2: 1 / 2048×1024 2,35: 1 / 2048×871 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 2048×864 2,39: 1 (далее 2,40) / 2048×858 2,44 / 2048×839 1,66: 1 (5: 3) / 1920 x 1152 1,77: 1 (16: 9) / 1920×1080 1,85: 1 / 1920×1038 2: 1/1920 x 960 2,35: 1/1920 x 817 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 1920 x 810 2,39: 1 (далее 2,40) / 1920 x 803 2,40: 1 (Blu-Ray) / 1920 x 800 2,44 / 1920×787 1,33: 1 (4: 3) / 1920 x 1440Вы найдете схему бестрансформаторного модифицированного синусоидального инвертора U2013 Diy Electronics Projects, по крайней мере, следующие виды [negara]: Подобная диаграмме [негара], которая берет набор элементов и отношений между ними и выражает их, придавая каждому элементу 2D-позицию, даже если отношения выражаются как связи, включающие элементы, или перекрытия между образцами элементов таких методов: древовидная диаграмма Диаграмма сети блок-схема Диаграмма Венна экзистенциальный граф Графические диаграммы отображают взаимосвязь между двумя переменными, которые принимают либо дискретные, либо, возможно, непрерывные диапазоны значений. Примеры: гистограмма гистограмма круговая диаграмма график функции диаграмма рассеяния Схемы и другие схемы, e.грамм., диаграмма расписания поездов в разобранном виде карта плотности населения Пионерская доска Трехмерная диаграмма Многие из этих форм диаграмм обычно создаются с помощью программного обеспечения для создания диаграмм, включая Visio и Gliffy. Существуют тысячи диаграммных техник. Далее следуют еще несколько примеров. Диаграммы также можно классифицировать в зависимости от использования или цели, например, пояснения и / или способа диаграмм.
А Диаграмма действий, используемая в UML 6/9 и SysML B Диаграмма Бахмана Буч используется в программной инженерии Блок-схема Схема определения блока BDD, используемая в SysML C Диаграмма Кэрролла Картограмма Каталитический цикл Химическое уравнение Фигурная стрелочная диаграмма Диаграммы теории категорий Причинно-следственная диаграмма Схема хорды Принципиальная электрическая схема Диаграмма классов из UML 1/9 Диаграмма взаимодействия из UML 2. 0 Схема связи из UML 2.0 Коммутативная диаграмма Диаграмма сравнения Схема компонентов из UML 3/9 Схема составной структуры из UML 2.0 Диаграмма связей Диаграмма созвездия Диаграмма контекста Схема потока управления Контурная диаграмма Диаграмма Кордье Кросс-функциональная блок-схема D Схема модели данных Схема потока данных Схема структуры данных Дендрограмма Диаграмма зависимости Схема развертывания из UML 9/9 Точечная и крестовая диаграмма Двойная пузырьковая карта, используемая в образовании Дракон-карта E Диаграмма сущность-связь ERD Цепочка процессов, управляемая событиями Диаграмма Эйлера Глазковая диаграмма — диаграмма принятого телекоммуникационного сигнала. Экспресс-Г Расширенная функциональная блок-схема EFFBD F Семейное древо Диаграмма Фейнмана Блок-схема Схема технологического процесса Схема Диаграмма слияния Схема свободного тела грамм Диаграмма Ганта показывает время выполнения задач или действий, используемых в управлении проектами. Диаграмма Гротриана На диаграмме Гудмана показан пример данных об усталости: для лопастей ветряной турбины. ЧАС Диаграмма Хассе Схема HIPO я Внутренняя блок-схема IBD, используемая в SysML IDEF0 IDEF1 отношения сущностей Обзорная диаграмма взаимодействия из UML Диаграмма Исикавы J Диаграмма Джексона K Карта Карно Кинематическая диаграмма L Лестничная диаграмма Линия баланса Диаграмма грамматики ссылок M Мартин ERD Таблица последовательности сообщений Интеллектуальная карта, используемая для обучения, мозгового штурма, памяти, визуального мышления и решения проблем Диаграмма пространства-времени Минковского Схема молекулярной орбиты N N2 Диаграмма Насси Шнейдермана или структурограмма представление для структурного программирования Номограмма Диаграмма сети О Диаграмма объектов из UML 2/9 Органиграмма Луковая диаграмма, также известная как «составная диаграмма Венна». п Диаграмма пакетов из UML 4/9 и SysML Параметрическая диаграмма из SysML ПЕРТ Сеть Петри показывает структуру распределенной системы в виде ориентированного двудольного графа с аннотациями Филогенетическое древо — представляет собой филогенетические эволюционные отношения между группами организмов. Схема трубопроводов и КИПиА Фазовая диаграмма, используемая для представления информации о твердом / жидком / газовом состоянии Схема завода Диаграмма давления и объема, используемая для анализа двигателей Диаграмма Пурбе Схема технологического процесса или PFD, используемая в химическом машиностроении Схема структуры программы р Радарная диаграмма Радиальная диаграмма Схема требований, используемая в SysML Богатое изображение R-диаграмма Схема маршрутизации S Диаграмма Санки представляет потоки материалов, энергии или затрат со стрелками, пропорциональными количеству в технологической сети.Диаграмма предложений представляет грамматическую структуру предложения естественного языка. Диаграмма последовательности из UML 8/9 и SysML Язык спецификации и описания диаграмм SDL / GR. SDL — это формальный язык, используемый в информатике. Диаграмма Смита График паука Схема распыления Методология анализа и проектирования структурированных систем SSADM, используемая в разработке программного обеспечения Карта звездного неба / небесная сфера Диаграммы состояний используются для конечных автоматов в разработке программного обеспечения из UML 7/9. Дорожка для плавания Синтаксическая диаграмма, используемая в разработке программного обеспечения для представления контекстно-свободной грамматики Системная биология графическая нотация — графическая нотация, используемая в диаграммах биохимических и клеточных процессов, изучаемых в системной биологии. Диаграмма контекста системы Структура системы Систематическое планирование размещения Т Временная диаграмма: цифровая временная диаграмма Временная диаграмма: UML 2.0 Диаграмма TQM Древовидная карта U Диаграмма UML Единый язык моделирования, используемый в разработке программного обеспечения Диаграмма вариантов использования из UML 5/9 и SysML V Значение карты потока Диаграмма Венна Диаграмма Вороного W Warnier-Orr Диаграмма Вильямса Y Йордон-Коад см. Эдвард Йордон, используемый в разработке программного обеспечения
Загрузки Схема Бестрансформаторная модифицированная схема синусоидального инвертора U2013 Diy Electronics Projects
Диаграмм желчного пузыря — Схема электрических соединений авто
Диаграммы желчного пузыря — Схема электрических соединений автоНовое обновление
параллельная резистивная цепь, схема подключения mazda protege, схема подключения 1997 mazda protege, электрическая схема jeep cherokee 1995 года, проводка противотуманных фар с использованием реле bosch, цепь детектора обрыва цепи, тестер tracersender онлайн, компоненты цепи, полупроводники, интегральные схемы, микросхемы, напряжение, окончательная онлайн-схема Строитель alessio39s блог, также брошюра Chevrolet 1951 года 68 Схема подключения Ford Mustang, схема блока предохранителей аналогично Kia Rondo 2007 года далее на Kia Rondo 2010, схемы двигателей Ford и номера деталей, Схема блока предохранителей Dodge Grand Caravan 2002 года, электрическая схема CBR1000RR 2006 года, зарядное устройство Dodge электрическая схема аудиосистемы, структурная ремонтная схема, электрическая схема комбинации приборов грузовика Volvo, электрическая схема 97 buick lesabre vats, электрическая схема вилки прицепа с гибкой стойкой, 0406 sony stereo metra 707550, вопрос о проводке, схема усилителя звука с использованием операционного усилителя lm386, 2014 Chevy Cruze Схема частей двигателя, схема подключения рабочего и игрового оборудования м, схема блока предохранителей chevy silverado 2002 года, двухпроводные индуктивные датчики приближения универсальный донор, схема блока предохранителей ford f150 2008 года, 5-контактная электрическая схема австралия, схема задних фонарей 1998 mercedes ml320, блок-схема google translate, жгут проводов противотуманных фар ford focus 2012 года , схема подключения фонаря снежного плуга myers, heelssocialinnovationcom olivia91711 2004fordf150fuseboxdiagram, простая схема переключения питания, схема подключения фар Subaru Impreza 2002 года, электрическая схема также электрическая схема вилки Maytag, жгут проводов, Honda Accord lx 1996 года, электрическая схема mack truck дополнительно схема схема, электрическая схема тахометра капота 1967 gto, блок предохранителей ford focus 2014, электрическая схема pioneer deh 305 fixya picture pioneer deck wiring, lagonda schema moteur electrique fonctionnement, свет охлаждающей жидкости двигателя skoda fabia, руководство по установке силового домашнего кинотеатра, руководство по установке w схема, 69 Схема подключения вакуумной схемы Firebird, 1998 г. замена топливного фильтра мустанга, расширенная диаграмма состояний для приготовления тоста, электрическая схема, игра, электрическая схема, игровая игрушка, экспериментальная игрушка, проводка стоп-сигнала chevy s10, электрическая схема катушки зажигания карманного велосипеда, китайские электрические схемы квадроцикла, электрическая схема сигнального реле на схеме подключения реле дальнего света , Схема подключения стерео pontiac bonneville 2003 года, электрическая схема NC30, электрическая схема электромотора Дальнейшая электрическая схема зарядного устройства аккумулятора, снятие блока предохранителей dodge ram 2004 года, электрическая схема 4-контактного прицепа dodge truck 2003 года, схема задержки выключения с помощью 2n4871, проводка выпрямителя yamaha jog, Схема подключения форсунки ev14, 05 ford f250 6.0 схема предохранителей, электрическая схема прожектора для настенного светильника электрические схемы, автомобильная электрическая схема подключения категории автомобильные теги toyota, электрическая схема одиночного таймера, блок предохранителей под капотом silverado, электрическая схема дальнейшая электрическая схема нагревателя на проводке шины 71 vw, электрическая схема siemens profibus, Блок предохранителей renault scenic 2, схема подключения системы зажигания dodge ram 1500 2002 года, жакет проводки, схема подключения автомобильной сигнализации viper civic, 7-контактная плоская розетка для прицепа, электрическая схема радиоприемника Equinox 2011 года, звук полицейских сирен с ic 555, страница аналоговой и цифровой схемы 2 цифровые схемы nextgr, электрическая схема топливного насоса 2002 wrx, электрическая схема электропроводки вытяжного вентилятора для ванной комнаты, электрические цепи датчика тока gt для высоковольтных приложений l22392, электрическая схема символ зуммера, электрическая схема ford bronco ii 1986 года, схема частей сушилки универсал дополнительно детали сушилки maytag схема, 2010 dodge challenger radio схема, полярность молекул воды полярная молекула воды Схема le, топливные фильтры двигателя, схема подключения двойного хамбакера, схема подключения стартера 99 honda civic, схемы подключения электродвигателей века bl6002a, проводка постоянного тока peco track, цепь холодильника каравана, отслеживающая неисправность, хроника каравана, проект перепроводки, типы цепей редактировать источник править , схема жгута проводов ford f 150 rabs, схема электропроводки автомобильных ходовых огней, sany diagrama de cableado abanico de pie, электрическая схема системы выравнивания силового редуктора, строительная схема volvo cablage rj45 murale, проводка кабеля питания посудомоечной машины, схема жгута проводов ford bronco 1986 года, Прокладка блока предохранителей, сбалансированный xlrxlrandtrsxlr1, готовый пульт 24923b, электрическая схема, электрическая схема аккумуляторной батареи, схема электропитания с использованием электронных схем ic lm317, бензопила Husqvarna 350 2004, схема деталей страница 15, простая электрическая схема двигателя 110 atv, схема двигателя dodge dakota 2000, проводка зажигания Схема для 97 chevy blazer v6, 1997 ford thunderbird вакуумные схемы, западный плуг wirin g, первый повышающий преобразователь с 5В на 12В первый повышающий преобразователь с 5В на 12В, схема жгута проводов 4l80e получить изображение о электрической схеме, оригинальная электрическая схема универсального фургона форд эконолайн 2002 года, автоматические выключатели в выключенном положении без блокировки всего, проводка новый дом, схема проводки радио VW Jetta 97, руководство по схеме подключения plc, схема подключения обогревателя reddy, жгут проводов прицепа xterra 2005 года, схема подключения системы центрального замка, схема подключения honda civic india, схема подключения розетки, схема подключения однополюсного переключателя света, генератор электрическая схема сигнальной лампы, электрическая схема радиоприемника jeep liberty 2010, жгут проводов ford shaker 1000, черная фазовая диаграмма, блок предохранителей под капотом 98 honda civic, схема водяного цикла с надписью, электрическая схема jaguar xjs 1988 года, электрическая схема подвески Silverado 2000 года, тормоз схема подключения сигнала 2006 Wrangler, электрическая схема прицепа 2005 GMC Truck, в зависимости от того, является ли контакт замкнутым или замкнутым по времени, Схема деталей двигателя toyota hilux, электрическая схема двигателя 307 chevy, рычаг подвески honda ridgeline 2011 передний левый нижний нижний w0133, односторонняя электрическая схема 3 группы, инструкции по проводке термостата Honeywell, электрическая схема suzuki tc 125, расположение блока предохранителей Taurus se 2002Grid Tie Inverter: 10 шагов (с изображениями)
Синхронизация с фазой и частотой сети — вот что делает сетевой инвертор. Мы используем цифровую реализацию схемы ФАПЧ (Phase Lock Loop), чтобы добиться точного отслеживания фазы сетевого сигнала. Мы делаем это следующим образом:
- Выборка напряжения сети
- Создание собственного синусоидального сигнала 50 Гц
- Сравнение фазы между нашим локальным сигналом и сетевым сигналом
- Регулировка частоты локального сигнала до разницы фаз между 2 сигнала равны нулю
1) Выборка сетевого напряжения
Мы настраиваем 3-й канал АЦП для считывания линейного напряжения.Это мы получаем путем деления напряжения на отводе трансформатора, как показано. Это обеспечивает масштабированное напряжение, изменяющееся примерно на 1,65 В, которое точно представляет напряжение сети.
2) Создание локального синусоидального сигнала 50 Гц
Создать собственную локальную синусоидальную волну 50 Гц очень просто. Мы храним справочную таблицу из 256 значений синуса. Наше смоделированное значение синуса легко получить с помощью индекса поиска, который постепенно вращается по таблице.
Мы должны увеличивать наш индекс с правильной скоростью, чтобы получить сигнал 50 Гц.А именно 256 x 50 Гц = 12800 / с. Мы делаем это, используя timer9 с тактовой частотой 168 МГц. Подождав 168 МГц / 12800 = 13125 тактов, мы изменим наш индекс с правильной скоростью.
3) Сравнение фазы между нашим локальным сигналом и сетевым сигналом
Это крутая часть! Если вы проинтегрируете произведение cos (wt) x sin (wt) за 1 период, результат будет равен нулю. Если разность фаз отлична от 90 градусов, вы получите ненулевое число. Математически:
Интеграл [Asin (t) x Bsin (t + φ)] = Ccos (φ)
Это здорово! Это позволяет нам сравнить сетевой сигнал sin (ωt) с нашим местным сигналом sin (⍵t + φ) и получить значение.
Однако существует проблема, которую необходимо решить: если мы хотим, чтобы наши сигналы оставались в фазе, нам необходимо настроить нашу локальную частоту, чтобы член Ccos (φ) оставался максимальным. Это не сработает, и мы получим плохое отслеживание фаз. Это связано с тем, что d / dφ функции cos (φ) равно 0 при φ = 0. Это означает, что член Ccos (φ) не будет сильно меняться при изменении фазы. Имеет ли это смысл?
Гораздо лучше сдвинуть по фазе дискретизированный сетевой сигнал на 90 градусов, чтобы он стал cos (ωt + φ).Тогда у нас есть это:
Integral [Asin (t) Bcos (t + φ)] = Csin (φ)
Ввести фазовый сдвиг на 90 градусов легко, мы просто вставляем наши отсчеты напряжения сетевого АЦП в один конец буфера. и затем извлеките их на несколько выборок, что соответствует фазовому сдвигу на 90 градусов. Поскольку частота сети почти не меняется от 50 Гц, простая техника задержки времени работает блестяще.
Теперь мы умножаем наш сетевой сигнал, сдвинутый по фазе на 90 градусов, на наш местный сигнал и сохраняем текущий интеграл продукта за последний период (т. Е.по последним 256 значениям).
Известный нам результат будет равен нулю, если два сигнала выдерживаются точно под углом 90 градусов. Это фантастика, потому что устраняет фазовый сдвиг, который мы только что применили к сетевому сигналу. Просто чтобы прояснить, вместо максимизации интегрального члена мы пытаемся сохранить его равным нулю и сдвигаем фазу нашего сетевого сигнала. Фазовые сдвиги на 90 градусов, вносимые этими двумя изменениями, компенсируют друг друга.
Итак, если Integral_Result <0, мы знаем, что должны увеличить частоту гетеродина, чтобы вернуть его в фазу с сетью, и наоборот.
4) Регулировка частоты местного сигнала
Этот бит прост. Мы просто настраиваем период между приращениями в нашем индексе. Мы ограничиваем, насколько быстро мы можем исправить разность фаз, по существу, отфильтровывая ложные помехи. Мы делаем это с помощью ПИ-регулятора с очень маленьким членом I.
Вот и все. Мы заблокировали наш локальный синусоидальный генератор (который устанавливает заданное значение выходного тока) так, чтобы он совпадал по фазе с напряжением сети. Мы реализовали алгоритм ФАПЧ, и он работает как мечта!
Повышение частоты гетеродина также снижает фазовый сдвиг сетевого сигнала. Поскольку мы ограничиваем регулировку частоты до +/- 131 деления (+/- ~ 1%), мы повлияем на фазовый сдвиг не более чем на +/- 1 °. Это не имеет никакого значения, пока фазы синхронизируются.
Теоретически, если частота сети отклоняется более чем на 0,5 Гц, мы теряем фазовую синхронизацию. Это связано с указанным выше ограничением на то, насколько мы можем регулировать частоту гетеродина. Однако этого не произойдет, если только сеть не выйдет из строя. Наша защита от островов в любом случае сработает на этом этапе.
Мы действительно выполняем обнаружение пересечения нуля при запуске, чтобы изо всех сил пытаться запустить сигналы в фазе от смещения. Принципиальная схема инвертора
600 ВА — Схема электрических соединений в автомобиле
Принципиальная схема инвертора 600 ВА — Схема электрических соединений в автомобиле- Дом
- Схема инвертора 600 ВА