Как работает стабилизатор напряжения. Какие бывают виды стабилизаторов. Из чего состоит схема стабилизатора напряжения. Каковы преимущества и недостатки разных типов стабилизаторов.
Принцип работы стабилизатора напряжения
Стабилизатор напряжения — это устройство, предназначенное для поддержания постоянного напряжения в электрической сети. Его основная задача — компенсировать колебания входного напряжения и выдавать на выходе стабильное напряжение, как правило 220 В.
Принцип работы стабилизатора напряжения заключается в следующем:
- Измерение входного напряжения
- Сравнение входного напряжения с эталонным значением
- Корректировка выходного напряжения до нужного уровня
Для этого в составе стабилизатора обязательно присутствуют следующие основные элементы:
- Трансформатор — для повышения или понижения напряжения
- Регулирующий элемент — для управления работой трансформатора
- Управляющий элемент — для измерения напряжения и подачи команд регулирующему элементу
Основные виды стабилизаторов напряжения
По принципу работы и конструкции выделяют следующие основные виды стабилизаторов напряжения:

1. Электромеханические стабилизаторы
Принцип работы основан на автоматическом перемещении щетки по обмотке автотрансформатора с помощью сервопривода. Отличаются высокой точностью стабилизации, но низкой скоростью реакции.
2. Релейные стабилизаторы
Используют электромагнитные реле для ступенчатого переключения отводов обмотки трансформатора. Обеспечивают высокую скорость стабилизации при средней точности.
3. Электронные (симисторные) стабилизаторы
Вместо реле применяются симисторы или тиристоры для переключения обмоток. Отличаются высокой скоростью и точностью стабилизации.
Схема электромеханического стабилизатора напряжения
Электромеханический стабилизатор имеет следующую принципиальную схему:
- Автотрансформатор с регулируемым отводом
- Сервопривод с редуктором и щеткой
- Электронная схема управления
Принцип работы:
- Электронная схема измеряет входное напряжение
- При отклонении от 220 В подается сигнал на сервопривод
- Сервопривод перемещает щетку по обмотке автотрансформатора
- Изменяется коэффициент трансформации
- На выходе устанавливается напряжение 220 В
Преимущества и недостатки электромеханических стабилизаторов
Основные преимущества электромеханических стабилизаторов:

- Высокая точность стабилизации (±3%)
- Широкий диапазон входных напряжений (130-260 В)
- Высокий КПД
- Простота конструкции
Недостатки этого типа стабилизаторов:
- Низкая скорость реакции на изменение напряжения
- Шум и искрение при работе
- Быстрый износ щетки и сервопривода
- Ограниченный ресурс работы
Схема релейного стабилизатора напряжения
Релейный стабилизатор напряжения содержит следующие основные элементы:
- Автотрансформатор с несколькими отводами обмотки
- Набор электромагнитных реле
- Микропроцессорный блок управления
Принцип работы релейного стабилизатора:
- Микропроцессор измеряет входное напряжение
- Определяется необходимое число включенных обмоток
- Подаются команды на соответствующие реле
- Реле подключают нужные отводы трансформатора
- Устанавливается требуемое выходное напряжение
Характеристики и особенности релейных стабилизаторов
Ключевые характеристики релейных стабилизаторов напряжения:
- Точность стабилизации ±8%
- Скорость реакции 20-150 мс
- Диапазон входных напряжений 140-270 В
- Ступенчатая регулировка напряжения
- Допустимая перегрузка до 10%
Особенности работы релейных стабилизаторов:

- Быстрая реакция на изменение напряжения
- Слышимые щелчки при переключении реле
- Возможны кратковременные скачки напряжения при переключении
- Требуется периодическое обслуживание контактов реле
Схема симисторного стабилизатора напряжения
Электронный симисторный стабилизатор состоит из следующих основных элементов:
- Автотрансформатор с отводами обмотки
- Набор симисторов для коммутации обмоток
- Микропроцессорный блок управления
- Датчики напряжения и тока
Принцип работы симисторного стабилизатора:
- Микропроцессор анализирует входное напряжение
- Определяется момент включения нужных симисторов
- Подаются управляющие импульсы на симисторы
- Симисторы коммутируют необходимые обмотки
- Устанавливается стабильное выходное напряжение
Преимущества электронных стабилизаторов напряжения
Основные достоинства симисторных стабилизаторов:
- Высокая скорость стабилизации (до 10 мс)
- Точная регулировка напряжения
- Плавное изменение без скачков
- Бесшумность работы
- Высокая надежность и длительный срок службы
- Возможность создания двухкаскадных схем
Недостатки электронных стабилизаторов:

- Более высокая стоимость
- Чувствительность к перегрузкам
- Сложность ремонта
Выбор оптимального типа стабилизатора напряжения
При выборе стабилизатора напряжения следует учитывать следующие факторы:
- Диапазон колебаний входного напряжения
- Требуемая точность стабилизации
- Мощность подключаемой нагрузки
- Скорость реакции на изменение напряжения
- Условия эксплуатации (температура, влажность)
- Бюджет на приобретение
Оптимальный выбор зависит от конкретной ситуации:
- Для дома с редкими скачками напряжения подойдет релейный стабилизатор
- Для защиты дорогой электроники лучше использовать электронный стабилизатор
- Для мощных промышленных установок оптимален электромеханический тип
Правильно подобранный стабилизатор обеспечит надежную защиту электрооборудования и продлит срок его службы.
Виды и схемы стабилизаторов напряжения
Автор: Александр Старченко
Приборы для стабилизации напряжения сети применяются уже не одно десятилетие. Многие модели давно не используются, а другие пока не нашли широкого распространения, несмотря на высокие характеристики. Схема стабилизатора напряжения не является чем-то слишком сложным. Принцип работы и основные параметры различных стабилизаторов следует знать тем, кто ещё не определился с выбором.
Содержание:
- Виды стабилизаторов напряжения
Виды стабилизаторов напряжения
В настоящее время применяются следующие виды стабилизаторов:
- Феррорезонансные;
- Сервоприводные;
- Релейные;
- Электронные;
- Двойного преобразования.
Большой выбор стабилизаторов напряжения отечественного производства от компании «Энергия», вы найдете на сайте официального представителя ВольтМаркет.ру.
Феррорезонансные стабилизаторы конструктивно являются самыми простыми устройствами. Они состоят из двух дросселей и конденсатора и работают на принципе магнитного резонанса. Стабилизаторы такого типа отличаются высокой скоростью срабатывания, очень большим сроком эксплуатации и могут работать в широком диапазоне напряжения на входе. В настоящее время их можно встретить в медицинских учреждениях. В быту практически не применяются.
Принцип действия сервоприводного или электромеханического стабилизатора основан на изменении величины напряжения с помощью автотрансформатора. Устройство отличается исключительно высокой точностью установки напряжения. Вместе с тем скорость стабилизации самая низкая. Электромеханический стабилизатор может работать с очень большими нагрузками.
Релейный стабилизатор так же имеет в своей конструкции трансформатор с секционированной обмоткой. Выравнивание напряжения осуществляется с помощью группы реле, которые срабатывают по командам с платы контроля напряжения. Прибор имеет относительно высокую скорость стабилизации, но точность установки заметно ниже за счёт дискретного переключения обмоток.
Электронный стабилизатор работает по такому же принципу, только секции обмотки регулирующего трансформатора переключаются не с помощью реле, а силовыми ключами на полупроводниковых приборах. Точность электронного и релейного стабилизатора приблизительно одинаковая, но скорость электронного устройства заметно выше.
Стабилизаторы двойного преобразования, в отличие от других моделей, не имеют в своей конструкции силового трансформатора. Коррекция напряжения осуществляется на электронном уровне. Устройства этого типа отличаются высокой скоростью и точностью, но их стоимость намного выше, чем у других моделей. Стабилизатор напряжения 220 вольт своими руками, несмотря на кажущуюся сложность, может быть реализован именно на инверторном принципе.
Электромеханический стабилизатор
Сервоприводный стабилизатор состоит из следующих узлов:
- Входной фильтр;
- Плата измерения напряжения;
- Автотрансформатор;
- Серводвигатель;
- Графитовый скользящий контакт;
- Плата индикации.
В основе работы электромеханического стабилизатора лежит принцип регулировки напряжения путём изменения коэффициента трансформации. Это изменение осуществляется перемещением графитового контакта по свободной от изоляции обмотке трансформатора. Перемещение контакта осуществляется серводвигателем.
Напряжение сети поступает на фильтр, состоящий из конденсаторов и ферритовых дросселей. Его задача максимально очистить приходящее напряжение от высокочастотных и импульсных помех. В плате измерения напряжения заложен определённый допуск. Если напряжение сети в него укладывается, то оно сразу поступает на нагрузку.
При отклонении напряжения сверх допустимого, плата измерения напряжения подаёт команду на узел управления серводвигателем, который перемещает контакт в сторону увеличения или уменьшения напряжения. Как только величина напряжения придёт в норму, серводвигатель останавливается. Если напряжение сети нестабильно и часто изменяется, сервопривод может отрабатывать процесс регулирования практически постоянно.
Схема подключения стабилизатора напряжения малой мощности не представляет ничего сложного, поскольку на корпусе установлены розетки, а включение в сеть осуществляется шнуром с вилкой. На более мощных устройствах сеть и нагрузка подключаются с помощью винтовой колодки.
Большой выбор стабилизаторов напряжения отечественного производства от компании «Энергия», вы найдете на сайте официального представителя ВольтМаркет.ру.
Релейный стабилизатор
В релейном стабилизаторе имеется почти такой же набор основных узлов:
- Сетевой фильтр;
- Плата контроля и управления;
- Трансформатор;
- Блок электромеханических реле;
- Устройство индикации.
В этой конструкции коррекция напряжения осуществляется ступенчато, с помощью реле. Обмотка трансформатора разделена на несколько отдельных секций, каждая из которых имеет отвод. Релейный стабилизатор напряжения имеет несколько ступеней регулирования, число которых определяется количеством установленных реле.
Подключение секций обмотки, а, следовательно, и изменение напряжения может осуществляться либо аналоговым, либо цифровым способом. Плата управления, в зависимости от изменения напряжения на входе, подключает необходимое количество реле для обеспечения напряжения на выходе, соответствующего допуску. Стабилизаторы релейного типа имеют самую низкую цену среди этих приборов.
Пример схемы релейного стабилизатора
Еще одна схема стабилизатора релейного типа
Электронный стабилизатор
Принципиальная схема стабилизатора напряжения этого типа имеет лишь небольшие отличия от конструкции с электромагнитными реле:
- Фильтр сети;
- Плата измерения напряжения и управления;
- Трансформатор;
- Блок силовых электронных ключей;
- Плата индикации.
Большой выбор стабилизаторов напряжения отечественного производства от компании «Энергия», вы найдете на сайте официального представителя ВольтМаркет.ру.
Принцип работы электронного стабилизатора не отличается от принципа работы релейного устройства. Единственное отличие заключается в применении электронных ключей вместо реле. Ключи представляют собой управляемые полупроводниковые вентили – тиристоры и симисторы. Каждый из них имеет управляющий электрод, подачей напряжения на который вентиль можно открыть. В этот момент и происходит коммутация обмоток и изменение напряжения на выходе стабилизатора. Стабилизатор отличается хорошими параметрами и высокой надёжностью. Широкому распространению мешает высокая стоимость прибора.
Стабилизатор двойного преобразования
Это устройство, называемое так же инверторный стабилизатор, по своей конструкции и техническим решениям, полностью отличается от всех других моделей. В нем отсутствует трансформатор и элементы коммутации. В основу его работы положен принцип двойного преобразования напряжения. Из переменного напряжения в постоянное, и обратно в переменное.
Схема инверторного стабилизатора напряжения 220в состоит из следующих узлов:
- Фильтр сетевых помех;
- Корректор мощности – выпрямитель;
- Блок конденсаторов;
- Инвертор;
- Узел микропроцессора.
Напряжение сети, пройдя через фильтр, поступает на корректор – выпрямитель, где осуществляется первое преобразование. В блоке конденсаторов запасается энергия, которая будет необходима при пониженном напряжении.
Обычно инвертор выполняется по схеме с использованием ШИМ контроллера. Дополнительное питание необходимо для питания микропроцессора, который управляет всей работой стабилизатора.
Большой выбор стабилизаторов напряжения отечественного производства от компании «Энергия», вы найдете на сайте официального представителя ВольтМаркет.ру.
Это устройство отличается уникальными параметрами, поскольку инверторный стабилизатор не изменяет величину напряжения сети, а заново его генерирует. Это позволяет получить напряжение высокого качества со стабильной частотой.
На базе инверторного принципа может быть реализована схема регулируемого стабилизатора напряжения. В этом случае можно на схемном уровне рассчитать величину напряжения на входе, которая может быть практически любой, а стабилизатор будет выдавать 220В.
С этим читают:
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц сетях!Принципиальные схемы стабилизаторов напряжения | Полезные статьи TEPLOCOM
21-05-2015
Основные типы стабилизаторов напряжения
В настоящее время большее распространение получили следующие типы стабилизаторов напряжения:
- релейные стабилизаторы;
- электронные стабилизаторы;
- электромеханические стабилизаторы.
Выбор типа стабилизатора напряжения определяется спецификой задачи, которую нужно решить. Различные схемы построения стабилизатора напряжения определяют основные параметры приборов. Среди важных параметров стабилизаторов следует выделить следующие:
- точность стабилизации;
- скорость стабилизации;
надёжность работы;- защита от электрических помех;
- срок эксплуатации;
- стоимость стабилизатора.
Рассмотрим принципы работы основных типов стабилизаторов напряжения и их принципиальные электрические схемы.
Схема работы релейного стабилизатора
Схема работы релейного стабилизатора напряжения основана на ступенчатом регулировании напряжения путем автоматической коммутации секций вторичной обмотки трансформатора. Коммутация секций обмоток происходит с помощью силовых реле, работой которых управляет электронная плата. Специальный процессор ведет контроль входного и выходного напряжения, вычисляет необходимое число трансформации и осуществляет коммутацию нужного числа силовых реле. Такая схема стабилизатора позволяет быстро и эффективно стабилизировать напряжение в нужном диапазоне.
Принципиальная электрическая схема релейного стабилизатора напряжения
Схема работы электронного стабилизатора
Схема работы электронного стабилизатора напряжения основана на ступенчатом регулировании напряжения путем автоматической коммутации секций вторичной обмотки трансформатора. Коммутация секций обмоток происходит с помощью силовых тиристоров, работой которых управляет электронный блок управления. Напряжение на выходе стабилизатора в случае применения схемы вольтодобавочного типа определяется суммированием основного и добавочного напряжения. Такая схема стабилизатора позволяет быстро и эффективно стабилизировать напряжение в нужном диапазоне, обеспечивая высокую надёжность и бесшумность работы.
Принципиальная электрическая схема релейного стабилизатора напряжения
Схема работы электромеханического стабилизатора
Схема работы электромеханического стабилизатора напряжения основана на плавном регулировании напряжения путём автоматической коммутации дополнительного числа витков вторичной обмотки трансформатора. Коммутация дополнительных витков трансформатора происходит с помощью подвижного контакта, приводимого в движение сервоприводом. Положением подвижного контакта управляет электронный или аналоговый блок управления. Как только напряжение на входе становиться большим или меньшим установленного, блок управления дает команду на перемещение подвижного контакта до момента установления правильного напряжения на выходе. Эта схема работы стабилизатора позволяет вести плавное и точное изменение напряжения. Однако время стабилизации напряжения в такой схеме стабилизатора достаточно велико. Большим минусом стабилизаторов, построенных по этой схеме, является физический износ подвижного контакта.
Принципиальная электрическая схема электромеханического стабилизатора напряжения
Читайте также по теме:
Тех. поддержка
Бастион в соц. сетях
Канал Бастион на YouTubeнапряжение, которое должен выдавать стабилизатор! Схема, устройство и принцип работы.
Содержание (кликабельно):
- Строение стабилизаторов.
- Схема электромеханического стабилизатора.
- Характеристики электромеханического стабилизатора.
- Проблемные места и ремонт электромеханического стабилизатора.
- Какой является схема релейного преобразователя?
- Характерные особенности релейных стабилизаторов.
- Какие слабые места релейных стабилизационных приборов.
- Схема симисторного стабилизационного устройства.
- Двухкаскадные симисторные устройства.
В современной жизни ни один человек не может обойтись без использования различных электроприборов. Они сумели стать нашими лучшими помощниками, ведь дают возможность развлекаться, готовить различные вкусные блюда, продолжат пригодность различных продуктов, облегчают уборку и различные ремонтные работы.
Большинство из таких приборов разрабатывается с учетом того, что напряжение в домашней электрической сети должно равняться 220-ти вольтам, или же оно не будет характеризоваться различными колебаниями.
Для самых электроприборов стабильность напряжения является нужной для того, чтобы каждый его элемент выполнял свои функции на том уровне, который определил сам производитель. Также стабильность в электросети является необходимой и для устранения возможности перегорания отдельных элементов электроприборов.
И для того чтобы каждый электроприбор и его комплектующие могли выполнять свои целевые функции, владельцам домов или квартир необходимо использовать стабилизационные устройства. Они могут обеспечить не только оптимальную работу любимого прибора, но и уберечь его от сгорания.
Стабилизатор Энергия
Стоит отметить, что в быту можно использовать стабилизационные приборы постоянного и переменного напряжения. В тех случаях, когда количество вольт в сети колеблется на величину, большую на 10 процентов от номинальной величины (220 В), на свое вооружение нужно брать или делать самому стабилизатор переменного напряжения.
Как правило, в современных электронных приборах для подачи электричества со стабильным уровнем применяют импульсные блоки питания.
Однако, если нужно стабилизировать электричество для холодильников, микроволновых печей, насосов и кондиционеров, то импульсные приборы стабилизации тока уже не подойдут.
Причина этого кроется в том, что существует потребность во внешней стабилизации переменного напряжения. Здесь на помощь придут бытовые стабилизаторы напряжения, которые на выходе способны обеспечить постоянные 220 вольт.
Учитывая тот факт, что такие устройства имеют много разновидностей, в дальнейшем будет рассмотрен каждая разновидность в отдельности. При этом вы сможете заглянуть и под корпус каждого вида стабилизационного устройства.
Общее строение стабилизационных устройств
Бытовые стабилизаторы могут быть электромеханическими, релейно-трансформаторными и электронными. Также на рынке еще можно встретить феррорезонансные стабилизационные приборы. Они пользовались большой популярностью в прошлом, однако их сегодня практически не используют.
Люди отказываются от них через большое количество недостатков.
Стоит отметить, что независимо от вида стабилизаторы работают по похожей схеме. Эта схема предусматривает наличие:
- — трансформатора;
- — регулирующего элемента;
- — управляющего элемента.
Данную схему можно увидеть на рисунке, который приводится ниже.
рис.1 схема стабилизатора
На этой схеме трансформатор обозначен, как Т1. Регулирующий элемент обозначается РЭ, управляющий элемент — УЭ. Задачей трансформатора является либо повышение, либо понижение напряжения, если оно не является равным 220-ти вольтам.
Для того, чтобы он мог выполнять эту цель, производители монтируют регулирующий элемент. Именно он управляет работой трансформатора. Чтобы этот регулирующий компонент «знал», как управлять трансформатором, в стабилизатор монтируют управляющий элемент.
Он осуществляет измерение напряжения на входе, сравнивает его с оптимальным напряжением и дает необходимую команду регулирующему элементу.
Каждый стабилизационный прибор работает по такой схеме.
Разница между ними заключается в строении регулирующих элементов и особенностях трансформатора.
Схема электромеханического стабилизатора
Наиболее простым по своему строению является электромеханическое стабилизационное устройство. Оно предусматривает наличие:
- Регулируемого автотрансформатора или ЛАТРа.
- Сервопривода с редуктором и щеткой.
- Электронной схемы.
Основным его элементом является лабораторный ЛАТР или бытовой регулирующий автоматический трансформатор. Благодаря применению последнего компонента этот прибор может похвастаться КПД высокого уровня. Сверху над этим трансформатором монтируется двигатель, который имеет малые размеры.
Схема стабилизатора
Этот двигатель имеет в себе редуктор. Двигатель имеет достаточную мощность, чтобы поворачивать бегунок в трансформаторе. Оптимальным условием работы этого двигателя является обеспечение одного полного оборота бегунка в течение десяти-двадцати секунд.
В конце бегунка находится щетка, которая в среднем превышает в 2,2 раза диаметр провода обмотки трансформатора. Собственно до этих проводов и прикасается сама щетка.
Конечно, работа двигателя зависит от команд электронной схемы. В тех случаях, когда происходят изменения в токе на входе, электронная схема обнаруживает их и дает указание двигателю сместить бегунок на определенную величину, в результате чего на выходе получаются желаемые 220 вольт.
Характеристики электромеханического преобразователя
Такая простая конструкция этого типа стабилизатора напряжения, который на выходе выдает 220 вольт и который часто выпускается под маркой «Ресанта», является его преимуществом. В список преимуществ входит и возможность обеспечения высокой точности уровня выходного напряжения.
Эта точность равняется ±3 процентам. Что касается диапазона входных вольт, то он довольно большой. Так для некоторых моделей он колеблется в пределах 130-260-ти вольт.
Простая конструкция является причиной и некоторых недостатков. Так при перемещении щетки (бегунка) слышно гул. При этом места контакта могут искриться.
Полезный совет: такая щетка довольно быстро изнашивается. Потому за ее состоянием нужно следить каждый год. Как показывает практика, каждые три года нужно осуществлять замену щетки.
Главная слабость и ремонт
Главной слабостью этого стабилизатора является сервопривод (он же двигатель). Во время работы устройства этот двигатель постоянно работает. Его ротор не перестает крутиться ни на минуту. Конечно, следствием этого является быстрый износ и преждевременный выход из строя.Выходом из этой ситуации будет замена изношенного двигателя.
Полезный совет: двигатель можно не заменять, а попробовать отреставрировать. Для этого его нужно провести его отключение от схемы устройства и подсоединить к мощному источнику питания. На выводы сервопривода подают 5 ватт, проводя смену полярности.
В конечном итоге весь «мусор», который накопился на щетке, отжигается. После этого двигатель может работать еще некоторое время.
Один из самых главных недостатков кроется в медленной реакции. Поэтому, сфера применения таких стабилизаторов с выходным напряжением 220 вольт является несколько ограниченной.
В частности, их не следует применять для электроприборов, которые могут быстро сгореть от высокого напряжения. В основном этими электроприборами являются различные электронные устройства и высокотехнологичные установки.
Схема релейных стабилизационных устройств
Что касается релейно-трансформаторных и электронных стабилизаторов напряжения, то они имеют одинаковую схему построения. Главная разница заключается в том, что в первых в качестве регулирующего элемента используется реле, в других — симисторы или тиристоры.
Эти типы стабилизационных устройств называются еще ступенчатыми. Это означает то, что выравнивание тока происходит ступенями.
Регулирующий элемент также называют еще ключом. Количество таких ключей зависит от модели. В наиболее дешевых моделях находится пять таких ключей. Каждый ключ может подключаться к определенной обмотке автоматического трансформатора.
В результате замыкания им определенной части обмотки происходит изменение выходного количества вольт.
Общая схема таких стабилизационных устройств подается на рис. 2:
Релейные стабилизаторы могут изменять количество выходных вольт в 3-6 ступеней. Главным коммутирующим элементом этих устройств являются электромагнитные реле, которые подключают определенные обмотки трансформатора.
Количество обмоток, которое является необходимым для выравнивания тока, определяется микропроцессором. Он передает команды преходящим ключам, которые и управляют электрическим реле.
Подытоживая, можно отметить, что схема релейного стабилизатора переменного напряжения, который на выходе выдает 220 вольт, также является простой.
Характерные особенности релейных приборов
Эти стабилизационные приборы характеризуются точностью напряжения на выходе, которая составляет ±8 процента. Конечно, этот показатель хуже, чем показатель выше описанного типа стабилизатора. Однако он находится в пределах требований, установленных государством.
Особенностью работы этих стабилизационных устройств является то, что когда в них входит 195 вольт, то на выходе будет 233 вольта. Когда количество входных вольт увеличится на 3 вольта. То на выходе уже будет 236.
Релейный стабилизатор разобранный
Однако, когда входное напряжение будет равно 200 вольтам, состоится переключение реле и на выходе уже будет 218 вольт. Таким образом устройство работает и при понижении количества вольт на входе.
Проблему с точностью отлично компенсирует скорость реакции на изменения в токе. По словам производителей на изменение тока нужно от 20 миллисекунд. Практика показывает, что это происходит в течение 100-150 миллисекунд.
Релейные стабилизационные приборы могут выравнивать входной ток, минимальное напряжение которого может равняться 140 вольтам, максимальное — 270 вольтам. Допустимой является и перегрузка на 10 процентов от нагрузки, которую рекомендует сам производитель.
Проблемные места и их ремонт
Во время процесса коммутации на контактах реле постоянно образуется дуга. Ее образование приводит к разрушению контактов. Именно контакты являются слабым местом этих стабилизационных устройств.
Контакты могут или обгорать, или залипать. Соответственно, главное внимание во время любого обслуживания должно направляться на состояние контактов.
В том случае, когда реле выходят из строя, ломаются и транзисторные ключи. В случае поломки реле проводят их полную замену.
Полезный совет: реле можно отреставрировать. Данный процесс заключается в снятии их крышки, освобождении их от пружины и очистке. Для очистки берут наждачную бумагу «нулевка». Очистить нужно как нижний, так и верхний, так и подвижный контакты. После этого проводят очистку бензином и собирают реле.
Во время ремонтных работ также следует провести проверку кварцевого резонатора и каждого электролитического конденсатора, который находится на плате контроллера.
Полезный совет: во время проверочных или диагностических работ входной ток нужно подавать сразу на ЛАТР. Благодаря этому входной ток можно будет изменять в больших величинах. Роль нагрузки должна выполнять 220-вольтная лампа накаливания.
Чтобы сохранить технический ресурс релейного стабилизатора и любого другого стабилизационного устройства, нужно раз в шесть месяцев проводить его техобслуживание.
Симисторные приборы
Кроме вышеупомянутых стабилизаторов, очень применяемым в быту является симисторный электронный стабилизатор. Схема такого стабилизатора напряжения, который способен быстро обеспечить на выходе 220 вольт, является почти такой, как и релейного.
Однако вместо реле уже используются симисторы. Симисторы являются достаточно сложными в управлении. Они должны всегда включаться, когда синусоида напряжения находится в нулевой точке. Это дает возможность избежать искажения самой синусоиды.
Симисторный стабилизатор. Внешний вид
Конечно, определением момента для их включения занимается сам процессор. Включение симистора осуществляется благодаря подаче на него сильного импульса. Кроме замера напряжения и определения момента включения симистора, процессор также проверяет состояние симистора, то есть является ли он включенным или выключенным.
После выполнения этих операций процессор дает команду на включение симистора. Выполнение этой совокупности действий длится не более одной микросекунды. Также очень быстро включается и симистор. В общем, время реакции не превышает десяти миллисекунд.
Благодаря таким особенностям изменение напряжения происходит очень быстро. Также электронные стабилизационные приборы вместо симистора могут иметь тиристоры. При этом тиристоры часто применяются в тех стабилизаторах напряжения, которые превращают 220 вольт в 110 вольт.
Большие скорости работы процессора и симисторов позволяют также создавать и двухкаскадные электронные стабилизационные устройства. Это означает, что выравнивание напряжения происходит в два этапа.
Во время первого этапа первый каскад делает грубое выравнивание тока. Во время второго этапа проводится идеальное выравнивание.
Двухкаскадные симисторные устройства
Преимуществом использования двух каскадов является то, что появляется возможность в использовании небольшого количества симисторов. Так, на каждом каскаде можно использовать по четыре симистора. В результате это дает возможность выбирать между 16-ю способами комбинации обмоток трансформатора.
Схема двухкаскадного стабилизатора
Если на обоих каскадах используется по шесть симисторов, то количество комбинаций подключения обмоток уже будет равняться 36-ти.
Использование каскадов несколько снижает скорость реакции трансформатора.
В общем, время реакции занимает 20 миллисекунд. Такая скорость выравнивания тока для бытовой техники является более чем приемлемой.
Такие стабилизаторы можно применять не только в быту, но и многих промышленных сферах. Они способны обеспечить выходные 220 вольт при условии, если на входе будет не менее 140 и не более 270 вольт.
Удобный, надежный, недорогой Штиль R600ST Подключение стабилизатора напряжения пошаговая инструкция Как выбрать стабилизатор напряжения для дома Стабилизатор напряжения Штиль R600T обеспечит надежную работу электроники
принцип работы, преимущества, правила выбора
В компании «Минимакс» представлен большой ассортимент стабилизаторов напряжения. У нас вы найдете модели, которые позволяют безопасно эксплуатировать дорогостоящее и чувствительное оборудование, бытовые приборы и производственные системы, установки. Сегодня мы хотим осветить преимущества стабилизаторов напряжения «ЭНЕРГИЯ» и описать основные риски от перепадов напряжения.
Как понятно из самого названия, стабилизатор напряжения призван делать этот параметр тока ровным, в пределах допустимых значения. Устройство пропускает через себя электричество в диапазоне от 130-260 вольт, и должен на выходе показывать от 200 до 240 вольт, так как это укладывается в вариант нормы по российским стандартам.
Внутри стабилизатора расположен трансформатор. Что это такое, все знают из школьного курса физики – катушка с намотанной проволокой, в которой при подаче энергии возникает электромагнитная индукция, влияющая на качественные характеристики электричества. Представьте себе трансформатор как стопку металлических пластин на которую намотали две катушки из медной проволоки (первичная и вторичная обмотка).
Обмотка трансформатораНа первичной десять витков проволоки и подано напряжение 220 В. Если на вторичной обмотке присутствуют те же десять витков, то напряжение не изменится, но когда мы снижаем кол-во витков до пяти, то выходное напряжение понизится до 110 В. Аналогично работает и обратная история – для повышения параметра нужно на одном конце иметь меньшую обмотку, на другом – пропорционально увеличенную. Соответственно, через количество витков мы можем управлять напряжением.
Но как изменить количество витков вторичной обмотки, ведь нельзя все время вручную перематывать и отсчитывать их число? Этим занимается электронный блок управления. Один из контактов – подвижный, он способен перемещаться от одного витка к другому, меняя их количество между контактами. Следовательно, изменяется и напряжение на вторичной обмотке, причем в нужную нам сторону.
Электрооборудование призвано выполнять повторяющиеся или монотонные операции, поэтому оно нуждается в электротоке со стабильными параметрами. Если же напряжение будет недостаточным иди избыточным, а еще хуже того – часто менять свое значение, то и аппараты станут работать с перебоями. К тому же это приводит к быстрому износу или аварийному отключению. Вот какие неприятности наблюдаются при пониженном и чрезмерно высоком напряжении.
Что касается выбора стабилизатора напряжения для промышленного, коммерческого использования, то здесь слишком много переменных. Кроме того, мы уверены, что проектированием и установкой оборудования занимаются профессиональные инженеры и они в наших советах не нуждаются. А вот обывателям можно дать несколько рекомендаций.
Количество фаз
Если сеть однофазная, тогда и стабилизатор должен быть однофазным. Для трёхфазных потребителей выбирают трёхфазный стабилизатор или три однофазных.
Откройте свой электрический щиток и почитайте количество проводов. Для однофазной сети их будет два – фаза и ноль, также должно присутствовать заземление – это провод №3, но в старых домах его может и не быть.
Трёхфазная электросеть (редкость для многоквартирных домов) имеет 4 или 5 токоведущих линий. Три провода – фазы, четвёртый – ноль, пятый – заземление. Так же помните, что в однофазной цепи напряжение 220 В, в трёхфазной цепи между фазой и нулем тоже 220 В, а напряжение между двумя фазами 380 В.
Диапазон стабилизируемого напряжения
Стабилизаторы разных марок рассчитаны на свой разброс напряжения, которым они могут управлять, например, от 100 до 250 В или 150 до 270 и т.д. – это указано в характеристиках аппарата. Другое дело что нужно выяснить, а какой диапазон нужен вам в конкретном случае.
Например, летом вы живете за городом и в дачном поселке напряжение явно нестабильное, вы это чувствуете по мерцанию света и другим показателям при работе с электрооборудованием. Тогда следует делать замеры. Обычно их производят в течение нескольких дней, утром и вечером, когда потребление в сети наиболее высокое, и днем или ночью, когда нагрузка не разбирается потребителями слишком активно. Так вы узнаете средние, минимальные и максимальные цифры, которые помогут выбрать аппарат.
Нагрузочная способность стабилизатора
Сравним напряжение с уровнем воды в бочке, а стабилизатор – с насосом, который перекачивает жидкость. Чем выше перепад уровней воды, тем сложней работать насосу, а если поднимать ее придется слишком высоко, то он может вовсе не справиться с задачей. Аналогичным образом стабилизатор сможет выдержать лишь определенное число подключенных приборов.
График нагрузочной способности указан в паспорте устройства и отмечен в его технических характеристиках. На схеме показана выходная мощность в зависимости от входного напряжения.
Фактическая мощность стабилизатора при напряжении 170 В может достигать лишь 75% от номинала, а при 130 В – всего 30%. Итак, нагрузочная способность зависит от напряжения, поэтому стабилизатор мощностью 10 кВА при напряжении 160 В покажет нагрузочную способность 60%, то есть реальная мощность составит не 10, а 6 кВА. При выборе стабилизатора учитывайте суммарную мощность подключаемых приборов, ее указывают в тех. паспорте.
Теперь вы знаете основные моменты в работе стабилизаторов напряжения и сможете выбрать их для себя из нашего ассортимента.
Производитель – компания «Энергия» – один из лидеров на российском рынке с собственным конструкторским отделом и заводами в России и Китае. Ассортимент достигает 3000 моделей. Среди покупателей стабилизаторов «Энергия» – промышленные предприятия, компании нефтегазового сектора, застройщики, структуры ЖКХ, а также бытовые потребители электроэнергии.
электронных, релейных, электромеханических и инверторных
Любое электрооборудование проектируется с расчётом на стабильные параметры сетевого напряжения. Это необходимо по двум причинам:- Подключённое к сети устройство должно обеспечивать стабильные параметры тока на выходе в соответствии со своим целевым предназначением;
- Электрическая схема оборудования нуждается в защите от аномалий входного тока, которые являются основной причиной сбоев в работе и выходе из строя потребителей электроэнергии вследствие перегорания их токопроводящих контактов и элементов.
Чтобы питающее сетевое напряжение оставалось неизменным, используется специальное устройство – стабилизатор напряжения. Он осуществляет выравнивание характеристик входного тока и обеспечивает отключение потребителей в случае возникновения короткого замыкания или других критических сетевых аномалий.
Виды стабилизаторов напряжения
Принципиальная схема стабилизатора напряжения включает 2 основных элемента, функции которых заключаются в сравнении входных параметров тока с требуемыми и регулировкой выходных характеристик. При выборе стабилизатора необходимо учитывать его основные параметры, которые должны соответствовать свойствам электросети и особенностям питающихся от неё потребителей.
В список главных характеристик любого стабилизирующего устройства входят:
- Точность стабилизации;
- Скорость реакции на изменения параметров входного тока;
- Эксплуатационная надёжность;
- Защищённость от помех;
- Срок эксплуатации;
- Стоимость.
Существует несколько технических решений, позволяющих обеспечить стабильные параметры тока в сетях электропитания различного назначения. Наиболее широкое применение получили следующие виды стабилизаторов напряжения:
Сервоприводные. Обеспечивают высокую точность стабилизации и обладают неплохой устойчивостью к сетевым перегрузкам, включая короткое замыкание. Схема стабилизатора напряжения сервоприводного типа имеет существенный недостаток – низкую скорость реакции на изменения характеристик входного тока, вследствие их целесообразно использовать для защиты потребителей, питающихся от сетей, исключающих резкие скачки напряжения на входе.
Релейные. Характеризуются завидным быстродействием, однако не способны обеспечить высокую точность и качество выравнивания выходного напряжения, вследствие чего применяются для защиты электрооборудования малой мощности.
Электронные. Работают по тому же принципу, что и релейные, но вместо коммутационных реле функцию регулировки выходного напряжения выполняют электронные ключи – симисторы или тиристоры. Устройства этого типа отличаются высокой скоростью стабилизации и надёжной защитой от резких скачков входного напряжения. К недостаткам можно отнести сравнительно большую погрешность при выравнивании выходного тока и высокую стоимость.
Электромеханические. Представляют собой разновидность сервоприводных стабилизаторов. В отличии от последних, в оборудовании этого класса вместо графитовых щёток используются ролики, обеспечивающие защиту от перегрева, высокую перегрузочную способность и продолжительный срок службы системы. Главным минусом электромеханического стабилизатора является сравнительно высокая стоимость.
В продаже встречаются гибридные (с двойной релейной схемой), а также инверторные и широтно-импульсные (ШИМ) стабилизаторы. Они обеспечивают высокую скорость выравнивания выходного тока с небольшой погрешностью и могут работать с широким диапазоном входных параметров напряжения. Стабилизаторы с подмагничиванием и дискретным высокочастотным регулированием являются узкоспециализированными, вследствие чего широкого применения на практике не получили.
Сервоприводные стабилизаторы
Схема стабилизатора напряжения сервоприводного типа включает:
- Блок защиты от перегрузки;
- Автотрансформатор;
- Серводвигатель с редуктором;
- Блок управления
Сервоприводные стабилизаторы напряжения осуществляют выравнивание выходного тока посредством сервопривода, который приводит в движение коммутационные контакты – графитовые щётки. Перемещение последних в нужную позицию обмотки трансформатора осуществляется плавно без прерывания фазы и искажений синусоиды выходного напряжения. При скачках или проседаниях входного тока в пределах 10 В блок управления выдаёт команду серводвигателю, который двигает коммутационные контакты до достижения требуемых на выходе 220 В.
Схема регулируемого стабилизатора напряжения сервоприводного типа включает подвижные элементы, что снижает его надёжность и долговечность. Кроме того, устройства этого класса поддерживают достаточно узкий диапазон входного напряжения (150-260 В) и допустимой нагрузки (в пределах 250-500 Вт). В то же время, работают они практически бесшумно и обеспечивают погрешность выравнивания параметров тока не более 2-3%.
Стабилизаторы релейного типа
Принцип работы устройств стабилизации релейного типа основан на ступенчатом регулировании напряжения. Осуществляется оно посредством силовых реле, которые выполняют коммутацию секций на вторичной обмотке автотрансформатора после вычисления необходимого числа трансформации контролирующим входные и выходные параметры тока процессором.
К основным достоинствам релейных стабилизаторов относят:
- Компактные габариты и небольшой вес;
- Широкий диапазон выравнивания;
- Возможность применения при температурном режиме -20…+40°C;
- Низкую стоимость.
Главные минусы этого оборудования – малая перегрузочная способность и снижение скорости стабилизации при увеличении точности последней.
Электронные стабилизаторы напряжения
Электронные устройства стабилизации работают по принципу ступенчатого регулирования напряжения посредством автоматической коммутации участков вторичной обмотки трансформатора, которая осуществляется силовыми электронными ключами, управляемыми процессорным блоком.
Отсутствие открытой коммутации исключает возникновение искр и окисление токопроводящих контактов схемы стабилизатора при избыточном токе на входе. Кроме того, оборудование этого класса обеспечивает малую инерционность срабатывания, отличается высокой конструктивной надёжностью и полностью бесшумной работой.
Можно собрать электронный стабилизатор напряжения 220В своими руками. Стоимость такое устройство будет иметь гораздо меньшую, чем произведённое на заводе, обеспечивая простоту в обслуживании. Основным недостатком самодельных решений является их низкая надёжность.
Инверторные стабилизирующие устройства
Всё более популярными становятся устройства стабилизации, работающие по принципу двойного преобразования напряжения. Они не имеют подвижных элементов и обеспечивают куда более высокое качество выравнивания тока, чем классические сервоприводные, релейные и электронные.
Схема инверторного стабилизатора напряжения 220В включает:
- Входной частотный фильтр;
- Выпрямитель напряжения;
- Корректор коэффициента мощности;
- Накопительный конденсатор;
- Преобразователь постоянного напряжения в переменное (инвертор) с требуемыми на выходе устройства характеристиками.
- Микроконтроллер.
Входной ток проходит частотную фильтрацию, после чего выпрямитель превращает его в постоянный с правильной синусоидой. В результате значительно возрастает коэффициент мощности. Постоянное напряжение заряжает конденсаторы, с которых ток поступает на инвертор, где выравниваются его частота и напряжение до требуемых 50 Гц и 220 В соответственно.
Инверторные устройства стабилизации обеспечивают КПД выше 90% и практически нулевую инерционность, поддерживая широкий спектр входных параметров тока.
Схема подключения стабилизатора напряжения не представляет особой сложности. Очень важно при этом грамотно выбрать сечение кабеля:
- Чем выше мощность устройства, тем большей должна быть площадь сечения;
- При низком уровне входного напряжения сила тока будет большой, поэтому для сетей с преобладающими проседаниями напряжения следует выбирать сечение кабеля с запасом.
И главное: при подключении стабилизатора любого типа требуется неукоснительно соблюдать правила электробезопасности и рекомендации производителя, указанные в паспорте устройства.
Стабилизаторы напряжения, типовые схемы включения и принцип работы
Типовые схемы включения стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение показаны на рис. 1. Для всех микросхем емкость входного конденсатора С1 должна быть не менее 2,2 мкФ для керамических или танталовых и не менее 10 мкФ — для алюминиевых конденсаторов, а выходного конденсатора С2 — не менее 1 и 10 мкФ соответственно. Некоторые микросхемы допускают и меньшую емкость, но указанные значения гарантируют устойчивую работу любых стабилизаторов.
Если требуется нестандартное значение стабилизированного выходного напряжения или плавное его регулирование, удобно использовать специализированные регулируемые стабилизаторы, поддерживающие напряжение 1,25В между выходом управляющим выводом. Типовая схема включения для стабилизаторов с регулирующим элементом показана на рис.2 Резисторы R1 и R2 образуют внешний регулируемый делитель напряжения, который входит в цепь установки уровня выходного напряжения Uвых. равного Uвых=1,25(1+R2/R1)+Iпот*R2, где Iпот=50…100 мкА — собственный потребляемый ток микросхемы. Число 1.25 в этой формуле — напряжение между выходом и управляющим выводом, которое поддерживает стабилизатор в рабочем режиме.
В отличие от стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение, регулируемые стабилизаторы без нагрузки не работают. Минимальное значение выходного тока маломощных регулируемых стабилизаторов равно 2,5…5мА и 5…10мА — для мощных. В большинстве случаев нагрузкой служит резистивный делитель напряжения R1 R2 (рис.2).
По этой схеме можно включать и стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением. Однако во-первых, потребляемый ими ток значительно больше (2…4 мА) и, во-вторых, он менее стабилен при изменении выходного тока и входного напряжения. По этим причинам максимально возможного коэффициента стабилизации устройства достичь не удастся.
Для снижения уровня пульсаций на выходе, особенно при большем выходном напряжении, рекомендуется включать сглаживающий конденсатор СЗ емкостью 10 мкФ и более. К конденсаторам С1 и С2 требования такие же, как и к соответствующим конденсаторам фиксированных стабилизаторов.
Если стабилизатор работает при максимальном выходном напряжении, то при случайном замыкании входной цепи или отключении источника питания микросхема оказывается под большим обратным напряжением со стороны нагрузки и может быть выведена из строя. Для защиты микросхемы по выходу параллельно ей включают защитный диод VD1.
Другой защитный диод — VD2 — защищает микросхему со стороны заряженного конденсатора СЗ. Диод быстро разряжает этот конденсатор при аварийном замыкании выходной или входной цепи стабилизатора.
Типовые схемы компенсационных стабилизаторов напряжения на транзисторах
Стабилизаторы напряжения в интегральном исполнении
Как правильно подключить стабилизатор напряжения
Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.
Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).
Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.
На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.
А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.
Что нужно для подключения
Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:
- трехжильный кабель ВВГнГ-Ls
Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.
- выключатель трехпозиционный
Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:
1включен потребитель №1 2выключено 3включен потребитель №2Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.
Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.
С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.
- провод ПУГВ разных цветов
Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.
Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.
Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.
Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.
Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.
А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.
Инструкция по подключению в щитке
Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.
- в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора
Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.
- во втором положении II (язычок автомата смотрит вниз) – эл.снабжение будет идти через стабилизатор
- положение «0» – все электроприборы отключены, как от стабилизатора, так и от внешней сети
Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.
Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.
Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:
- вход на стабилизатор
- выход из стабилизатора
Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.
Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.
Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.
Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.
Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.
Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.
Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).
В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.
Подключение стабилизатора
Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.
Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:
- фазную жилу входного кабеля стабилизатора затягиваете на клемме ВХОД (Lin)
- нулевую жилу (синего цвета) к клемме N (Nin)
- заземляющую жилу к винтовому зажиму с обозначением ”земля”
Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.
Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.
Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.
Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.
Для этого подсоединяете кабель — выход со стабилизатора.
- его фазную жилу к зажиму ВЫХОД (Lout)
- нулевую к N (Nout)
- жилу заземления, туда же где и заземляющая жила от входного кабеля
Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.
Проверка схемы
Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.
Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.
Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.
Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.
Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.
Ошибки подключения
1Неправильное расположение и место установкиУ вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.
О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.
2Подключение через простой автомат, а не трехпозиционныйБезусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.
Однако, этот выключатель может реально спасти ваш прибор от выхода из строя.
Дело в том, что переключение стабилизатора напряжения из обычного режима в режим “транзит”, должно выполняться с определенной последовательностью.Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.
Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.
И только затем снова включаете автоматы.
Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.
С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!
Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.
3Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводнойВы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.
Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.
4Отсутствие наконечников на многожильных проводахПочему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.
При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.
Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.
5Выбивает общий автомат в щиткеИногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.
Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.
А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.
Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.
Источники — //cable.ru, Кабель.РФ
Статьи по теме
Схема автоматического стабилизатора напряжения для телевизоров и холодильников
Здесь мы рассмотрим конструкцию простого автоматического стабилизатора сетевого напряжения переменного тока, который может применяться для защиты таких приборов, как телевизор и холодильник, от колебаний напряжения.
Стабилизатор напряжения — это устройство, которое предназначено для определения несоответствующих колебаний напряжения на входах сети переменного тока и их корректировки для получения стабилизированного напряжения для подключенных устройств или устройств.
Как работает схема
Обращаясь к рисунку, мы обнаруживаем, что предлагаемая схема автоматического стабилизатора напряжения сконфигурирована с одним операционным усилителем IC 741.Он становится управляющей частью всей конструкции. Операционный усилитель подключен как компаратор, мы все знаем, насколько хорошо этот режим подходит для IC 741 и других операционных усилителей. Два входа подходят для указанных операций.
На вывод №2 ИС устанавливается опорный уровень, создаваемый резистором R1 и стабилитроном, в то время как на вывод №3 подается напряжение выборки от трансформатора или источника питания.
Это напряжение становится напряжением считывания для ИС и прямо пропорционально изменяющемуся входному переменному току нашей сети.
Предустановка используется для установки точки срабатывания или пороговой точки, при которой напряжение может считаться опасным или несоответствующим. Мы обсудим это в разделе процедуры настройки.
Вывод №6, который является выходом ИС, переходит в высокий уровень, как только контакт №3 достигает заданного значения и активирует ступень транзистора / реле.
В случае, если сетевое напряжение пересекает заданный порог, неинвертирующая ИС обнаруживает это, и на ее выходе сразу же становится высокий уровень, включая транзистор и реле для желаемых действий.
Реле, которое является реле типа DPDT, имеет свои контакты, подключенные к трансформатору, который является обычным трансформатором, модифицированным для выполнения функции стабилизирующего трансформатора.
Первичная и вторичная обмотки соединены между собой таким образом, что при соответствующем переключении отводов трансформатор может добавлять или вычитать определенную величину сетевого напряжения переменного тока и создавать результирующую для выходной подключенной нагрузки.
Контакты реле соответствующим образом интегрированы в ответвления трансформатора для выполнения вышеуказанных действий в соответствии с командами, подаваемыми с выхода операционного усилителя.
Таким образом, если входное напряжение переменного тока имеет тенденцию к увеличению установленного порогового значения, трансформатор вычитает некоторое напряжение и пытается не дать напряжению достичь опасного уровня и наоборот в ситуациях низкого напряжения.
Полная принципиальная схема
Расчет операционного усилителя
Если вместо стабилитрона на выводе №2 использовался резисторный делитель, соотношение между опорным уровнем на выводе №2 операционного усилителя с резисторным делителем и Vcc можно было бы представить следующим образом:
Vref = (R2 / R1 + R2) x Vcc
Где R2 — резистор, используемый вместо Z1.
Схема подключения реле трансформатора
Список деталей
Для изготовления этой самодельной схемы автоматического стабилизатора сетевого напряжения вам потребуются следующие компоненты:
- R1, R2 = 10K,
- R3 = 470K или 1M, (более низкие значения позволят более медленная коррекция напряжения)
- C1 = 1000 мкФ / 25 В
- D1, D2, D3 = 1N4007,
- T1 = BC547,
- TR1 = 0-12 В, 500 мА,
- TR2 = 9-0-9 В, 5 А,
- IC1 = 741,
- Z1, Z2 = 4.7 В / 400 мВт
- Реле = DPDT, 12 В, 200 или более Ом, приблизительное выходное напряжение для данных входов
Пропорции стабилизированного выхода и нестабилизированного входного напряжения
ВХОД —— ВЫХОД
200 В — ——- 212 В
210 В ——— 222 В
220 В ——— 232 В
225 В ——— 237 В
230 В ——- — 218V
240V ——— 228V
250V ——— 238V
Как настроить схему
Обсуждаемая простая схема автоматического стабилизатора напряжения может быть настроена с помощью следующих шагов:
Первоначально не подключайте трансформаторы к цепи, также оставьте R3 отключенным.
Теперь, используя регулируемый источник питания, запитайте цепь через C1, положительный вывод питания идет на линию контакта №7 операционного усилителя, а отрицательный — на линию отрицательного контакта №4 операционного усилителя.
Установите напряжение примерно на 12,5 и отрегулируйте предустановку так, чтобы выход IC просто становился высоким и запускал реле.
Помните, здесь мы предположили, что выход постоянного тока 12,5 В от TR1 соответствует примерно 225 В переменного тока на входе от сети …. Для вашей схемы обязательно подтвердите это перед выполнением этой процедуры настройки.Это означает, что если предположим, вы обнаружите, что ваш выход постоянного тока TR1 соответствует 13 В для входа 225 В, то завершите эту процедуру, используя 13 В … и так далее.
Теперь при понижении напряжения примерно до 12 В операционный усилитель должен отключить реле в исходное состояние или обесточить его.
Повторите и проверьте действие реле, изменив напряжение с 12 до 13 вольт, что должно заставить реле срабатывать соответственно.
Ваша процедура настройки окончена.
Теперь вы можете подключить трансформатор в соответствующие положения со схемой, а также восстановить соединения R3 и реле в их исходных точках.
Ваша простая самодельная схема стабилизатора напряжения сети готова.
При установке реле срабатывает всякий раз, когда входное напряжение превышает 230 вольт, доводя выходное напряжение до 218 вольт, и сохраняет это расстояние постоянно, когда напряжение достигает более высоких уровней.
Когда напряжение снова падает до 225, реле обесточивается, подтягивая напряжение до 238 вольт, и сохраняет разницу при дальнейшем падении напряжения.
Вышеупомянутое действие поддерживает выходное напряжение устройства в диапазоне от 200 до 250 вольт с колебаниями в диапазоне от 180 до 265 вольт.
Предупреждение: единичное неправильное подключение может привести к возгоранию или взрыву, поэтому будьте осторожны. Всегда используйте 100-ваттную защитную лампу последовательно с линией электросети, которая изначально идет к стабилизирующему трансформатору. После подтверждения операций вы можете удалить эту лампочку.
2) Вся цепь не изолирована от сети, поэтому пользователям рекомендуется соблюдать особую осторожность при тестировании устройства в открытом положении и при включенном питании, чтобы избежать смертельного поражения электрическим током.
Как сделать автоматический стабилизатор напряжения? Схема, объяснение конструкции
Введение
На рынке доступно огромное количество разнообразных стабилизаторов напряжения, и, конечно же, не составляет большого труда приобрести один в соответствии с потребностями. Но, конечно, может быть очень забавно построить один дома самостоятельно и увидеть, как он действительно работает. Схема автоматического стабилизатора напряжения (АВС), описанная в этой статье, на самом деле очень проста по конструкции, достаточно точна и обеспечит хорошую защиту подключенного к ней электронного устройства.Это особенно защитит их от опасных высоких напряжений, а также от возможных отключений (низкого напряжения). Выходной сигнал будет находиться в диапазоне 200–255 В переменного тока при входном напряжении 175–280 В переменного тока.
Как работает стабилизатор напряжения?
В одной из моих предыдущих статей вы, должно быть, узнали о работе автотрансформатора. Там мы изучили, как автотрансформатор может быть использован для создания напряжений выше и ниже, чем входное напряжение сети переменного тока.Автотрансформатор фактически играет самую важную роль в цепи стабилизатора напряжения.
Схема стабилизатора напряжения в основном состоит из датчика напряжения. Он настроен на обнаружение повышения или понижения напряжения сети переменного тока до опасного уровня. Как только он обнаруживает опасное входное напряжение, он немедленно включает реле, подключенные к нему. Эти реле, в свою очередь, меняют местами и переключают соответствующие клеммы обмотки автотрансформатора для корректировки и стабилизации выходного напряжения.Таким образом, устройство, подключенное к выходу схемы стабилизатора напряжения, всегда получает безопасное, допустимое напряжение и может надежно работать независимо от колеблющихся входных напряжений.
Давайте перейдем к изучению деталей, необходимых для его постройки, а также деталей его конструкции.
Необходимые детали
Для схемы потребуются следующие детали:
Резистор Вт, CFR R1 = 2 K 7,
Предустановка P1 = 10 K Линейная,
Транзистор T1 = BC 547,
Стабилитрон Z1 = 3 В / 400 мВт,
Диод D1, D2 = 1N4007,
Конденсатор = 220 мкФ / 25 В
Реле RL1 = 12 В / DPDT mini ( двойной полюс, двойной ход),
Трансформатор T1 = 12 — 0 — 12 В / 5 ампер.T2 = 0 — 12 В / 500 мА (вход в соответствии со спецификациями страны)
Плата общего назначения = 3 дюйма на 3 дюйма
Строительные подсказки
С помощью данной принципиальной схемы (на следующей странице ) Построение этой простой схемы AVS может быть выполнено с помощью следующих простых шагов:
В данную часть платы общего назначения вставьте транзистор, припаяйте и отрежьте его выводы.
Закрепите и припаяйте остальные связанные детали вместе с реле вокруг транзистора.
Свяжите их все согласно принципиальной схеме.
Наконец, подключите первичный и вторичный провода трансформатора к контактам реле, как показано на схеме.
На следующей странице описаны схема и детали конструкции этой схемы автоматического стабилизатора напряжения.
Описание схемы
Функционирование этой простой схемы стабилизатора напряжения можно понять из следующих пунктов:
Обращаясь к рисунку ( Нажмите, чтобы увеличить ), мы видим, что транзистор T1 составляет основную активную часть всей системы. схема.
Напряжение от меньшего трансформатора выпрямляется посредством D1 и фильтруется через C1, чтобы обеспечить требуемую рабочую мощность для схемы управления, состоящей из транзистора T1, предварительно установленного P1, стабилитрона Z1 и реле DPDT.
Вышеупомянутое напряжение также используется как базовое опорное или чувствительное напряжение. Поскольку это напряжение будет изменяться пропорционально изменениям приложенного входного напряжения.
Например, если обычно рабочее напряжение постоянного тока составляет около 12 вольт, увеличение или уменьшение входного напряжения сети переменного тока, скажем, на 25 вольт будет пропорционально увеличивать или уменьшать напряжение постоянного тока до 14 или 10 вольт соответственно.
Предварительная установка P1 настроена таким образом, что транзистор проводит и управляет реле всякий раз, когда входная сеть переменного тока имеет тенденцию отклоняться выше точного нормального напряжения (110 или 225 вольт) и наоборот.
Если входное напряжение выходит за указанный выше предел, T1 проводит и активирует реле. Контакты реле подключают соответствующие соединения трансформатора стабилизатора мощности, чтобы вычесть 25 вольт на входе, то есть довести выход примерно до 205 вольт. С этого момента, если сетевое напряжение продолжает увеличиваться, выходное напряжение для приборов будет на 25 вольт ниже него.Это означает, что даже если напряжение достигнет 260 В, выходная мощность будет только до 260 — 25 = 235 вольт.
Совершенно противоположное произойдет, если входной переменный ток упадет ниже нормального уровня, т.е. в этом случае к выходу будет добавлено 25 вольт, и даже если вход продолжит падать и достигнет 180 вольт, выход достигнет только до 180 + 25 = 205 вольт.
Настоящая конструкция очень проста и проста, поэтому стабилизация не может быть очень точной. Но, безусловно, он будет поддерживать выходное напряжение в пределах 200 и 250 вольт против предельных входных напряжений от 180 до 275 вольт (или в пределах 100 и 125 против 90 и 130 вольт).
Как это проверить?
Готовая печатная плата простого стабилизатора напряжения может быть протестирована следующим образом:
Для процедуры тестирования вам потребуется универсальный регулируемый источник питания постоянного тока 0–12 вольт.
Можно предположить, что максимальное напряжение источника питания 12 В эквивалентно входному напряжению приблизительно 230 В переменного тока. Это напряжение примем за напряжение срабатывания или за напряжение переключения стабилизатора.
Подключите источник питания к клеммам питания собранной печатной платы.
Поддерживайте максимальное напряжение источника питания 12 вольт.
Тщательно отрегулируйте предварительную настройку, чтобы реле просто сработало.
Теперь при уменьшении напряжения питания на 1 вольт, т.е. до 11 вольт, реле должно вернуться в деактивированное положение.
На этом настройка устройства завершена. Он должен поддерживать выходное напряжение в диапазоне от 200 до 255 вольт с предельным входным напряжением от 175 до 280 вольт.
Ваш стабилизатор напряжения теперь готов и должен защищать все бытовые электронные устройства, подключенные к его выходу.
Схема автоматического стабилизатора напряжения
Стабилизатор напряжения — это устройство, которое стабилизирует напряжение переменного тока и поддерживает его в диапазоне от 200 В до 255 В переменного тока. Иногда в линии переменного тока появляются колебания напряжения или всплески, если мы используем стабилизатор напряжения, то сверхвысокие или низкие напряжения не могут вызвать проблем для приборов.Он защищает любое подключенное к нему электронное устройство от повреждения. Автоматический стабилизатор напряжения — очень хороший пример из силовой электроники проекта .
На рынке представлены различные разновидности стабилизаторов напряжения. Но мы также можем изготовить их дома в соответствии с нашими потребностями и требованиями.
стабилизатор напряжения важные моментыПеред созданием этого устройства необходимо иметь в виду следующие моменты и характеристики, чтобы устройство, которое мы создали, могло работать должным образом и давать желаемые результаты:
- Диапазон входного напряжения должен быть от 150 до 260 В.
- Диапазон выходного напряжения должен составлять от 200 В до 240 В.
- Форма сигнала или частота входных / выходных напряжений не должны изменяться.
- Материал, используемый в нем, не должен быть слишком дорогим, иначе было бы бесполезно делать его дома, переживая все проблемы, вместо этого можно просто купить дешевый на рынке. Следовательно, это не должно быть дорогим.
- В готовом изделии не должно быть варисторов или переменных резисторов.
- Всего в цепи используется 4 реле.
- Используемый автотрансформатор имеет 4 дополнительных ответвления на 165 В, 190 В, 215 В и 240 В, все с разницей примерно в 25 В.
- Используемый микроконтроллер r — PIC 16F873A.
Микроконтроллер генерирует управляющие сигналы, а четыре реле используются с автотрансформатором для управления и преобразования напряжения.Входное напряжение воспринимается микроконтроллером, и он пытается удерживать выходное напряжение между заданными диапазонами, переключая реле. Из четырех реле два из них переключают соединение между выводами 165 В, 190 В и 240 В, одно переключает выходное соединение между выводами 215 и 240, а последнее является главным реле включения / выключения, которое отключает выход в случае режимы low и high cut. Связь реле с микроконтроллером очень проста.
стабилизатор напряжения ДАТЧИК ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙПрежде всего, мост выпрямитель используется для преобразования входного переменного напряжения в постоянное, а затем большой конденсатор, который сглаживает постоянное напряжение.И, используя схему делителя напряжения, мы понижаем напряжение постоянного тока, чтобы микроконтроллер мог его принять. После долгих размышлений и экспериментов было выбрано соотношение резисторов схемы делителя напряжения (47 кОм * 6): 3,3 кОм. схема с таким соотношением работает лучше, а рассеиваемая мощность также снижается.
На выходе схемы делителя напряжения была подключена фиксирующая схема, образованная двумя диодами. Напряжение будет ограничено одним из диодов, когда он начнет работать в прямом смещенном состоянии после получения высокого напряжения.Это будет примерно 5,7 В. Если на выходе делителя напряжения появляется низкое напряжение, то другой диод начинает работать в режиме прямого смещения и ограничивает напряжение на -0,7. Затем эти напряжения могут безопасно поступать на ADC микроконтроллера. Диоды Шоттки можно использовать для улучшения фиксации напряжений.
Входное сопротивление АЦП и входные конденсаторы — это две вещи, которые могут повлиять на правильную работу схемы:
- Если входной конденсатор очень большой, его разряд будет медленнее, и мы не сможем получить быструю или быструю реакцию.После использования различных конденсаторов мы обнаружили, что лучше всего подходит конденсатор емкостью 22 мкФ, поскольку его реакция эффективна в случае постоянного напряжения, а также пульсаций.
- Для правильного измерения уровня постоянного тока АЦП ПОС мы подключаем конденсатор на выходе делителя напряжения. Это обеспечит параллельную емкость внутреннему конденсатору АЦП. Время выборки АЦП также было скорректировано, чтобы мы могли получить точные результаты.
Для калибровки мы поместили в цепь переключатель.Когда этот переключатель активируется и мы сбрасываем микроконтроллер, тогда контроллер переходит в режим калибровки. Это будет единственный переменный резистор, который мы использовали в схеме, и он необходим, потому что может быть много несоответствий в различных компонентах и их выходах в схеме. На выходы могут влиять допуск резисторов и вариации прямого падения напряжения диодов, а также многие другие факторы. Мы подключим переменный резистор в нашу схему делителя напряжения и, изменив значения сопротивления, мы сможем получить требуемый выход.
Переменный резистор в этой схеме ненадежен, и в условиях переменного высокого и низкого напряжения нам нужна последовательность в работе этой схемы в течение более длительных периодов времени, поэтому мы решили не использовать переменный резистор в конечном продукте.
автоматический стабилизатор напряжения с микроконтроллеромКогда микроконтроллер входит в режим калибровки, измененное входное напряжение отображается контроллером. Мы можем измерить реальное напряжение с помощью вольтметра.Меняем переменное сопротивление и микроконтроллер показывает другое напряжение. Кодирование АЦП микроконтроллера выполнено таким образом, что результат АЦП преобразуется в уровень переменного напряжения. Также вводится константа, которая умножается на все выражение, и когда мы меняем значение переменного резистора, значение константы также изменяется, что можно увидеть на семисегментном дисплее. Микроконтроллер сохраняет это значение в своей EEPROM .
При запуске контроллер проверяет калибровку.Постоянное значение было сохранено в EEPROM, контроллер извлекает данные, и теперь это значение будет использоваться во всех дальнейших расчетах напряжения. При первом запуске микроконтроллер ожидает калибровки, если переключатель нажат и калибровка выполнена, переключатель размыкается, константа сохраняется в EEPROM, и выполняются дальнейшие операции.
После успешной калибровки мы можем удалить переключатель и переменный резистор из схемы.Переключатель и переменный резистор могут понадобиться только сейчас, если мы хотим перекалибровать схему, в противном случае они больше не требуются в схеме.
Стабилизатор напряжения Реле и ответвления трансформатораПриведенная выше конфигурация показывает различные ответвления трансформатора с реле. Переключение входа осуществляется между 165 В, 190 В и 240 В, а для вывода — 240 В и 215 В. В этой схеме мы использовали простой автотрансформатор.Вспомогательная обмотка используется для питания схемы, также показано соотношение витков:
Схема автоматического стабилизатора напряженияОбе части принципиальной схемы автоматического стабилизатора напряжения показаны ниже. Вы можете использовать эти схемы.
Схема автоматического стабилизатора напряжения 2 Схема автоматического стабилизатора напряжения Стабилизатор напряжения СХЕМА РАБОТЫДля схемы микроконтроллера мы используем внешний кристалл на 4 МГц.Это необходимо, потому что в PIC 16F873A нет внутреннего кристалла. Вход 5 В постоянного тока используется для питания микроконтроллера. Вспомогательная обмотка автотрансформатора 12,5 В. Это напряжение не будет сильно изменяться, потому что цепь и реле также будут работать, чтобы регулировать это напряжение. Этот переменный ток преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя, а затем конденсатор фильтрует его. Также используется регулятор 7805 напряжения, который принимает отфильтрованный постоянный ток. Также используется развязывающий конденсатор, который размещается рядом с микроконтроллером.
Напряжение постоянного тока, которое подается на 7805 , также используется для питания реле. Но не напрямую, так как напряжение все же немного выше номинального напряжения реле. Таким образом, мы пропускаем это напряжение через четыре последовательно соединенных диода, что снизит напряжение на 2,8 В. Микроконтроллер управляет переключением реле, но он не может обеспечить ток, необходимый для работы реле, поэтому мы используем транзисторы для увеличения значения тока.
Переходя к семисегментному дисплею, три семисегментных дисплея, используемые в схеме, переключаются один за другим, что минимизирует количество выводов, необходимых для их управления.Но это происходит так быстро, что мы не можем понять это, просто глядя на них. Частота обновления составляет 167 Гц, то есть дисплей обновляется 167 раз за секунду. Для достижения необходимой яркости мы подключили семь транзисторов к семисегментным дисплеям.
Мы использовали в схеме три светодиода , которые также показывают задержку, отсечку низких или высоких частот или просто нормальный режим работы контроллера. Это был весь процесс создания автоматического стабилизатора напряжения в домашних условиях. Мы надеемся, что, выполнив все действия правильно, вы сможете сделать его и дома, а также можете изменить его в соответствии с вашими требованиями.
Анализ электрической схемы стабилизатора напряженияСтабилизатор напряжения — это схема источника питания или устройство источника питания, которое может автоматически регулировать выходное напряжение. Его функция — стабилизировать напряжение источника питания, которое сильно колеблется и не соответствует требованиям электрического оборудования в пределах установленного диапазона значений. Стабилизатор напряжения предназначен для обеспечения нормальной работы различных цепей или электрического оборудования при номинальном рабочем напряжении.
Крупногабаритные стабилизаторы напряжения на десятки и даже сотни киловатт используются для обеспечения рабочей мощности крупномасштабного экспериментального оборудования. Существуют также небольшие стабилизаторы переменного напряжения мощностью от нескольких ватт до нескольких киловатт, обеспечивающие качественное питание небольших лабораторий или бытовой техники.
В самом начале стабилизатор напряжения через биение реле стабилизировал напряжение. Когда напряжение в сети колеблется, активируется схема автоматической коррекции стабилизатора напряжения, чтобы активировать внутреннее реле и заставить выходное напряжение оставаться близким к установленному значению.Преимущество этой схемы состоит в том, что схема проста, но недостатком является то, что точность регулирования напряжения невысока, и каждое биение и смещение реле вызовут мгновенное прерывание источника питания и искровые помехи.
Это вызовет серьезные помехи при чтении и записи компьютерного оборудования, а также может вызвать неправильные сигналы в компьютере. В тяжелых случаях жесткий диск будет поврежден.
Современные высококачественные малые стабилизаторы напряжения в основном используют метод угольных щеток с приводом от двигателя для стабилизации напряжения.Этот тип стабилизатора напряжения имеет небольшие помехи для электрического оборудования, а точность регулирования напряжения относительно высока. Это продукт без искажения формы волны.
Анализ принципиальной схемы стабилизатора напряжения
Схема стабилизации напряжения источника питания состоит из силового трансформатора T3, выпрямительных диодов VDl-VD4, конденсатора фильтра Cl-C3 и трехконтактных интегральных схем стабилизации напряжения IC1 и IC2.
Схема сравнения входов состоит из резистора Rl, потенциометра RPl-RP9, конденсатора C6-Cl4 и Nl-Ng внутри интегральной схемы операционного усилителя lC3-1C5.
Цепь управления кодом состоит из интегральной схемы без затвора IC6-1C8, интегральной схемы затвора и без затвора IC9, глянцевого диода IC10 VD8-VDl5, резистора R4-R11, конденсатора Cl5-C22.
Выходная цепь компенсации состоит из интегральных схем электронного переключателя ICl (Sl-S4), IC17 (S5-S8), тиристоров VTl-VT8, главного компенсационного трансформатора Tl, вспомогательного компенсационного трансформатора T2, контактора переменного тока KM, вольтметра PV и амперметра. PA.
Схема защиты от перенапряжения / пониженного напряжения состоит из незатворного D9 в IC7, диодов VD5-VD7, резисторов R2, R3, транзистора V и реле K.
Относительно простой стабилизатор напряжения 220 В переменного тока может использовать электронное обнаружение и механическую регулировку. Сравнивая понижающее и выпрямленное напряжение постоянного тока 220 В со стандартным напряжением, полученным интегральной схемой стабилизатора напряжения, можно обнаружить, что при низком напряжении источника питания 220 В выпрямленное выходное напряжение постоянного тока относительно низкое по сравнению со стандартным. Напряжение. Если схема триодного переключателя приводится в действие для срабатывания реле, контакт реле заставляет регулирующий двигатель вращаться вперед.Затем однофазный трансформатор регулирования напряжения, приводимый в действие регулирующим двигателем, повышает напряжение источника питания до тех пор, пока разница между выходным напряжением постоянного тока схемы обнаружения и стандартным напряжением не станет меньше, чем напряжение проводимости схемы переключения. Реле отпускается, и наддув закончен. Если 220 В слишком высокое, должна быть включена соответствующая цепь переключателя, чтобы двигатель регулирования реверсировал и понижал скорость.
Этот метод предназначен в основном для обнаружения цепи управления приводом.Используя различные регуляторы мощности или трансформаторы, можно просто изменить мощность регулятора. Однако точность этого метода стабилизации напряжения невысока и может достигать примерно 5%.
T1 — понижающий трансформатор переменного тока. Если вы хотите снизить напряжение 220 В переменного тока до более низкого напряжения, для этого выходного линейно регулируемого источника питания 12 В достаточно установить вторичное напряжение T1 на 14 В ~ 15 В.
Выпрямительный мост, состоящий из D1, D2, D3 и D4, может преобразовывать выходное переменное напряжение вторичной обмотки T1 в однонаправленное пульсирующее напряжение.
C1 и C2 — конденсаторы входного фильтра, которые могут преобразовывать однонаправленное пульсирующее напряжение в напряжение постоянного тока с небольшой пульсацией. Помимо пульсаций, это постоянное напряжение также будет изменяться с колебаниями напряжения сети, которое нестабильно.
C3 и C4 — конденсаторы выходного фильтра, их основная функция — подавлять самовозбуждающиеся колебания, которые может создавать 7812, чтобы обеспечить его нормальную работу.
Простейшая схема стабилизатора сетевого напряжения
Стабилизатор напряжения — это устройство, которое можно использовать для обнаружения неподходящих уровней напряжения и их исправления для обеспечения стабильного выхода на выходе, к которому подключена нагрузка.
Здесь мы собираемся изучить конструкцию простого автоматического стабилизатора сетевого напряжения переменного тока, который может быть использован для вышеуказанной функции.
Как работает схема
Говоря о цифре, мы видим, что вся схема построена с помощью одного операционного усилителя IC 741. Он становится секцией управления всей конструкции.
Микросхема устроена как компаратор, все знают, насколько хорошо этот режим подходит для IC 741 и других операционных усилителей. Это два входа, которые соответствующим образом настроены для заявленных процедур.
Вывод №2 ИС фиксируется на опорном уровне, создаваемом резистором R1 и стабилитроном, в то время как вывод №3 используется для выборки напряжения от трансформатора или источника питания. Это напряжение превращается в напряжение считывания для ИС и мгновенно пропорционально изменяющемуся входному переменному току нашей сети.
Предустановка используется для установки точки срабатывания или пороговой точки, при которой напряжение может считаться опасным или неправильным. Об этом мы поговорим в разделе «Процесс создания».
Контакт №6, который является выходом ИС, переходит в высокий уровень в момент, когда контакт №3 достигает заданного значения и запускает фазу транзистора / реле.
В случае, если сетевое напряжение превышает определенный порог, неинвертирующая ИС идентифицирует это, и его выход мгновенно становится высоким, активируя транзистор и реле для требуемых действий.
Реле, которое является реле типа DPDT, имеет свои контакты, подключенные к трансформатору, который может быть обычным трансформатором, улучшенным для выполнения функции стабилизирующего трансформатора.
Первичная и вторичная обмотки коррелированы таким образом, что посредством соответствующего переключения отводов трансформатор имеет способность добавлять или вычитать определенную величину сетевого напряжения переменного тока и генерировать последующую нагрузку, связанную с выходом.
Контакты реле правильно подключены к ответвлениям трансформатора для выполнения вышеуказанных действий в соответствии с командами, подаваемыми с выхода операционного усилителя.
Таким образом, если входное напряжение переменного тока имеет тенденцию повышать установленное пороговое значение, трансформатор вычитает некоторое напряжение и пытается отключить напряжение от достижения опасного уровня и наоборот в условиях низкого напряжения.
Принципиальная схема стабилизатора напряжения 220 В
Перечень деталей для ПРОСТОЙ ЦЕПИ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Для изготовления этой самодельной схемы автоматического стабилизатора напряжения сети вам потребуются следующие компоненты:
R1, R23 = 10K,
= 470K,
C1 = 1000 мкФ / 25 В
D1, D2 = 1N4007,
T1 = BC547,
TR1 = 0-12 В, 500 мА,
TR2 = 9-0-9 В, 5 А,
IC1 = 741,
Z1, Z2 = 4,7 В / 400 мВт
Реле = DPDT, 12 В, 200 или более Ом,
Приблизительное выходное напряжение для данных входов
ВХОД —— ВЫХОД
200 В —— — 212 В
210 В ——— 222 В
220 В ——— 232 В
225 В ——— 237 В
230 В ——— 218 В
240 В ——— 228V
250V ——— 238V
Как настроить схему
Предлагаемую схему простого автоматического стабилизатора напряжения можно настроить с помощью следующих процедур:
В начало не подключить трансформаторы к цепи.
Используя регулируемый источник питания, запитать цепь через C1, положительный вывод идет на вывод R1, а отрицательный — на линию катода D2.
Установите напряжение примерно на 12,5 напряжения и отрегулируйте предустановку так, чтобы выход IC просто становился высоким и запускал реле.
Теперь снижение напряжения примерно до 12 В должно привести к срабатыванию ОУ реле в исходное состояние или к обесточиванию его.
Повторите и проверьте действие реле, изменив напряжение с 12 до 13 вольт, что может привести к срабатыванию триггера реле соответственно.
Ваш начальный процесс завершен.
Теперь вы можете подключить оба трансформатора в подходящие места со схемой.
Ваша простая самодельная схема стабилизатора сетевого напряжения готова.
При настройке реле срабатывает в любой момент, когда входное напряжение превышает 230 вольт, доводя выходное напряжение до 218 вольт и постоянно поддерживает это расстояние по мере того, как напряжение увеличивается до более высоких уровней.
Когда напряжение снова падает до 225, реле обесточивается, повышая напряжение до 238 вольт, и сохраняет удар при дальнейшем падении напряжения.
Вышеупомянутое действие поддерживает выходное напряжение устройства в диапазоне от 200 до 250 вольт с колебаниями от 180 до 265 вольт.
Цепь автоматического стабилизатора напряжения — Инженерные проекты
Представленный здесь проект представляет собой схему так называемого автоматического стабилизатора напряжения, которая эффективно решает почти все проблемы, возникающие в обычном доступном стабилизаторе. С помощью схемы автоматического стабилизатора напряжения мы можем поддерживать постоянное напряжение на уровне 230 В, когда напряжение автоматически понижается до 170 В и повышается до 250 В.
Стратегия работы цепи автоматического стабилизатора напряженияПринцип работы схемы очень прост: эта схема активировала одно реле за раз от 170 В переменного тока и выше, и все реле и включала питание при достижении входного напряжения 230 В переменного тока. Точно так же, если входное напряжение питания постепенно уменьшается с 230 В, реле автоматически отключаются одно за другим, так что выходное напряжение остается постоянным на уровне 230 В переменного тока.
Различный другой стабилизатор напряжения и блок автоматического выключения, размещенный в проектах бестинжиниринга.com, вам может понравиться
- Цепь стабилизатора переменного напряжения с использованием 556 IC
- Универсальное устройство автоматической резки
- Источник питания с автоматическим отключением
Питание схемы осуществляется от вторичной обмотки трансформатора X 2 . Поскольку напряжение между двумя ответвлениями составляет 20 В, оно напрямую выпрямляется с помощью мостового выпрямителя с диодами от D 1 до D 4 .Выпрямленный выходной сигнал дополнительно фильтруется с помощью электролитического конденсатора C 1 .
Входное напряжение источника воспринимается трансформатором X 1 и выпрямляется с помощью мостового выпрямителя из диода D 5 через D 8 . Выпрямленный выход дополнительно фильтруется конденсатором C 2 и подается на базу транзистора T 1 — T 4 через переменный резистор VR 1 — VR 4 .Для опорного напряжения используются стабилитроны ZD 1 — ZD 4 .
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ЦЕПИ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Резистор (полностью ¼-ватт, ± 5% углерода) |
R 1 = 4,7 Ом, 3 Вт R 2 , R 3 = 100 Ом, 0,5 Вт R 4 , R 5 = 56 Ом, 0,5 Вт R 6 — R 9 = 1 кОм R 10 = 1 кОм, 0.5 Вт VR 1 — VR 4 = 20 кОм Линейный |
Конденсаторы |
C 1 = 470 мкФ / 40 В (электролитический конденсатор) C 2 = 100 мкФ / 40 В (электролитический конденсатор) C 3 — C 6 = 10 мкФ / 50 В (электролитический конденсатор) |
Полупроводники |
T 1 — T 5 = SL100 (NPN-транзистор общего назначения средней мощности) D 1 — D 12 = 1N4007 (выпрямительный диод) ZD 1 — ZD 4 = 2 В, 1 ампер.Стабилитрон Светодиод 1 = Светодиод любого цвета |
Разное |
X 1 = 230 В перем. Тока первичный на 0-12 В, 300 мА вторичный X 2 = 230 В переменного тока первичной обмотки на 0-170 В, 190 В, 210 В, 230 В, 250 В вторичной обмотки RL 1 — RL 4 = реле с двойным контактом 12 В, 300 Ом SW 1 = выключатель |
Введение в стабилизатор напряжения — Utmel
Стабилизатор напряжения — это устройство, которое стабилизирует выходное напряжение.Стабилизатор напряжения состоит из схемы стабилизатора напряжения, схемы управления и серводвигателя. При изменении входного напряжения или нагрузки схема управления производит выборку, сравнение и усиление, а затем приводит серводвигатель во вращение, чтобы изменить положение угольной щетки стабилизатора напряжения. Соотношение витков катушки регулируется автоматически для поддержания стабильного выходного напряжения.
Каталог
I Что такое стабилизатор напряжения?Стабилизатор напряжения — это устройство, стабилизирующее выходное напряжение.Стабилизатор напряжения состоит из схемы стабилизатора напряжения, схемы управления и серводвигателя. При изменении входного напряжения или нагрузки схема управления производит выборку, сравнение и усиление, а затем приводит серводвигатель во вращение, чтобы изменить положение угольной щетки стабилизатора напряжения. Соотношение витков катушки регулируется автоматически для поддержания стабильного выходного напряжения.
II Принцип работы стабилизатора напряженияПоскольку некоторые электроприборы содержат компоненты катушки, вихревые токи, препятствующие току, будут генерироваться на начальной стадии подачи питания.Вихревые токи не только ослабят мгновенное напряжение при запуске прибора, что приведет к медленному запуску, но также усилит мгновенное напряжение, генерируемое после разрыва цепи, что может вызвать искру, которая повредит цепь. В это время необходим регулятор напряжения для защиты нормальной работы схемы.
Стабилизатор напряжения состоит из схемы регулирования напряжения , схемы управления и серводвигателя .При изменении входного напряжения или нагрузки схема управления производит выборку, сравнение и усиление, а затем приводит серводвигатель во вращение, чтобы изменить положение угольной щетки регулятора напряжения. Автоматически регулируя соотношение витков катушки, мы можем поддерживать стабильное выходное напряжение. Регулятор напряжения большей емкости также работает по принципу компенсации напряжения.
III Технические параметры стабилизатора напряжения1. Диапазон адаптации входного напряжения
Согласно стандарту IEC входное напряжение изменяется в пределах ± 20 от номинального значения.Если значение выходит за пределы диапазона, автоматически включается звуковая и световая сигнализация, и выходное напряжение не может быть стабилизировано в пределах необходимого диапазона.
2. Скорость стабилизации выходного напряжения
Это эффект изменения входного напряжения, вызванный изменением выходного. При номинальной нагрузке отрегулируйте входное напряжение от номинального значения до верхнего предела и нижнего предела в соответствии с диапазоном источника напряжения, затем измерьте максимальное изменение выходного напряжения (±).
Чем меньше значение, тем лучше. Это важный показатель для измерения характеристик стабилизатора переменного напряжения.
3. Скорость регулирования нагрузки
Это эффект изменения выходной мощности, вызванный изменением нагрузки. Измените ток нагрузки и измерьте изменение выходного напряжения (& plusmn;). Чем меньше значение, тем лучше. Это также важный показатель для измерения производительности регулятора переменного тока.
4. Относительное содержание гармоник выходного напряжения
Его также называют искажение выходного напряжения , обычно выражаемое в THD, которое представляет собой отношение общего действующего значения гармонического содержания к действующему значению основной волны. .Когда нагрузка номинальная и искажение входного напряжения соответствует базовым условиям (обычно менее 3), измерьте искажение выходного напряжения, когда входное напряжение имеет наименьшее, номинальное и наибольшее значение, и возьмите максимальное значение. Чем меньше значение, тем лучше.
5. КПД
КПД регулятора напряжения отношение выходной активной мощности P0 к входной активной мощности Pi (в процентах),
6. Коэффициент мощности нагрузки
Выражается емкость стабилизатора напряжения. в вольт-амперах (ВА) или киловольт-амперах (кВА).Помимо чисто резистивной нагрузки, существуют также индуктивные и емкостные нагрузки. Помимо активной мощности есть реактивная мощность. Этот показатель отражает способность регулятора переменного тока выдерживать индуктивные и емкостные нагрузки.
В обычных источниках питания со стабилизированным переменным током коэффициент мощности нагрузки cosφ равен 0,8. Когда продукт составляет 1 кВт, максимальная выходная активная мощность (то есть способность выдерживать резистивную нагрузку) составляет 800 Вт. Если продукт составляет 1 кВт (cosφ все еще равен 0,8), выходная активная мощность составляет 1 кВт, а выходная мощность S = 1000/0.8 = 1250 ВА в это время. Когда значение коэффициента мощности нагрузки невелико, это означает, что оборудование источника питания имеет сильную способность адаптироваться к реактивным нагрузкам.
7. Другие параметры
Другие параметры стабилизатора напряжения переменного тока включают выходную мощность, входную частоту, влияние частоты источника, случайное отклонение (временной дрейф), входную мощность без нагрузки, коэффициент мощности источника (это значение отличается от коэффициент мощности нагрузки. Чем больше значение, тем лучше. Максимальное значение 1), относительная гармоническая составляющая тока источника, звуковой шум и т. д., трехфазный источник питания переменного тока, асимметрия трехфазного выходного напряжения и т. д.
IV Типы стабилизаторов напряженияСуществуют масштабные стабилизаторы переменного напряжения мощностью от нескольких десятков до нескольких киловатт для масштабных экспериментов, промышленных и медицинское оборудование. Существуют также небольшие стабилизаторы переменного тока мощностью от нескольких ватт до нескольких киловатт, которые обеспечивают качественные источники питания для небольших лабораторий или бытовой техники.
В соответствии с различными выходными характеристиками стабилизатора напряжения, стабилизатор напряжения обычно делится на две категории: стабилизатор напряжения переменного тока (стабилизированный источник питания переменного тока) и стабилизатор напряжения постоянного тока (стабилизированный источник питания постоянного тока).Ниже рассматривается стабилизированный источник питания постоянного тока.
В зависимости от рабочего состояния трубки регулятора стабилизированный источник питания часто делится на две категории: линейный стабилизированный источник питания и импульсный стабилизированный источник питания. Также есть небольшой блок питания, в котором используется стабилизатор напряжения.
1.
Стабилизатор коммутируемого напряженияРисунок 1. Стабилизатор коммутируемого напряжения
Импульсный стабилизатор использует выходной каскад для многократного переключения состояний «включено» и «выключено» и вырабатывает выходное напряжение с компоненты накопителей энергии (конденсаторы и катушки индуктивности).Он регулирует время переключения в соответствии с образцом обратной связи выходного напряжения.
В регуляторе с фиксированной частотой синхронизация регулируется путем регулировки ширины импульса коммутируемого напряжения. Это так называемое управление ШИМ. В стробируемом генераторе или импульсном регуляторе ширина и частота переключающего импульса остаются постоянными, но включение или выключение выходного переключателя контролируется обратной связью.
В соответствии с расположением переключателей и компонентов накопителя энергии генерируемое выходное напряжение может быть больше или меньше входного напряжения, и для генерации нескольких выходных напряжений можно использовать регулятор напряжения.
В большинстве случаев при одинаковых требованиях к входному и выходному напряжению импульсные (понижающие) импульсные стабилизаторы более эффективны, чем линейные регуляторы для преобразования мощности. Тип компенсации — высокоточный регулируемый источник питания с компенсацией переменного тока (однофазный 0,5 кВА и выше, трехфазный 1,5 кВА и выше), имеет компенсационный трансформатор и выход 110 В.
2.
Параметр стабилизатора напряженияLDO (стабилизатор с низким падением напряжения) — это своего рода линейный регулятор.В линейном регуляторе используется транзистор или полевой транзистор, работающий в его линейной области, чтобы вычесть избыточное напряжение из входного напряжения для получения регулируемого напряжения. Так называемое падение напряжения относится к минимальной разнице между входным напряжением и выходным напряжением, необходимой для поддержания выходного напряжения в пределах ± 100 мВ от его номинального значения.
LDO с положительным выходным напряжением обычно использует силовые транзисторы (также называемые передаточными устройствами) в качестве PNP. Этот тип транзистора допускает насыщение, поэтому регулятор может иметь очень низкое падение напряжения, обычно около 200 мВ.Для сравнения, падение напряжения традиционного линейного регулятора, использующего композитные силовые транзисторы NPN, составляет около 2 В. Отрицательный выход LDO использует NPN в качестве устройства передачи, и его режим работы аналогичен режиму работы устройства LDO PNP с положительным выходом.
В более новых разработках используются силовые КМОП-транзисторы, обеспечивающие наименьшее падение напряжения. При использовании CMOS единственное падение напряжения на регуляторе вызвано сопротивлением включения тока нагрузки источника питания. Если нагрузка небольшая, падение напряжения, создаваемое этим методом, составляет всего десятки милливольт.
3.
Стабилизатор напряжения для станка лазерной резкиКогда напряжение источника питания распределительной сети колеблется или изменяется нагрузка, он может автоматически обеспечивать стабильность выходного напряжения. Он должен иметь большую емкость, высокую эффективность, широкий диапазон регулирования напряжения, отсутствие дополнительных искажений формы сигнала и фазового сдвига, быстрое время деформации и стабильность. Кроме того, он также имеет отличные функции защиты от аварийных сигналов, таких как короткое замыкание и механический отказ, а его объем должен быть как можно более компактным и простым в использовании.
Применение и функция стабилизатора напряжения
В1. Применение стабилизатора напряжения
Стабилизаторы напряжения могут широко использоваться на промышленных и горнодобывающих предприятиях, нефтяных месторождениях, железных дорогах, строительных площадках, школах, больницах, почтовых службах и телекоммуникациях. , гостиницы, электронные компьютеры, прецизионные станки, компьютерная томография (КТ), прецизионные инструменты, испытательные устройства для научных исследований, освещение лифтов, импортное оборудование, производственные линии и другие места, где требуется стабильное напряжение питания .
Рисунок 2. Стабилизатор напряжения компьютера
Он также подходит для пользователей в конце низковольтной распределительной сети, где напряжение источника питания слишком низкое или слишком высокое, а диапазон колебаний велик, что это электрооборудование с большими колебаниями нагрузки. Мощный компенсирующий стабилизатор мощности можно подключать к тепловым, гидравлическим и малогабаритным генераторам.
2.
Функция стабилизатора напряженияСтабилизатор напряжения — это цепь источника питания или устройство источника питания, которое может автоматически регулировать выходное напряжение.Его функция заключается в стабилизации напряжения источника питания, которое сильно колеблется и не соответствует требованиям электрического оборудования в пределах установленного диапазона значений, чтобы различные цепи или электрические устройства могли нормально работать при номинальном рабочем напряжении.
Первоначальный регулятор мощности полагался на скачок реле для стабилизации напряжения. Когда напряжение в сети колеблется, активируется схема автоматической коррекции стабилизатора мощности, чтобы запустить внутреннее реле, заставляя выходное напряжение оставаться близким к установленному значению.Эта схема проста, но точность регулирования напряжения невысока, и каждый раз, когда реле прыгает и смещается, это вызывает мгновенное прерывание подачи питания, вызывая искровые помехи.
Это сильно мешает чтению и записи компьютерного оборудования, и очень легко вызвать неправильные сигналы на компьютере, а в серьезных случаях это приведет к повреждению жесткого диска.
В высококачественных малогабаритных стабилизаторах напряжения в основном используется двигатель для приведения в действие угольных щеток для стабилизации напряжения.Этот тип стабилизатора напряжения имеет мало помех для электрического оборудования и имеет относительно высокую точность стабилизации напряжения.
VI Меры предосторожности1.
Ежедневное внимание(1) Избегайте сильной вибрации и не допускайте попадания агрессивных газов и жидкости внутрь; предохранять от полива и помещать в проветриваемое и сухое место; не накрывайте тканью, чтобы затруднить вентиляцию и отвод тепла.
(2) Используйте трехконтактную розетку (заземленную), и винт заземления на машине должен быть правильно заземлен, в противном случае мы обнаружим, что корпус заряжен при тестировании.Это нормальное явление, вызванное электричеством, индуцированным распределенной емкостью, и его можно устранить после подключения к заземляющему проводу.
Если в корпусе имеется серьезная утечка тока и измеренное сопротивление изоляции меньше 2 МОм, слой изоляции может быть влажным или цепь и корпус закорочены. Перед использованием следует выяснить причину и устранить неисправность.
(3) В стабилизаторе напряжения малой мощности 0,5–1,5 кВА используется предохранитель для защиты от перегрузки по току и короткого замыкания, а стабилизатор напряжения 2–40 кВА работает как автоматический выключатель для защиты от перегрузки по току и короткого замыкания.Если предохранитель часто перегорает или автоматический выключатель часто срабатывает, проверьте, не слишком ли велик потребление электроэнергии.
(4) Когда выходное напряжение превышает значение защиты (значение защиты фазного напряжения установлено на заводе на 250 В ± 5 В), автоматически включается стабилизированный источник питания. Если выходное напряжение стабилизированного источника питания отключено, а индикатор перенапряжения все еще горит, пользователь должен немедленно выключить устройство и проверить сетевое напряжение или стабилизатор напряжения.Если стабилизатор напряжения автоматически отключается (с входом, но без выхода), проверьте, не превышает ли напряжение сети 280 В. Если оно ниже 280 В, проверьте, исправен ли регулятор. Используйте после выяснения причины.
(5) Если выходное напряжение стабилизатора напряжения сильно отличается от 220 В, отрегулируйте потенциометр на панели управления до тех пор, пока выходное напряжение не станет нормальным (если входное напряжение не достигает диапазона регулирования напряжения, это не может быть скорректировано).
(6) Когда напряжение сети часто находится на нижнем пределе (<150 В) или верхнем пределе (> 260 В) входного напряжения стабилизатора напряжения, предельный микровыключатель легко затрагивается, и возможен сбой управления. . В это время регулятор напряжения не может регулировать напряжение или может быть только отрегулирован (или может быть отрегулирован только вниз), и сначала следует проверить микровыключатель.
(7) Пожалуйста, содержите внутреннюю часть машины в чистоте, пыль будет препятствовать вращению шестерни и влиять на точность выходного напряжения.Пожалуйста, очищайте и своевременно поддерживайте в чистоте контактную поверхность змеевика. Когда угольная щетка сильно изношена, давление следует отрегулировать, чтобы избежать пробоя на контактной поверхности угольной щетки и катушки. Угольную щетку следует заменить, если ее длина меньше 2 мм. А когда плоскость катушки обожжена черным, следует ее отполировать мелкой наждачной бумагой.
(8) Входной конец 3-фазного стабилизатора напряжения должен быть подключен к нейтральной линии , в противном случае стабилизатор напряжения не сможет нормально работать с нагрузкой, и стабилизатор напряжения и электрооборудование будут повреждены.Не используйте заземляющий провод для замены нейтрального провода (но нейтральный и заземляющий провода можно подключать параллельно), а нейтральный провод нельзя подключать к предохранителю.
Рисунок 3. Трехфазный стабилизатор напряжения
(9) Когда выходное напряжение регулятора ниже номинального напряжения (220 В или трехфазное 380 В), проверьте, не слишком ли низкое входное напряжение . Когда номинальное напряжение достигается без нагрузки, а выходное напряжение ниже номинального напряжения под нагрузкой, это происходит из-за того, что поверхность нагрузки входной линии слишком мала, или конец нагрузки превышает диапазон номинальной мощности регулятора, линейное напряжение падение слишком велико, когда используется нагрузка, а входное напряжение ниже, чем нижний предел диапазона регулировки регулятора, в это время вам следует заменить более толстый входной провод или увеличить емкость продукта.
(10) Когда одна нагрузка имеет большую мощность (например, кондиционер и т. Д.), Входная линия длинная, а поверхность нагрузки недостаточна, напряжение значительно снижается, когда нагрузка работает, и загрузка может быть затруднена. Когда нагрузка временно останавливается во время работы, в выходной момент произойдет сбой питания из-за перенапряжения. Если такое явление происходит, это не неисправность регулятора напряжения, и необходимо улучшить входную линию (линия должна быть утолщена, а длина входной линии должна быть как можно короче, чтобы уменьшить падение напряжения в линии). .
(11) Если выходное напряжение стабилизатора напряжения серьезно отклоняется от 220 В, проверьте
①, находится ли входное напряжение в пределах диапазона стабилизации напряжения;
② сильно ли изношена шестерня мотора и можно ли его вращать;
③ не поврежден ли концевой выключатель;
④ гладкая ли плоскость катушки;
⑤ не повреждена ли плата управления.
2. Вопросы безопасности(1) Когда стабилизированный источник питания включен, пожалуйста, не разбирайте стабилизированный источник питания и не тяните входные и выходные линии стабилизированного источника питания по своему желанию, чтобы предотвратить поражение электрическим током. или другие несчастные случаи, связанные с электробезопасностью.
(2) Входные и выходные линии стабилизированного источника питания должны быть расположены разумно, чтобы предотвратить вытаскивание и износ, которые могут привести к утечкам.
(3) Стабилизированный источник питания должен быть надежно заземлен, и пользователь несет ответственность за поражение электрическим током или травмы людей, вызванные срабатыванием незаземленного провода.
(4) Заземляющий провод стабилизированного электроснабжения нельзя подключать к объектам общего пользования, таким как трубопроводы отопления, водопроводы, газопроводы и т. Д., чтобы избежать нарушения прав третьих лиц или причинения вреда.
(5) Входные и выходные линии стабилизированного источника питания следует регулярно проверять, чтобы избежать ослабления или падения, что может повлиять на нормальное использование и безопасность стабилизированного источника питания.
(6) Выбор соединительного провода стабилизатора напряжения должен обеспечивать достаточную допустимую нагрузку по току.
(7) Со стабилизатором напряжения следует обращаться осторожно, чтобы избежать сильной вибрации при работе;
(8) Убедитесь, что пружина угольной щетки стабилизатора напряжения имеет достаточное давление, чтобы избежать пробоя на контактной поверхности угольной щетки и катушки;
(9) Непрофессионалы не могут разобрать или отремонтировать стабилизированный блок питания.
VII Анализ отказовПроизводительность при отказе: нет выхода, нет индикации напряжения или нет запуска | ||
Анализ причин | 8Защита от повышенного или пониженного напряжения | Отрегулируйте внутренний регулируемый потенциометр выходного напряжения |
Защита от смещения и обрыва фазы | Произвольно поменяйте местами любые две фазы из трех фаз | 81 плата управления неисправнаЗаменить |
Выходной переменный ток сломан | Заменить |
ненормальное напряжение на выходе Неисправность выхода | ||
Анализ причин | Устранение неисправностей | |
Это гомологичный регулятор | Заменить регулятором на шунт 83 0 83 | Заменить регулятором напряжения широкого диапазона |
Сломан концевой выключатель | Заменить | |
Сломана фазная плата | 81Серводвигатель сгорел | Заменить |
Характеристики отказа: не регулируется | |
Превышен диапазон регулятора напряжения | Заменить регулятор широкого диапазона |
Сломан концевой выключатель провода | Заменить схему | Заменить |
Серводвигатель сгорел | Заменить |
Отказ во время отключения | ||
Анализ причин | Устранение неисправностей | |
Общая тормозная способность мала | Заменить воздушным выключателем соответствующей мощности | Заменить |
Мгновенно слишком высокое импульсное напряжение | Заменить на бесконтактный высокоточный стабилизатор напряжения |
Сбой внутри регулятора производительности | |
Анализ причин | Устранение неисправностей |
Перегрузка | Уменьшение количества подключенного оборудования000 | мусор
Отказ: Стабилизатор напряжения не может работать автоматически | ||
Анализ причин | 9057 9057 Устранение неисправностей Кнопочный переключатель atic не включен | Заменить |
Отказ печатной платы | Заменить |
Ненормальное напряжение Нажать на панели регулятор мощности не имеет этой функции) | ||
Анализ причин | Устранение неисправностей | |
Серводвигатель сгорел | концевой выключатель свинца сломан | Заменить |
Печатная плата перегорела | Заменить | |
Ручные и автоматические ручки не повернуты на ручные |
Дружественное напоминание: Если стабилизатор напряжения выходит из строя, и вы не можете с этим справиться или прекратить подачу питания на внутреннее оборудование, обратитесь в профессиональную компанию.