Távvezérelt ATS áramkör - Vezeték nélküli hálózat / generátor váltás

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A bejegyzés egy távvezérelt automatikus átkapcsolót ismertet, amely lehetővé teszi az automatikus rács generátor-váltási műveletét egy megadott távolságból. Az ötletet odudu johnson úr kérte.

Műszaki adatok

A projekt leírása: Automatikus váltó kapcsoló vezeték nélküli generátor vezérlési képességekkel vagy mechanizmussal.



A generátor névleges értéke 2.2kva és 2.5kva között lesz, és önmagában egy automatikus beágyazott rendszer-generátor, nem pedig a kézi generációs készlet.

Az egyfázisú generátor és a hálózat is egyfázisú lesz. Vagyis 220 volt, 50 Hz ..... A rendszert úgy tervezik, hogy két rendelkezésre álló áramforrás közül válasszon, előnyben részesítve vagy prioritva a két áramforrás egyikét. Ebben az esetben a választás a közüzemi hálózat és a generátor között történik.



Az ATS-nek figyelnie kell a hálózati tápellátást, és ellenőriznie kell a teljes meghibásodást vagy áramkimaradást, amelyre a terhelést a generátorellátásra cseréli, vezeték nélkül parancsot küld a generátornak, hogy elinduljon, azaz BE legyen kapcsolva.

És amikor a nyilvános ellátás helyreáll, az ATS észleli, hogy ez egy kikapcsolási parancsot küld a generátornak vezeték nélkül, és visszaküldi a terhelést a hálózatra ............

Az ATS és a hálózat közötti kommunikáció nem csak a generációs készlet vezeték nélküli .....

Valami pozitívra számítok

A dizájn

A javasolt távvezérelt vezeték nélküli generátor automatikus átkapcsoló áramkörének teljes felépítése a következő 4 szakaszra bontható:

1) Alacsony feszültség (áramkimaradás), Rácshiba-érzékelő váltó áramkör:

A következő áramkör vezérli a hálózati ATS-t egy lehetséges alacsony hálózati feszültség vagy teljes hiba észlelésével. Az opamp komparátorként van konfigurálva, ahol a nem invertáló tüskét detektor bemenetként használják egy állítható 10 k-os preseten keresztül.

Amíg a hálózati hálózati feszültség a normál tartományon belül van, az opamp kimenete továbbra is magas marad, a két relé meghajtó fokozatának bekapcsolva tartása.

Az első relé váltó szakasz DPDT relét tartalmaz, és ez képezi a fő ATS hálózatot a generátor váltó vezérlő reléig, míg a másik kisebb relé felelőssé válik az adó áramkör vezérléséért.

Amíg a hálózati hálózat aktív, mindkét relé aktív marad, a DPDT a megfelelő N / O érintkezőkön keresztül ellátja a hálózati AC-t a háztartási készülékekkel. Az SPDT relé bekapcsolt állapotban tartja az adó (Tx) áramkört, így az atmoszférában folyamatos vezeték nélküli jelet továbbítanak az Rx (vevő) áramkör számára, amelyet állítólag valahol a közelben kell generátorrendszerrel csatlakoztatni.

2) A Adó (Tx) áramkör:

A következő ábra az adó (Tx) ábrázolja. A fent bemutatott SPDT relé N / O érintkezõ csatlakozásai a 4 kapcsoló bármelyikéhez csatlakoznak (igény szerint) ..... vagyis bármelyik a bemutatott SW1 --- SW4 kapcsolók közül

3) A vevő áramköre (Rx):

A következő ábra, amelyet alább láthatunk, a vevő (Rx) áramkör, amely a generátor rendszer közelében helyezkedik el, és úgy van konfigurálva, hogy reagáljon a fenti Tx jelekre, és a generátort BE vagy KI állapotban tartsa, a hálózat elérhetőségétől függően. .

Amikor a hálózati hálózat megvan, a fenti Tx áramkör egyik kiválasztott kapcsolóját (SW1 ---- SW4) bekapcsolja az SPDT relé az első opamp áramkörben.

A Tx egység vezeték nélküli távoli jeleit az alább látható Rx áramkör érzékeli, ami alacsony logikai jelet eredményez a 4 kimenet egyikén (A ----- D), amely megfelel a Tx áramkör adott kiválasztott bemenetének (SW1 ---- SW4), a kiválasztott módon.

4) A relé vezető szakasza

A következő bemutatott relé meghajtó fokozattal válaszolhatunk a fent tárgyalt Rx áramkör kimenetének alacsony logikájára és aktiválhatunk egy csatlakoztatott relét.

Amíg a vevő (Rx) áramkör kiválasztott kimenete BE marad, addig a BC557 az alábbiakban megadott relé meghajtó fokozatból szintén bekapcsolva marad, a kapcsolódó relét aktiválva tartva, ennek feltételezhetően akkor kell megtörténnie, amikor a hálózati hálózat rendelkezésre áll.

Amint az alábbiakban látható, a relé bekapcsolt állapotban marad az N / O érintkezõin, ami viszont a generátort kikapcsolt állapotban tartja.

Lehetséges alacsony hálózati feszültség vagy teljes meghibásodás esetén azonban az opamp vezérlésű ATS relék visszatérnek az N / C érintkezőkhöz, a terhelést az átállás generátor oldala felé tolják, és ezzel egyidejűleg az adó áramköre kikapcsol.

Mivel az Rx egység számára nem áll rendelkezésre jel, a megfelelő relé-meghajtó fokozat és a relé szintén kikapcsol. A relékontaktusok most N / C érintkezõjére tolódnak, így a generátor bekapcsolt állapotban van.

A generátort így bekapcsolják, és a készülékek áramát a generátor váltakozó áramú hálózata táplálja és váltja át az opamp áramkör ATS DPDT relé érintkezőin keresztül.




Előző: Hogyan készítsünk tantermi vitaidőzítő áramkört Következő: Hogyan lehet szabad áramot előállítani lendkerékkel