Принцип работы феррорезонансного стабилизатора тока
Принцип работы феррорезонансного стабилизатора тока
Текущее время: Пн окт 11, 2021 15:13:22 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Улучшение советского стабилизатора СН-315
Страница 1 из 2 | [ Сообщений: 22 ] | На страницу 1 , 2 След. |
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой! Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc Не знаю как у вас, а у меня два таких, стоят на котле отопления и компе. Стоят года два уже, и у обоих импульсные БП. На котле круглогодично. Гудит, да. Надо чтото делать с этим. За наводки незнаю, не проверял, ничего ничему не мешает у меня. Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN. Действительно, как повезет. У меня комп лет десять назад пережил на таком стабилизаторе электросварку на лестнице через стенку, правда очень тяжело было смотреть на прыгающее изображение на мониторе. Лампочки при этом без стабилизатора мигали и перегорали. Но если обесточить стабилизатор не отсоединяя от него выключенный комп, то LPT принтер начинал сам печатать мусор. А радиоприемник JVC категорически отказался работать. Подключенный через стабилизатор вентилятор позволил в лаборатории получить настолько стабильный поток воздуха, что никакими приборами не удалось заметить изменение расхода, чего не скажешь про релейные. Интересен еще один казус. Как его объяснить? При работе стабилизатор с вентилятором был подключен к APC Back-UPS 650, который по-идее генерирует ступенчатое напряжение. При пропадании электроэнергии шум несколько увеличивался, напряжение падало, но вентилятор продолжал работать и успевал охладить воздухонагреватели от аккумулятора. При подключении к MGE Pulsar с двойным преобразовавнием и генерацией синусоиды стабилизатор ведет себя неустойчиво, выдает напряжение волнами с очень высоким максимальным значением. После этого он так же себя ведет и от обычной розетки, пока к нему на очень короткое время (меньше секунды) не подключить 500Вт лампу. После этой экзекуции стабилизатор оживает. Насколько высока вероятность опасного броска напряжения на входе при обесточивании? На выходе подключен двигатель через ЛАТР. Необходимо параллельно с ним подключить контроллеры автоматики и не хочется их спалить, если пропадет электроэнергия. Можно ли воспользоваться супрессором? _________________ Компания TRACO представила ультракомпактные ИП, монтируемые на печатную плату. В семейство входят три серии с выходной мощностью 3, 5 и 10 Вт. Особенность серий – малогабаритность; серии на 3 и 5 Вт имеют посадочный размер 1″x1″ (25,4×25,4 мм), а модели на 10 Вт имеют размер 1,5″х1″ (38,5х25,4 мм). При этом эти серии ИП обладают усиленной изоляцией и предназначены для широкого применения в различных приложениях. Я когда-то включил один стабилизатор через другой. напряжение на выходе просто взлетело за 300 (дальше вольтметр зашкалил ) Но я не вижу ему применения. Куда его поставить? _________________ _________________ И да пребудет с вами Сила тока! _________________ _________________ И да пребудет с вами Сила тока! Чем мерять спичку так точно? Можно для ориентировки взять не спичку, а моножильный провод для электропроводки примерно такого же сечения и сравнить. Высокая точность не гарантируется из-за а) погрешности производства «эталона», б) искажения оптики. Для ориентировки, надеюсь, будет достаточно. Но исследуемый и эталонный предметы должны быть в одной плоскости, параллельной плоскости матрицы фотоаппарата. _________________ _________________ И да пребудет с вами Сила тока! _________________ _________________ _________________ И да пребудет с вами Сила тока! _________________ _________________ Феррорезонансные стабилизаторы напряженияФеррорезонансные стабилизаторы напряжения Стабилизаторы сетевого напряжения серии СТФНаучно-производственное предприятие «Электроисточник» более 15 лет разрабатывает и изготовляет феррорезонансные стабилизаторы различных мощностей и параметров. Феррорезонансные стабилизаторы являются стабилизаторами переменного напряжения. В сравнении с другими типами стабилизаторов они обладают рядом существенных преимуществ: 1.Это стабилизаторы МГНОВЕННОГО действия (параметрические). Во всех других типах стабилизаторов напряжение сети измеряется, усредняется, а затем корректируется, например, с помощью переключения обмоток автотрансформатора, насыщения сердечника, изменения сопротивления цепи и др. В итоге эти стабилизаторы «тормозят». Это приводит к перерывам в электроснабжении потребителей, перенапряжениям. Феррорезонансный стабилизатор имеет феррорезонансный контур, настроенный на нужное нам напряжение и выдаёт его в стабилизируемую сеть. При этом колебания во входной сети в широких пределах не сказываются на напряжении в стабилизируемой сети. 2.За счёт накопления энергии в резонансном контуре феррорезонансному стабилизатору удаётся сглаживать кратковременные провалы и всплески напряжения и даже кратковременное (до десятков миллисекунд) отсутствие напряжения во входной сети. Стабилизатор является почти идеальным фильтром. 3.Стабилизатор не боится перегрузок и не повреждается даже при кратковременных коротких замыканиях в стабилизируемой сети (ограничивает ток за счёт входных дросселей). 4.Стабилизатор очень надёжен, не содержит электроники (только дроссели и конденсаторы). Другие стабилизаторы могут быть сами повреждены скачком напряжения в сети. Феррорезонансный выдержит двойное напряжение, и будет работать, пока не сгорит предохранитель. Срок его эксплуатации– десятилетия. 5.Стабилизатор может работать в большом диапазоне температур, при высокой влажности и низком атмосферном давлении. Во взрывоопасных средах. 6.Точность стабилизации напряжения феррорезонансного стабилизатора в области стабилизации обычно 1-2 %, но может быть установлена практически любой (доли процента). Интервал входного напряжения, при котором происходит стабилизация выходного напряжения на заданном значении, задаётся ценой стабилизатора и может быть установлен практически на любом уровне. Следует учесть, что при уменьшении нагрузки, интервал стабилизации значительно увеличивается и превышает паспортные данные, указанные для полной нагрузки. Стабилизаторы могут быть одно, двух или трёхфазными, без гальванической развязки или с полной гальванической развязкой (трансформаторной) от сети. Рассчитаны на разное входное и выходное напряжение (12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 Вольт), частоту-50, 60 или 400 Гц. Мощность от единиц Ватт до десятков КВт. Настольного, настенного или напольного исполнений. 1.Стабилизатор дорог за счёт материалоёмкости и трудоёмкости. 2.Стабилизатор имеет большой вес. 3.Стабилизатор «гудит», хотя благодаря отработанной нами технологии этот шум сведён к минимуму (не громче чем холодильник). 4.Стабилизатор незначительно искажает синусоиду (не более 8%). Если это будет иметь значение для Заказчика, уровень искажений можно уменьшить до 1-2%. Феррорезонансный стабилизатор незаменим в случаях: 1.Питания прецизионной аппаратуры, не допускающей скачков напряжения и перерывов в электропитании — медицинская техника, техника связи и др. 2 При очень плохой сети с помехами ( на электротранспорте – аппаратура электровозов и др.).Только этот стабилизатор отфильтрует например искажения в сети, связанные с работой электросварочного аппарата. 3. При нагрузках с возможными частыми короткими замыканиями в сети. Наше предприятие в кратчайшие сроки разработает и изготовит необходимый Вам стабилизатор! Стабилизаторы напряжения переключательного типа Стабилизаторы сетевого напряжения серии СТП.Стабилизаторы серии СТП — переключательного типа, в них используются автотрансформатор с несколькими отводами от обмотки, которые в зависимости от напряжения в сети автоматически подключаются к нагрузке контакторами или тиристорами. Достоинством этого типа стабилизаторов является относительная дешевизна, значительно меньший вес и габариты, возможность изготовления стабилизаторов на большую мощность, высокий К. являются: относительно низкая точность стабилизации, запаздывание стабилизации при бросках напряжения и ступенчатая установка напряжения на выходе. Кроме того, при переключениях возникают незначительные провалы выходного напряжения. На фотографиях: стабилизаторы сетевого напряжения серии СТФ и СТП Основные технические характеристики стабилизаторов сетевого напряжения, выпускаемых НПП «Электроисточник». (ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА). Наименование параметра, величины, единицы измерения Значения для феррорезонансного стабилизатора Значения для переключающего стабилизатора Число фаз входного/выходного напряжения Напряжение входное фазное номинальное сети, В12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 Напряжение выходное фазное номинальное, В 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 Частота входного/выходного напряжения, Гц Уровень стабилизации выходного напряжения при номинальной нагрузке и изменении входного напряжения от 160 до 260 В., не хуже, % Уровень стабилизации выходного напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100%, не хуже,% Время стабилизации выходного напряжения при изменении входного, мсек, не более Мощность выходная, максимальная, общая, кВт Вес, не более, кГ 10; 15; 25; 40;55;75; 95. Коэффициент полезного действия, % , не менее: По желанию заказчика в корпус встраивается вольтметр, измеряющий входное и выходное фазное напряжение. Корпус устройства в навесном, либо напольном исполнении. Размеры корпуса зависят от исполнения стабилизатора. Для трёхфазных стабилизаторов в одном корпусе расположены 3 однофазных устройства, которые могут быть подключены либо пофазно, либо на одну фазу и три фидера нагрузки. Гарантия на стабилизаторы — 2 года. Цены зависят от исполнения и объёма заказа. Возможно изготовление стабилизаторов с другими техническими характеристиками по желанию заказчика. Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»
Феррорезонансные стабилизаторы напряжения .- Вопрос-.Феррорезонансные стабилизаторы напряжения .- Вопрос-.Добрый день , в Журнале Радио №7 за 1959 год на стр 63 , говорится — что телевизоры питать через феррорезонансные стабилизаторы , не рекомендуется , а некоторые модели нельзя вообще , в статье говорится что феррорезонансные стабилизаторы — искажают форму синусоидального тока питающей сети , из за чего хотя и эффективное значение напряжения поддерживается нормальным , амплитуда его оказывается уменьшенной .. ——————————————————————— Скажите пожалуйста — феррорезонансный стабилизатор — не создаёт помех телевизору — например в цепи синхронизации? Re: Феррорезонансные стабилизаторы напряжения .- Вопрос-.1) расцвет этих кошмареков, середина- конец 60-х, пришёлся на посёлки с питанием от дизелей и прочих ветряков, садовоогородные нахаловки с подключением непонятно как неизвестно к чему и так далее Феррорезонансный стабилизатор создаёт преизрядные магнитные поля на базовой частоте 50 Герц или около того. Пока мы не начнём тыкать им непосредственно в экран _цветного_ тиливизера — никаких «помех» не будет. Стабилизаторы напряжения помимо феррорезонансных могут быть как минимум релейные и тиристорные, вот тиристорные для наших целей упаси боже. «Непрерывные» УПСы, которые всё время заряжают батарею, от которой опять же всё время жужжит инвертор 12 Вольт постоянного в 230 _синусоидального_ переменного — тоже при желании можно обозвать «стабилизатором напряжения» (характерная цена на рынке около $1500, модное среди аудиофилов устройство). Феррорезонансные стабилизаторы напряженияЭлектромагнитные стабилизаторы напряжения, в которых используют резонансные контуры, называют феррорезонансными. Их применяют в качестве маломощных стабилизаторов переменного напряжения и как опорные (эталонные) источники напряжения. Чаще всего их выполняют на одном сердечнике из трансформаторной стали Ш-образной формы с тремя стержнями (рисунок 5.8, а). Площадь поперечного сечения крайних стержней значительно меньше среднего. Кроме того, левый стержень имеет воздушный зазор δ, выполняющий роль магнитного шунта, снижающего внешний поток рассеивания и уменьшающего влияние феррорезонансного стабилизатора напряжения на работу соседних устройств. На среднем и правом стержнях размещаются обмотки: первичная w1и компенсационная wк — на среднем, вторичная w2 и дополнительная wд — на правом. Компенсационная обмотка имеет число витков в 3-6 раз меньшее, чем вторичная обмотка, поэтому напряжение на ней относительно невелико. Она включена последовательно с вторичной обмоткой и навстречу ей. При включении входного напряжения в первичной обмотке будет протекать ток, который создаст магнитный поток Ф в среднем стержне. Этот поток разветвляется на два: Ф2 — поток, протекающий в правом стержне, и Ф1 — поток, протекающий в левом стержне. При малых напряжениях поток Ф1 мал, так как на его пути имеется воздушный зазор δ, представляющий собой большое сопротивление. Основная часть потока Ф будет замыкаться через правый стержень — поток Ф2, обусловливающий возникновение напряжений U2 и Uд. С увеличением входного напряжения Uвх будет пропорционально увеличиваться напряжение U2 (рисунок 5.8, б). При дальнейшем увеличении входного напряжения наступает насыщение правого стержня, и с этого момента магнитный поток Ф2 будет изменяться мало, начнет увеличиваться поток Ф1. Напряжение U2 при этом изменяется незначительно — начинается процесс стабилизации. Для повышения стабильности выходного напряжения служит компенсационная обмотка, напряжение в которой изменяется пропорционально входному напряжению. Так как компенсационная обмотка включена встречно с вторичной обмоткой, то результирующее напряжение на нагрузке равно их разности Uн = U2 — UК. Следовательно, небольшие изменения напряжения U2 будут скомпенсированы напряжением Uк, а напряжение на нагрузке будет более стабильно (кривая UН). Рисунок 5.8 – Схема феррорезонансного стабилизатора напряжения (а) и зависимости напряжений U2, UK и UH от UBX (б) Вторичная обмотка вместе с дополнительной, зашунтированные конденсатором С (см. рисунок 5.8, а), образуют колебательный контур, настроенный на частоту сети. Этот контур создает дополнительное насыщение правого стержня и улучшает стабилизирующие свойства феррорезонансного стабилизатора. Феррорезонансные стабилизаторы можно изготавливать из стальных пластин различной конфигурации. Настройка и регулировка их осуществляются с помощью подключения различных отводов или изменения воздушного зазора магнитного шунта. К достоинствам электромагнитных стабилизаторов напряжения относятся: возможность получения переменного напряжения высокой стабильности при значительных колебаниях напряжения сети; безинерционность действия, устойчивость электрических данных, простота конструкции и небольшая стоимость. Наряду с достоинствами феррорезонансные стабилизаторы обладают и некоторыми существенными недостатками, ограничивающими область их применения: относительно невысокий к.п.д. (0,7-0,85), зависимость выходного напряжения от частоты сети; искажение формы выходного напряжения, для исправления которой требуется применение специальных фильтров; зависимость выходного напряжения от характера нагрузки; наличие значительных магнитных полей рассеяния. Adblock detector |