Przemiennik półprzewodnikowy / obwody przełączania zasilania sieciowego za pomocą triaków

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





W poście wyjaśniono 2 proste koncepcje wykonania obwodu przełączającego falownik / sieć AC na bazie triaka półprzewodnikowego, o pomysł poprosiła Music girl.

Specyfikacja techniczna

Chciałbym wymienić przekaźnik SPDT na 2 scr. Czy rozważyłbyś obwód, który mógłby je zastąpić przekaźniki przełączające ?
Uważam, że przekaźnik musiałby obsługiwać 60 amperów, aby był skuteczny po stronie falownika ... i mniejszy SCR po stronie ładowarki.



Wielkie dzięki za wspaniałą pracę, którą wykonałeś

Obwód przełączający falownik / zasilanie sieciowe z triakiem

Projekt nr 1

Funkcjonowanie pokazanego powyżej obwodu przełączającego sieci falownika półprzewodnikowego opartego na triaku można zrozumieć za pomocą następujących punktów:



Zakładając obecność sieci zasilającej AC:

1) Sekcja ładowarki akumulatora jest w stanie aktywnym i ładuje akumulator.

2) Prąd stały z ładowarki utrzymuje T2 i triak TR2 w stanie ON.

3) TR2 umożliwia odbiorowi uzyskanie napięcia sieciowego ze źródła prądu przemiennego.

4) T2 utrzymuje triak TR1 i T1 w stanie WYŁĄCZONY, odcinając zasilanie bateryjne falownika i odcinając odpowiednio zasilanie sieciowe z falownika do obciążenia.

5) W przypadku awarii zasilania sieciowego, T2 i TR2 wyłączają się, powodując następujące warunki.

6) T1 łączy biegun ujemny akumulatora z obwodem falownika, szybko go załączając.

7) TR1 zapewnia natychmiastowe przepuszczenie prądu przemiennego generowanego przez falownik do urządzeń, zapewniając nieprzerwane przełączanie z sieci prądu przemiennego na sieć falownika poprzez odpowiednie przełączanie triaków.

Projekt nr 2: automatyczny obwód przełączający triaka dla falownika / sieci zasilającej

Drugi obwód poniżej omawia prosty obwód automatycznego przełączania triaka z zasilanie do falownika i odwrotnie, aby zapewnić dobrze odizolowane zasilanie falownika dla obciążenia. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości rejestrowania przez licznik energii sieciowej zużycia energii przez falownik na rachunku za media. Pomysł został zgłoszony przez pana Puneeta

Cele i wymagania obwodu

  1. To wielka przyjemność być prowadzonym przez Ciebie. Dziękuję bardzo.
  2. Szukałem SPDT / DPDT SSR wymagane do pracy 24 * 7 z minimalną mocą / ciepłem.
  3. Moja rezydencja jest zasadniczo podzielona na dwie sekcje, które są zasilane dwoma różnymi fazami 230 V AC. Nazwijmy je P1 i P2.
  4. Teraz problem zaczyna się, gdy pojawia się falownik. Falownik jest zasilany przez P1, ale zasila niektóre elementy elektryczne w innej sekcji, która jest zasadniczo zasilana przez P2.
    W przypadku nowych liczników energii, które w zasadzie obliczają zużycie na podstawie różnicy między przychodzącą i wychodzącą fazą neutralną, należy obliczyć obciążenie obu liczników energii.
  5. Myślałem o umieszczeniu selektora fazy opartego na SSR (nie mechanicznego ze względu na zużycie przy obciążeniu 230 V AC).
  6. SPDT NC podłączy inwerter, podczas gdy NO podłączy obciążenie do P2. P2 zasila wyzwalacz, tj. Uruchamia przekaźnik.
  7. Więc gdy P2 jest dostępne, to włączy przekaźnik, a NO połączy obciążenie zasilające z P2, podczas gdy przy braku P2 wyłączy przekaźnik łączący linię falownika z obciążeniem sekcji.
  8. Trudno jest znaleźć jakieś SPDT / DPDT SSR, które spełniają moje wymagania lub jeśli w ogóle są bardzo kosztowne, więc jeśli możesz mi pomóc z takim obwodem.

Ocena obwodu

Dzięki Puneet, w zasadzie chcesz półprzewodnika Przekaźnik przełączający SPDT co spowoduje przełączenie obciążenia z sieci zasilającej na falownik w przypadku awarii sieci i odwrotnie, gdy powróci do sieci zasilającej .... uniemożliwi to również licznikowi energii rejestrowanie prądu falownika w obliczeniach podczas pracy falownika.

Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem?

Wymagałoby to również odizolowania przewodu neutralnego, tak aby licznik energii był całkowicie odłączony od obciążenia i przewodu neutralnego podczas braku sieci.

Izolowanie neutralnego

Zgadza się!

Chciałbym się różnić w ostatnim punkcie - izolacja przewodu neutralnego przy braku sieci. Powodem jest to, że przewód pod napięciem z falownika jest bezpośrednio podłączony w sekcji 2, a nie z licznika energii. Ponieważ sieć jest wyłączona, uważam, że obwód licznika energii może nie być zasilany, aby wykryć zużycie po stronie neutralnej.

Mogę się mylić w moich założeniach. Jeśli więc uważasz, że neutralny również wymaga izolacji, zaprojektuj odpowiednio obwód. To było pewne zamieszanie, dlatego zawsze wspominałem o SPDT / DPDT w mojej prośbie.

Daj mi znać, jeśli potrzebujesz więcej informacji.

Dziękuję Ci
Puneet

Rozwiązanie:

Myślę, że DPDT może być nieco bardziej złożony z rozszerzeniem przekaźnik triakowy więc lepiej trzymać się wariantu SPDT.

Myślę, że możesz wypróbować ostatni obwód SPDT w powyższym artykule, z pewnymi modyfikacjami.

Tutaj można połączyć ze sobą dolne przewody triaka i połączyć z obciążeniem (drugi koniec obciążenia połączony z przewodem neutralnym), podczas gdy górne przewody można oddzielić i połączyć z odpowiednimi fazami (sieć i falownik)

do zasilania układu w obu sytuacjach można by użyć osobno dwóch 0.33uF, jednego podłączonego do sieci, a drugiego z fazą inwertera.

Dla jasnego zrozumienia jestem mylony z ostatnim stwierdzeniem dotyczącym kondensatorów 0.33uf, gdzie dokładnie mam je umieścić?

Kilka zapytań:

1. czy muszę dodać radiatory do triaków? 2. Uważam, że wyzwalacz jest zasilany napięciem 5 V DC z sieci. Czy powinienem obniżyć zasilanie transformatora z 230 V AC do 5/6 V AC i naprawić? Jeśli masz jakiś konkretny projekt, poprowadź mnie. 3. Jeśli powyżej nie dc, muszę szczególnie uważać na przejście przez zero dla transoptora.

Ponownie narysowałem schemat obwodu zgodnie z twoimi instrukcjami, ale nie mogłem go tutaj przesłać.

Cześć Puneet, możesz wysłać diagram na mój e-mail

wyzwalacz może być 5 V lub 12 V, co nie jest krytyczne.

Na ostatnim schemacie widać, że 0,33uF jest podłączone do sieci, można podłączyć drugie 0,33uF od strony Zenera i podłączyć jego drugi koniec do sieci falownika ... to umożliwiłoby pracę układu tranzystorowego zarówno w sytuacje podczas nieobecności i obecności sieci zasilającej.

Wyzwalanie przejścia przez zero nie jest według mnie wymagane.

Zmodyfikowany projekt zmiany triaka

Cześć Swagatam,

W załączniku znajduje się zmodyfikowany schemat połączeń. Mam nadzieję, że zmodyfikowałem go zgodnie z twoimi instrukcjami. Daj mi znać swoją cenną opinię.

Chciałbym również poprosić o zasugerowanie najlepszej możliwej opcji uzyskania sygnału 5 V DC na końcu wyzwalania. czy powinienem szukać zasilania beztransformatorowego czy transformatorowego.

Jeśli chodzi o kondensatory 0.33uF, wątpię, czy wykonałem właściwe połączenie, czy też powinno pochodzić z dolnych końców triaków, ponieważ tutaj zderzyłyby się dwa wejścia fazowe.

Korekty

Cześć Puneet,

połączenia 0.33uF są OK, prąd po drugiej stronie 0.33uF będzie dość niski i nie zaszkodzi sobie nawzajem.

dolna strona triaków powinna być połączona tylko z obciążeniem, a nie z ujemnym obwodem, ujemna strona obwodu powinna być połączona bezpośrednio z neutralnym. reszta wszystko wygląda OK.

Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.

Mam nadzieję, że ten jest poprawny. Mój pech, nie widziałem zwarcia faz do masy / neutralnego na dolnych końcach triaka

Czy ten obwód byłby w stanie obsłużyć około 500 watów obciążenia?

Cześć Puneet,

Teraz wygląda dobrze i miejmy nadzieję, że powinno działać zgodnie z oczekiwaniami.

Wyzwalacz do opto może być pobrany z dowolnego źródła zasilania, to znaczy z sieci falownika lub sieci, w zależności od tego, który jest wybrany do aktywacji obwodu przełączającego triaka.

Wejście opto może być połączone z tymi zasilaniami poprzez rezystor 68K 5W.




Poprzedni: 60W, 120W, 170W, 300W Obwód wzmacniacza mocy Dalej: Ochrona przed przepięciami dla zrzutu obciążenia samochodowego