Полупроводнички склопни круг за моторне пумпе

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





У овом чланку сазнајемо како да дизајнирамо и изградимо круг чврстог контактора помоћу триака за управљање тешким оптерећењима попут потопних мотора бушотинских пумпи са великом поузданошћу и без икаквих забринутости у вези са хабањем или проблемима дуготрајне деградације контакторске јединице.

Шта је контактор

Склопник је облик мрежног прекидача за укључивање / искључивање, предвиђен да подноси велика оптерећења при великим струјама и високим преклопним шиљцима у луковима облика преко њихових преклопних контаката. Углавном се користи за пребацивање индуктивних оптерећења велике снаге или велике струје као што су подводни трофазни мотори са пумпама или друге сличне врсте тешких индустријских оптерећења која могу такође садржати соленоиде.



Како ради контактор

Основни склопни склопник у својој електричној конфигурацији имаће следеће основне елементе:

  1. Прекидач Пусх-то-ОН
  2. Прекидач Пусх-то-ОФФ
  3. Релејни механизам управљао је мрежом

У стандардном механичком постављеном склопнику, прекидач за покретање који је прекидач са притиском на укључено користи се за закључавање контаката у преклопљеном положају тако да је прикључено оптерећење такође УКЉУЧЕНО, док је прекидач Стоп који је потисак -прекидач за искључивање користи се за прекид овог засуна и за искључивање прикљученог терета.



Када корисник притисне прекидач за укључивање, укључује се интегрисана електромагнетна завојница која повлачи скуп опружних тешких контаката и чврсто их повезује са другим скупом тешких контаката. Овим се спајају два суседна скупа контаката, омогућавајући струји да тече од мрежног извора до терета. Терет се тако укључује у рад са овом операцијом.

Електромагнетна завојница и припадајући скупови контаката чине релејни механизам контактора, који се затвара и укључује ОН сваки пут када се притисне прекидач пусх-то-ОН или притисне прекидач СТАРТ.

Прекидач Пусх-то-ОФФ делује супротно, када се притисне овај прекидач, засун релеја је присиљен да се прекине, што заузврат отпушта и отвара контакте у првобитни положај ИСКЉУЧЕНО. То доводи до искључивања терета.

Проблеми са механичким контакторима

Механички контактори раде прилично ефикасно кроз горе објашњене поступке, али дугорочно постају склони хабању због јаког електричног лука на њиховим контактима.

Ови лукови су генерално узроковани масивним почетним повлачењем струје због оптерећења које су углавном индуктивне природе, као што су мотори и соленоиди.

Понављано лучење узрокује сагоревање и корозију на контактним површинама које се временом превише разграђују да би нормално радиле за потребно пребацивање терета.

Пројектовање електронског контактора

Проналажење једноставног начина за решавање проблема хабања са механичким контакторима изгледа застрашујуће и сложено, осим ако дизајн није у потпуности замењен електронским колегом који би урадио све што је у складу са спецификацијама, а притом сигуран у механичку деградацију, без обзира колико често су ови и колико велика снага оптерећења може бити.

Након мало размишљања, могао бих да пронађем следећи једноставан круг контактора помоћу тријака, СЦР-а и неких других електронских компонената

дијаграм круга електронског чврстог контактора

Листа делова

Сви СЦР = Ц106 или БТ151

Сви мали тријаци = БТ136

Сви велики тријаци = БТА41 / 600

Све диоде СЦР капије = 1Н4007

Све диоде исправљача моста = 1Н4007

Цирцуит Оператион

Дизајн изгледа прилично једноставно. Можемо видети 3 тријака велике снаге који се користе као прекидачи за активирање 3 линије трофазног улаза.

Врата ових тријака са великом снагом покрећу 3 причвршћена тријака мале снаге који се користе као међуспремници.

Коначно, капије ових међуспремника триацс покрећу 3 појединачна СЦР-а конфигурисана одвојено за сваку од ових триац мрежа.

СЦР-ови се заузврат покрећу помоћу одвојених прекидача за укључивање и искључивање за њихово укључивање и искључивање, што омогућава да се триаци одговарајуће активирају и искључују као одговор на активирање одговарајућег прекидача.

Када се притисне прекидач пусх-то-ОН, сви СЦР-ови се моментално закаче, а то омогућава да се гате улаз појави преко капија свих 3 триака међуспремника.

Ови триаци сада почињу да проводе, омогућавајући активирање капија главних тријака снаге, који коначно почињу да проводе и омогућавају трофазном напајању да достигне оптерећење, а оптерећење је УКЉУЧЕНО.

Да би зауставио овај круг релејног електроничког контактора, корисник притиска прекидач за искључивање (прекидач СТОП), који тренутно прекида закључавање СЦР-а, спречавајући погон гејта за тријаке и искључујући их, заједно са оптерећењем.

Поједностављивање кола

На горњем дијаграму можемо видети да се међуфазне фазе ме успремника триака користе за преношење окидача са СЦР-ова на мрежне триаке.

Међутим, мало испитивање открива да би можда могли бити елиминисани ови међуспремници, а СЦР излаз би могао бити директно конфигурисан са мрежним тријацима.

Ово би додатно поједноставило дизајн, омогућавајући да се само СЦР фазе користе за покретање СТАРТ и СТОП, а такође би смањило укупне трошкове јединице.




Претходно: ПИР круг соларног кућног осветљења Следеће: Дигитална вага за вагање помоћу мерне ћелије и Ардуина