Svarvmaskin överbelastningsskyddskrets

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Artikeln diskuterar en enkel överbelastningskopplingskrets för att skydda tunga nätdrivna maskiner såsom en svarvmaskin. Idén begärdes av Mr. Howard Dean.

Tekniska specifikationer

Får jag först säga att jag har väldigt lite kunskap om elektronik även om jag kunde följa ett enkelt diagram.



Jag använder en liten kinesisk svarv för hobbybearbetning (tillverkning av ångmotorer) men ibland är systemet överbelastat och en säkring på 3 ampere blåser, jag uppskattar att denna säkring finns för att skydda motorn.

Skulle det vara möjligt att byta ut den här säkringen med en brytare snarare som en hushållsenhet så att jag inte behöver byta säkringar.



Problemet uppstår inte ofta, men när det gör det är det en fördömd olägenhet att komma till säkringen eftersom den ligger på baksidan av svarven som jag måste dra runt. Lite mycket vid 75.

Någon hjälp skulle uppskattas.

Tack så mycket.

Howard Dean

Designen

Jag har redan diskuterat en enkel överbelastningsskyddskretsdesign i en av mina tidigare inlägg , samma kan användas för den föreslagna applikationen för överbelastning av svarvmaskinen.

Med hänvisning till kretsschemat nedan kan vi identifiera följande huvudsteg i det:

Ett optokopplingssteg som drivs av en brygglikriktare

och ett spärrreläkretssteg kopplat med ovanstående optokopplingssteg.

Kretsschema

AC-nätet matas med den angivna vänstra ingången, som skickas vidare till lasten via ett lastavkänningsmotstånd R1 och tillhörande avstängningsreläets N / C-kontakter, N / C står för normalt stängda, vilket innebär att kontakterna är anslutna denna punkt medan reläet är inaktiverat.

R1 beräknas lämpligen så att en potentialskillnad som är tillräcklig för att utlösa opto-LED-enheten utvecklas över den när en överbelastning som överskrider den osäkra zonen uppnås.

Överbelastningsavstängningen utförs på följande sätt:

Så länge lasten ligger inom det normala förbrukningsområdet, förblir spänningen över R1 låg, vilket gör att opto-lysdioden är inaktiverad.

I händelse av en kortslutning eller en överbelastning vid utgången, som kan vara i en svarvmaskin för den föreslagna konstruktionen, skjuter spänningen över R1 och blir tillräckligt hög för att tända opto-lysdioden direkt.

Opto-lysdioden lyser i sin tur den tillhörande LDR som är förseglad inuti det ljussäkra höljet, vilket gör att dess motstånd sjunker avsevärt.

Denna nedgång i LDR-spänningen möjliggör en förspänningsström till basen på R1 som tillsammans med T2 omedelbart vänder in i ett spärrläge som slår PÅ reläet.

Reläkontakterna svarar på detta och levererar den nödvändiga omkopplingen av växelströmsledningen till lasten eller svarvmaskinen.

Kretsen förblir spärrad och frusen tills strömmen till kretsen stängs av och slås på och återställer reläet i sin ursprungliga form. Alternativt kan den visade tryckknappen också tryckas för samma.

Den gröna lysdioden indikerar spärrläget för överbelastningsskyddskretsen och bekräftar också en avstängning av uteffekten.

Optokopplaren är en hemmagjord enhet, konstruktionsdetaljerna kan studeras i följande artikel:

https://homemade-circuits.com/2011/12/how-to-build-simple-electronic.html

Att använda en LED / LDR-kombination för optokopplaren verkar vara mycket tillförlitlig i sin verksamhet, men en konventionell LED / transistoropto (som en 4n35 etc) kan också prövas istället och kan bara fungera lika tillförlitligt, det kan vara en fråga om vissa experiment.

Använda en optokopplare

Ovanstående design kan också byggas med en optokopplare istället för en LED / LDR-enhet, som visas nedan:

Nuvarande gränsformel

R1 kan beräknas med hjälp av följande formel:

R1 = LED framspänning / överbelastningsström (i ampere)

P1 s för justering av kretsens känslighet.




Tidigare: Ändra mänskligt tal med denna Digital Voice Changer Circuit Nästa: Digital Christmas Candle Light Circuit