Surge Arrestor Circuit med mätanläggning

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





I det här inlägget lär vi oss om en enkel överspänningsskyddskrets med hjälp av en säkring och en triac-kofotkrets och lär oss också metoden för att registrera och mäta den senaste maximala överspänningen som kunde ha förstört den angivna belastningen om skyddet inte infördes. Idén begärdes av Akram.

Kretsmål och krav

  1. Jag är akram, en universitetsstudent från Sri Lanka .. först vill jag tacka dig för det utmärkta arbetet med att publicera artiklar och hjälpa studenter.
  2. jag behöver utveckla en överspänningsavledare övervakningsenhet som mäter överspänningsströmmar och när den håller på att nå sin maximala kapacitet bör enheten ge signal till fjärr-pc. I grund och botten en överspänningsräknare.
  3. Hjälp mig med det här projektet sir

Surge Arrestor med en säkring och en Triac Crowbar Circuit

En vanlig nivå av överspänning kan stoppas och stoppas med konventionella metoder som genom MOV , eller NTC, men en hög spänning överspänningsförebyggande kan kräva dyra enheter eller komplexa kretsar, därför är det bättre att använda en metod som helt skulle döda överspänningen och tillhörande faror genom att säkra en säkring istället för att använda en sådan överspänningsregulator.



Kretsschema

Överspänningsskydd och mätanordning

Med hänvisning till ovanstående enkla överspänningsskyddskrets, bildar triacen tillsammans med zenerdioden och 47K-motståndet ett enkelt kofotkretssteg.

Värdet på zenerdioden bestämmer vid vilken ingångsnivå triacerna behöver avfyras.



Här visas det som 330V, vilket innebär att triacen i denna design ska tändas och leda när ingångsnivån överstiger 330V-gränsen, andra värden kan väljas för andra överspänningsnivåer som användaren föredrar.

I en situation där den valda zenergränsen överskrids av ingångsnätet utlöses triacen omedelbart och orsakar en omedelbar kortslutning över huvudledningen av triacen, vilket får säkringen att blåsa av.

Ovanstående procedur säkerställer att när en högspänningsflöde uppträder inom huvudledningen, tappas säkringen för att förhindra att spänningen når belastningen och skadar den.

Detta tar hand om överspänningsskyddet eller designen av styrenheten, låt oss nu lära oss hur denna överspänningsnivå kan registreras för att veta exakt måttet på denna överspänning.

Mätning och övervakning av överspänning Spänning

I diagrammet ovan kan vi visualisera en diod och en kondensator som är ansluten längst till höger för designen.

Dioden är positionerad för att rätta till överspännings-växelströmmen, och denna utjämnade växelströms-topp-överspänningsnivå som kommer in i kondensatorn lagras permanent inuti den tills den urladdas manuellt på något sätt.

Detta lagrade överspänningsvärde kan mätas genom att läsa det på vilken digital digital multimeter som helst.

När överspänningen har registrerats kan säkringen bytas tillbaka för nästa efterföljande överspänning i rusning och för lagring av data inuti kondensatorn.

Dioden och kondensatorn måste klassificeras enligt den förutspådda maximala överspänningen för att säkerställa att den inte brinner eller skadas under processen.




Tidigare: Hur man gränssnitt mobiltelefondisplay med Arduino Nästa: 60 Watt stereoförstärkare med Gainclone-koncept