Automatisk övergång med strömbegränsare med hjälp av Microcontroller

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





Strömbegränsning är praxis i olika elektriska och elektroniska kretsar för att styra en övre gräns för strömmen som kan tillföras en belastning i syfte att skydda kretsen som sänder eller genererar strömmen från de farliga effekterna på grund av ett problem i lasten. En säkring är den enklaste metoden för strömbegränsning för elnätet. När strömmen slår på säkringens gräns, blåser den och frigör lasten från basen. Denna teknik används oftast för att skydda hushållsnätet. Så den automatiska övergången med strömbegränsare med en mikrokontroller används ofta i olika applikationer som hus, lägenheter och kommersiella komplex. Modellerna för dessa enheter finns i enfas och trefas, som används för att mäta lastström och sann RMS.

Automatisk övergång med strömbegränsare

Automatisk övergång med strömbegränsare



Nuvarande begränsningskrets

Det enkla kretsschemat för strömbegränsningen visas nedan. Huvudsyftet med denna krets är att begränsa strömmen genom belastningen till cirka 50ma. När basmotståndets ingång är 5V slås Q1-transistorn PÅ och strömmen går genom lasten. När basmotståndets ingång är låg kommer transistorn Q1 att vara AV och det finns inget strömflöde genom lasten.


Enkel strömbegränsningskrets

Enkel strömbegränsningskrets



De nödvändiga komponenter av denna krets är R2-1K, R1-14K, belastning-12V, GND-5V, Q1-2N3904 och Q2-2N3904. Huvudskillnaden mellan tidigare och nuvarande krets är extra motståndet R1 och transistorn Q2. Här används motstånd R1 som ett strömavkänningsmotstånd. Den observerar strömflödet genom transistorn Q1. När spänningsfallet över motståndet R1 ökar ökar strömflödet genom Q1-transistorn. När spänningen på toppen av motståndet R1 når 0,65 V aktiveras transistorn Q2 för att slå på

Transistor Q2 leder strömflödet från basterminalen på Q1-transistorn och överför den till jordterminalen. Kretsen fungerar som en omkopplare så länge belastningen inte försöker dra för mycket ström. Om belastningsansträngningarna drar för mycket ström kommer transistorn Q2 att avleda strömmen från Q1-transistorn och denna transistor ökar CE-spänningsfallet (kollektorsändaren) tills strömmen är konstant vid cirka 50 mA

Automatisk övergång med strömbegränsare med hjälp av Microcontroller

Microcontroller baserad automatisk växling med strömbegränsare är en helautomatisk och högprecis elektronisk enhet för att effektivt observera den separat styrda effekten från generatorn i ett elektriskt system. Detta högprecisionssystem används för att distribuera kraften hos generatorn i kommersiella komplex och flergaserade lägenheter, etc. Huvuddragen i den här automatiska växlingen med strömbegränsarkretsen med hjälp av en mikrokontroller inkluderar flexibilitet, inget buller och rostskydd. Dessa enheter är inneslutna i ABS-kapsling av termoplast och indikerar LED för all driftstatus. Automatisk övergång med strömbegränsare försedd med olika tidsfördröjningar. Så att generatorerna inte tyngs ner plötsligt. Denna funktion förbättrar ställverkets och generatorernas livslängd. För de interna ledningarna används teflontrådar för höga isoleringar

Automatisk omkopplingsströmbegränsare

Automatisk omkopplingsströmbegränsare

Den automatiska laddningen över strömbegränsaren ger en idealisk lösning för att kontrollera pojken inom ett visst värde. Således sparar både kostnad och energi och minskar det maximala behovet. Det gör att användaren kan slå på lasten upp till nominell ström hela tiden. Om strömmen ökar det fasta värdet, lossar det belastningen i cirka 15 sekunder, under vilken användaren förväntas sänka belastningen till inom den fasta gränsen.


Fördelar med automatisk växling med strömbegränsare

  • Automatisk övergång med strömbegränsare är exakt och baserad på mikrokontroller
  • Den används för att mäta lastströmsann RMS
  • Underspänning och överspänningsavstängning för DG och EB
  • En stor besparing på ledningar och väggutrymme
  • I enstaka automatisk växling med strömbegränsare under övergången från DG-EB, först isoleras neutralen och sedan isoleras fasen
  • Designen av denna ACCL är robust och tropiserad.
  • Dessa anordningar är inneslutna i visuellt tillverkade pulverbelagda metallhöljen
  • LED-indikering av all driftstatus
  • Två rader 16-karaktär LCD skärm med bakgrundsbelysning, visar ström, spänning och frekvens. Mekaniskt förregling mellan 4-poliga kontakter i 3-fasmodeller.

Specifikationer för automatisk övergång med strömbegränsare

För 1-fas eb 1-fas t.ex. av enfas ACCl

  • EB maximal belastningsström är 30 ampere
  • DG maximal belastningsström är 0,5 ampere
  • Montering är Din
  • Mått (mm) är 80x94x76
  • strömbegränsningskrets

För ACCl-entreprenör Logic 1 fas eb, 1 fas dg

  • EB maximal belastningsström är 30 ampere
  • DG maximal belastningsström är 1a t0 40a (fabriksinställd) Idealisk för induktiva och resistiva belastningar
  • Montering är ytan
  • Mått (mm) är 104 x 180 x 104

För trefasmodeller

  • EB-belastning maximalt per fas ac1 tullentreprenör
  • DG-belastning maximalt per fas
  • Montering
  • Mått (mm)

För ACCl 3-fas EB 4-tråd, 3-fas dg 4-tråd

  • EB maximal belastningsström är 20 ampere / fas
  • DG maximal belastningsström är 0-20 ampere / fas användardefinierad fabriksinställning
  • Montering är ytan
  • Mått (mm) är 153x137x200

För ACCl 3-fas EB 4-tråd, 3-fas DG 4-tråd

  • EB maximal belastningsström är 25 ampere / fas
  • DG maximal belastningsström är 0-25 ampere / fas användardefinierad fabriksinställning
  • Montering är ytan
  • Mått (mm) är 153x137x200

Således handlar det här om automatisk förändring strömbegränsande cirk uit med hjälp av mikrokontroller, strömbegränsningskrets, fördelar och specifikationer. Vi hoppas att du har fått en bättre förståelse för detta koncept. Vidare, om du tvivlar på detta ämne, vänligen ge din feedback genom att kommentera i kommentarsektionen nedan.