Articles by "Echipamente Electrice"

Se afișează postările cu eticheta Echipamente Electrice. Afișați toate postările


Cuprins


  • 1 Introducere în Stabilizator:
  • 2 Ce este un stabilizator de tensiune?
  • 3 De ce sunt necesare stabilizatoare de tensiune?
  • 4 Cum funcÈ›ionează stabilizatorul de tensiune?
  • 5 Tipuri de stabilizatori de tensiune
  • 5.1 Stabilizatoare de tensiune tip releu
  • 5.2 Stabilizatoare de tensiune controlate cu servomecanism
  • 5.3 Stabilizatoare de tensiune statică
  • 6 DiferenÈ›a dintre stabilizatorul de tensiune È™i regulatorul de tensiune
  • 7 Cum să alegeÈ›i un stabilizator de tensiune dimensionat corect?

Introducere


     Incorporarea tehnologiei cu  microprocesoare È™i a dispozitivelor electronice de putere în proiectarea stabilizatorilor inteligenÈ›i de tensiune AC (sau a regulatoarelor automate de tensiune (AVR)) a condus la producerea unei surse de alimentare cu energie de înaltă calitate È™i stabilă în cazul abaterii semnificative È™i continue a tensiunii din reÈ›ea.

     Ca si evolutie de la stabilizatoarele de tensiune traditionale, stabilizatorii moderni si inovatori folosesc circuite de control digitale de înaltă performanță È™i circuite de control mecanice care elimină reglajele potenÈ›iometrului È™i permit utilizatorului să stabilească cerinÈ›e de tensiune prin intermediul unei tastaturi, cu dispozitiv de pornire È™i oprire a ieÈ™irii.

     Acest lucru a condus, de asemenea, la stabilirea timpului de ajustare sau a reactivității stabilizatorilor la o rată foarte mică, de obicei mai mică de câteva milisecunde, în plus, acest lucru poate fi ajustat cu setarea variabilelor. ÃŽn prezent, stabilizatorii au devenit o soluÈ›ie optimizată pentru multe aparate electronice care sunt sensibile la fluctuaÈ›iile de tensiune È™i au găsit aplicatii in  mai multe dispozitive cum ar fi maÈ™inile CNC, aparatele de aer condiÈ›ionat , televizoarele, echipamentele medicale, calculatoarele, echipamentele de telecomunicaÈ›ii etc.

Ce este un stabilizator de tensiune?

     Este un aparat electric care este proiectat să livreze o tensiune constantă la bornele sale de ieÈ™ire, indiferent de modificările sursei de intrare. Protejează echipamentul sau maÈ™ina împotriva supratensiunii, È™i a altor variatii de tensiune.

     Se numeÈ™te de asemenea ca regulator automat de tensiune (AVR) . Stabilizatoarele de tensiune sunt preferate pentru echipamente electrice costisitoare È™i preÈ›ioase pentru a le proteja de fluctuaÈ›iile dăunătoare / de înaltă tensiune. Unele dintre aceste echipamente sunt aparatele de aer condiÈ›ionat, maÈ™inile de tipărire offset, echipamentele de laborator, maÈ™inile industriale È™i aparatele medicale. 



     Stabilizatoarele de tensiune reglează tensiunea de intrare fluctuantă înainte ca aceasta să alimenteze un consumator (sau la echipamente care sunt sensibile la variaÈ›iile de tensiune). Tensiunea de ieÈ™ire din stabilizator va rămâne în domeniul 220V sau 230V în cazul alimentării monofazate È™i 380V sau 400V în cazul alimentării în trei faze , în intervalul de variaÈ›ie a tensiunii de intrare. Această reglementare se realizează prin operaÈ›iuni de ajustare realizate de circuitele interne.

     Există tipuri uriaÈ™e de regulatoare automate de tensiune disponibile pe piaÈ›a de astăzi. Acestea pot fi unități monofazate sau trifazate, în funcÈ›ie de tipul de aplicaÈ›ie È™i de capacitatea necesară (KVA). Stabilizatoarele trifazice sunt livrate în două versiuni ca modele de sarcină echilibrata È™i modele cu sarcina neechilibrata.

     Acestea sunt disponibile fie ca unități dedicate pentru aparate, fie ca o unitate centrala de stabilizare a tuturor aparatelor dintr-un anumit loc, de exemplu in întreaga casă. ÃŽn plus, acestea pot fi  unități analoge sau digitale de stabilizare.

     Tipurile comune de stabilizatori de tensiune includ stabilizatori acÈ›ionaÈ›i manual sau stabilizatori mecanici, stabilizatori de tip releu automat, stabilizatori statici  È™i stabilizatori cu servo control. ÃŽn plus față de funcÈ›ia de stabilizare, cei mai mulÈ›i stabilizatori au caracteristici suplimentare, cum ar fi oprirea  intrarii / ieÈ™irii la joasă tensiune, întrerupere de intrare / ieÈ™ire, întrerupere la suprasarcină, pornire È™i oprire ieÈ™ire, pornire manuală / automată, , etc.

De ce sunt necesare stabilizatoare de tensiune?

     ÃŽn general, fiecare echipament electric sau dispozitiv este proiectat pentru o gamă largă de tensiuni de intrare. ÃŽn funcÈ›ie de sensibilitate, domeniul de lucru al echipamentelor este limitat la anumite valori, de exemplu, unele echipamente pot tolera ± 10% din tensiunea nominală, în timp ce altele sunt de ± 5% sau mai puÈ›in.

     FluctuaÈ›iile de tensiune (creÈ™terea sau scăderea tensiunii nominale) sunt destul de frecvente în multe zone, în special pe liniile terminate. Cele mai frecvente motive pentru fluctuaÈ›iile de tensiune sunt fulgerele, defecÈ›iunile electrice, cablurile defecte È™i oprirea periodică a dispozitivului. Aceste fluctuaÈ›ii creează defectiuni si probleme la echipamentele sau aparatele electrice. 



O scurta lista a motivelor pentru care sunt necesare stabilizatoarele de tensiune.

  • Pericol de deteriorare permanentă a echipamentului
  • Deteriorarea izolatiei înfășurărilor
  • ÃŽntreruperea nedorită a consumatorilor
  • Pierderi sporite in cabluri È™i echipamente asociate
  • Micsorarea duratei de viață a aparatului
Utilizarea o lungă perioadă de timp cu o tensiune nestabilizata va rezulta:

  • DefecÈ›iunea echipamentului
  • Perioadele de lucru mai lungi (ca în cazul încălzitoarelor rezistive)
  • Performanță redusă a echipamentului
  • Aparitia curenÈ›ilor mari care conduc la supraîncălzire
  • Erori de calcul
  • Viteza redusă a motoarelor
     Astfel, stabilitatea tensiunii È™i precizia valorii aceseteia determină funcÈ›ionarea corectă a echipamentului. Prin urmare, stabilizatoarele de tensiune se asigură că fluctuaÈ›iile de tensiune de la reteaua de alimentare  nu afectează consumatorul sau aparatul electric.

Cum funcționează stabilizatorul de tensiune?

Principiul de bază al stabilizatorului de tensiune pentru a efectua operații de Micsorare și Marire a tensiunii



     ÃŽntr-un stabilizator de tensiune, corecÈ›ia de tensiune din situatii de supra È™i sub tensiune se realizează prin două operaÈ›ii esenÈ›iale,Crestere si Micsorare a tensiunii. Aceste operaÈ›iuni pot fi efectuate manual prin comutatoare sau automat prin circuite electronice. ÃŽn timpul funcÈ›ionării sub tensiune, operaÈ›ia de amplificare măreÈ™te tensiunea la un nivel nominal, în timp ce funcÈ›ionarea cu buclă reduce nivelul de tensiune în timpul supratensiunii.

     Conceptul de stabilizare implică adăugarea sau scăderea tensiunii la È™i de la sursa de alimentare. Pentru realizarea acestei sarcinii, stabilizatorul utilizează un transformator care este conectat în diferite configuraÈ›ii cu relee de comutare. Unii stabilizatori folosesc un transformator cu borne pe bobină pentru a furniza corecÈ›ii de tensiune diferite, în timp ce servo stabilizatorii folosesc un autotransformator pentru a avea o gamă largă de corecÈ›ii.

   

   Defectele din cablurile electrice sunt unele dintre principalele cauze ale întreruperii fluxului de alimentare la sarcină È™i pot deveni, de asemenea, pericol de siguranță sau de incendiu.

Depistarea defectelor din blurile electrice - Introducere


     Efectul unui cablu  avariat depinde de tipul È™i amploarea defecÈ›iunii. Unele defecÈ›iuni ale cablurilor reduc cantitatea de energie care ajunge la sarcină, în timp ce un cablu deschis va întrerupe complet alimentarea consumatorilor din secÈ›iunea afectată.

     Metoda utilizată pentru a testa cablurile de alimentare cu electricitate depinde de tipul de cablu, tipul de defecÈ›iune, capacitatea de alimentare, localizarea defecÈ›iunii È™i multe altele. DeÈ™i este foarte uÈ™or să localizaÈ›i defecÈ›iuni la liniile aeriene, prin inspecÈ›ii vizuale, este dificilă, în majoritatea cazurilor, verificarea cablurilor din conducte sau cablurile subterane invizibile îngropate sub suprafaÈ›a pământului.

     Defectele comune sunt legate fie de izolaÈ›ie, fie de rezistență. Un test de izolaÈ›ie determină starea izolaÈ›iei dintre conductor È™i ecran sau alt conductor de fază, masă sau cablu la alt nivel de tensiune.

Depistarea defectelor din blurile electrice - Izolatia cablurilor și testarea rezistenței


Test de înaltă tensiune DC - Test de izolare


     Pentru verificarea problemelor de izolaÈ›ie se utilizează o tensiune înaltă. Atunci când se aplică tensiunea înaltă la cablu, cantitatea de curent ce se scurge in izolatie indică dacă există probleme de izolare.
     Cablul este considerat bun atâta timp cât acest curent de scurgere se încadrează în limitele de proiectare; în caz contrar, un flux mai mare de scurgere a curentului indică o izolaÈ›ie necorespunzătoare care poate necesita înlocuirea cablului.
     Deoarece nici o izolaÈ›ie nu este perfectă, va exista întotdeauna un curent de trecere, dar acest lucru ar trebui să fie foarte scăzut în ordinea microamperilor.
Testarea cablurilor prin aceasta metoda se face folosind un tester de izolație (Inductor)
      Testarea se efectuează cu ajutorul unui contor cu dublă destinaÈ›ie, cum ar fi testerul de izolaÈ›ie Megger, care are atât rezistenÈ›a ohmică cât È™i rezistenÈ›a la izolaÈ›ie. Instrumentul de testare este plasat între conductorul testat È™i sol la acelaÈ™i capăt al cablului.
     Testul se efectuează apoi între conductorii de fază, precum È™i între fiecare conductor È™i sol pentru a determina rezistenÈ›a de izolaÈ›ie sau orice scurtcircuit între conductori.



Test de continuitate a buclă


     ÃŽn testul de continuitate, se află un scurtcircuit între conductor È™i sol la celălalt capăt al cablului. Cu contorul pe intervale de continuitate, măsurarea se face la sfârÈ™it fără scurtcircuit, între fază È™i neutru.
     O rezistență de peste 10 ohmi indică o problemă, iar neutrul È™i conductorul trebuie testate independent utilizând un alt cablu cunoscut, care acum acÈ›ionează ca cale de întoarcere. O deschidere indică un cablu rupt în neutrul conductorului. O rezistență de peste o sută de ohmi indică un cablu corodat.

Depistarea defectelor din cablurile electrice - Segmentarea și testarea


     Aceasta implică testarea distanÈ›elor scurte ale cablului È™i, uneori, necesită tăierea izolaÈ›iei cu riscul de a reduce fiabilitatea cablului. Cablul este împărÈ›it în secÈ›iuni mai mici până când secÈ›iunea defectă este determinată cu ajutorul unui tester de continuitate sau a unui tester de izolaÈ›ie.
Aceasta este o metodă intensivă de muncă și poate presupune excavarea cablurilor subterane.

Utilizarea indicatorilor de circuit defecți (FCI)


     FCI-urile sunt dispozitive care sunt, de obicei, prinse în jurul unui conductor, pentru a măsura curentul de defect prin cablu. Cu toate acestea, indicatorii vor identifica doar dacă există o defecÈ›iune într-o anumită secÈ›iune, dar nu pot identifica locaÈ›ia exactă.
     Dispozitivele pot reduce timpul necesar depanării unei defecÈ›iuni a cablului, iar unele au chiar alarme sonore. Odată ce se identifică o secÈ›iune de avarie, se folosesc È™i alte mijloace de identificare a defecÈ›iunii. Metoda Thumping poate fi folosit pentru a identifica locaÈ›ia exactă.

Depistarea defectelor din blurile electrice - Concluzii


Durerea presupune aplicarea unei tensiuni înalte la cablul testat. Acest lucru provoacă un arc cu curent ridicat, care generează un zgomot puternic care poate fi auzit deasupra solului. Această tehnică elimină nevoia de tăiere și îmbinare a cablului, după cum este necesar, în metoda secționării.

Pentru a genera un sunet audibil care poate fi auzit deasupra solului, curentul trebuie să fie foarte ridicat, la câțiva mii de amperi și necesitând o tensiune de aproximativ 25KV. Acest lucru poate încălzi cablul și poate duce la degradarea izolației. Cu toate acestea, cu bună grijă și experiență, metoda poate oferi rezultate bune, cu o degradare minimă a izolației.




Sistem radar sau Reflectometrie (TDR)


     Tehnica TDR implică trimiterea unui semnal de energie scăzută în cablu È™i nu produce degradarea izolaÈ›iei. Această metodă foloseÈ™te un set de radare care trimite un impuls de curent de scurtă durată în cablul suspect. Dacă există o defecÈ›iune, cum ar fi o discontinuitate, o parte a impulsului este reflectată înapoi la setul de radare. DistanÈ›a se calculează apoi folosind viteza È™i timpul necesar pentru ca undele să se răspândească la È™i de la defecÈ›iune.
     Metoda utilizează o urmă a semnalului pentru a arăta distanÈ›ele aproximative. TDR nu indică tipul de defecÈ›iune È™i nu specifică locaÈ›ia exactă.
Cu toate acestea, rezultatele sunt de obicei suficiente în unele teste. Prin restrângerea defecțiunii la o anumită secțiune, aceasta acționează ca un ghid pentru teste suplimentare, cum ar fi baterea pentru a obține locația exactă cu precizie.


Folosind atât Radar, cât și Thumper



Deoarece radarul nu identifică locația exactă, metoda Thumper poate fi utilizată pentru a identifica locația după ce radarul oferă locația aproximativă. Pulsul tensiunii de strapungere distruge decalajul, iar arcul corespunzător este indicat în traseu.




Concluzie


     DefecÈ›iunile cablurilor pot rezulta din deteriorarea mediului, manevrarea necorespunzătoare, izolarea, scurtcircuitul, printre alte cauze. Nu ar trebui să fie tolerată nicio defecÈ›iune a cablului electric È™i toate acestea trebuie reparate cât mai repede posibil. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să se vadă defecÈ›iunile cablului înainte ca acestea să fi eÈ™uat complet sau să provoace unele efecte nedorite.
     Pentru cablurile aeriene, este suficientă o inspecÈ›ie vizuală, dar acest lucru nu poate fi aplicat cablurilor subterane È™i trebuie utilizate alte metode pentru a le testa. Deoarece există diferite tipuri de defecte È™i cauze, este important să cunoaÈ™teÈ›i tipul de defecÈ›iune posibilă È™i cea mai bună metodă sau combinaÈ›ie de metode pentru a localiza cu precizie defecÈ›iunea.


Circuit pasiv pentru detectarea luminii din spectrul infrarosu.

Lumina infrarosie este o energie radianta invizibila.radiatie electromagnetica ce nu poate fi vazuta cu ochiul liber dar pe care uneori o putem simti pe piele ca si caldura.
Lumina infrarosie cade chiar la marginea spectrului vizibil al luminii,dincolo de ceea ce noi vedem ca rosu.Majoritatea radiatiei termice emise de care obiecte la temperatura camerei este lumina infrarosie.

Circuitul nostru foloseste un microcip ca amplificator operational si acesta este MCP6032.Integratul MPC6032 are o banda larga de 10KHz cu un curent de operare mic de 900nA si cu un voltaj care este mai putin de 150uV.
Integratul MPC6032 foloseste tehnologia avansata CMOS a producatorului Microchip`s.Integratul poate functiona cu o alimentare ce poate cobora mai jos de 1,8V in timp ce absoarbe doar 1uA ca si curent.MPC6032 este disponibil in doua variante,ambele cu cate 8 picioruse,SOIC si MSOP.


Circuitul nostru mai include un integrat PID20 si cateva componente electronice.Marimea semnalului de ieesire a lui PID20 este determinat de semnalul de la pinii 3 si 4.Semnalul de de iesire la pinul 3 este comparat cu o tensiune  de referinta care este jumatate din tensiunea de alimentare.Tensiunea de referinta este luata de pe divizorul de tensiune R2-R3-R4-R5.

La apropierea unui pbiect mai cald decat mediul inconjurator sau chiar la eliminarea de langa circuit a unui obiect mai rece decat mediul ambiant,tensiunea de iesire creste .Variatia de pe iesirea esnzorului este apoi comparata  de catre IC1 si IC2 cu +-0.5V in jurul tensiunii de referinta.In functie de iesire unul din comparatoare calculeaza si activeaza T1.

Cest circuit isi gaseste aplicatia in domeniul dispozitivelor de vedere in intuneric cu infrarosu si permite detectarea oamenilor sau animalelor fara ca acestea sa fie vazute cu ochiul.
Deasemenea mai are aplicatii si in industir ,stiinta si medicina dar si la consumatorul final.

Schema circuitului:




Intrerupatorul CAP SCARA


Ce este intrupatorul CAP SCARA?



Cu toate ca intrerupatorul cap scara arata de multe ori ca un intrerupator normal la exterior (exceptie facand semnele distinctive in forma de triunghi de pe fata) acesta se diferentiaza la interior prin numarul de borne.
Daca la un intrerupator normal avem 2 borne pentru 2 fire (aceasta nu este o regula pentru ca in comert se gasesc si intrerupatoare care au o borna de intrare si doua la iesire) ,la intrerupatorul cap scara avem intotdeauna 3 borne(o intrare si doua iesiri).

Mai jos avem imaginea din spate a unui intrerupator normal:

Figura 1

Si imaginea unui intrerupator cap scara:

Figura 2

Cum functioneaza un intrerupator CAP SCARA?

Sa mergem mai in profunzime si sa intelegem mecanismul din interiorul lor.

In figura 1, in interior exista o bara metalica care uneste borna C cu L1 pentru a inchide circuitul si a aprinde becul.La apasarea butonului in cealalta pozitie bara metalica se distanteaza (Capatul barei ramane in aer))de borna L1 si circuitul de deschide facand becul sa se stinga.

In figura 2 exista la fel o bara metalica care uneste borna C cu borna L1.La apasarea butonului in cealalta pozitie bara metalica se muta catre borna L2 astfel ca va unii borna C cu borna L2 de data aceasta.Practic la schimbarea positiei butonului bara metalica va unii fie C Cu L1 fie C cu L2.Indiferent de pozitia butonului intotdeauna pe una din iesiri(L1 sau L2 ) va exista tensiune.

Principiul de functionare al intrerupatorului Cap Scara:



De ce sa folosesc intrerupator cap scara?Ce avantaj am?De ce sa ma complic?

Aveti dreptate si nu aveti.In primul rand ganditi-va ca acest fel de intrerupator a fost gandit si fabricat tocmai pentru a va usura viata si a aduce un plus de comfort in locuinta dumneavoastra.
Intradevar in majoritatea cazurilor nu este nevoie de un astfel de circuit pentru a aprinde si a stinge un bec.Insa sunt si cazuri in care este chiar imperativ necesar un astlef de circuit.
Cand este nevoie de intrerupator cap scara?
Pai sa luam cateva situatii concrete ca exemplu:
Veniti obosit de la munca ,aprindeti lumina si urcati scarile

iar la capatul acestora realizati ca trebuie sa coborati din nou pentru ati uitat lumina aprinsa iar singurul intrerupator se alfla jos la baza de unde ati si aprins lumina de fapt...........
Era bun acum inca in intrerupator la celalalt capat al scarilor ,nu?......

sau exemplul nr 2:

Aveti o zi proasta in care nu aveti chef sa faceti nimic ,dar absolut nimic,va este lene sa va si dati jos sa aprindeti sau sa stingeti lumina in camera......

Si acum era bun inca un intrerupator la capatul patului nu e asa?.......

Si exemplele pot continua la nesfarsit,sunt o multitudine de situatii in care este necesar un circuit cap scara.

Cum se leaga intrerupatorul Cap SCARA?

Buna intrebare.
In principiu legarea unui circuit cap scara nu difera cu mult de legarea unui circuit de lumina normal.
Ca si materiale nu implica costuri suplimentare foarte mari(poate costul intrerupatoarelor in sine sa fie putin mai mare si poate inca cateva cleme de legatura in doza).

Din pacate pentru cititori eu nu voi pune o schema cu legaturi si toate cele aici din simplu motiv ca instalatia electrica a unei case sau orice fel de imobil nu este o chestie DIY.
La instalatia electrica poate lucra doar persoane calificate,special instruite,cu luta experienta.
-Pai da dar la mine in casa fac ce vreau eu.........
AHA,asa zici tu cititorule,atunci la tine in casa de ce nu ai voie sa i-ti montezi centrala termica singur si trebuie sa chemi o firma autorizata anre?ca e tot la tine in casa?....Gandeste-te la siguranta ta si a celor din jur inainte sa umbli la instalatia electrica de capul tau.

Pentru cei interesati de schema lasati um mesaj la comment si voi trimite schema detaliata de leagare a intrerupatoarelor cap scara in instalatie.

Separatorul de sarcină tripolar de exterior de construcţia modulară tip OSR-AHU 24/400/..de fabricaţie AREVA Hungaria Ltd constitue o familie de separatoare universale cu multiple variante constructive şi cu multiple domenii de utilizare.
Separatoarele de sarcină de construcţie modulară tip OSR-AHU 24/400/.. sunt destinate a fi folosite în axele reţelelor , în reţele circular - buclate şi în derivaţiile radiale cu scopul secţionării cub sarcină a reţelelor de distribuţie de 24 kV.
Constructiv separatoarele de sarcină tip OSR-AHU 24/400/.. pot fi realizate atât pentru montaj orizontal cât şi pentru montaj vertical , cu contacte auxiliare de stingere a arcului sau cu camere de stingere a arcului şi ele pot fi executate fără sau cu cuţit de legare la pământ.

Abrriel

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikJTTXyA0Ce-hrj_hQTviwtzfC_Hhwmmh8jBNHuzwFxdpNmjPxi1RoTf4xRIh-oOYp5DYMAeW4CDCC21O1CXAcOl_leEdfy2xmAsL7TIKm604TRUh8Tf6u8I33eXuN7YiMiK4gdKORWMY/s1600/SE_Antet.png} Descrierea Autorului {facebook#https://www.facebook.com/SchemeElectrice/} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *

Un produs Blogger.