Полупроводникови инверторни / мрежови вериги за променлив ток, използващи триаци

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите





Постът обяснява 2 прости концепции за изработване на инвертор / мрежова верига за превключване на променлив ток, базирана на триаден триак, идеята е поискана от Music girl.

Технически спецификации

Бих искал да заменя релето SPDT с 2 scr. Бихте ли помислили схема, която да ги замени превключващи релета ?
Вярвам, че релето ще трябва да обработва 60 ампера, за да бъде ефективно за страната на инвертора ... и по-малък SCR за страната на зарядното устройство.



Много благодаря за страхотната работа, която вършите

Triac базирана инверторна / мрежова променлива верига

Дизайнът №1

Функционирането на показаната по-горе верига за превключване на мрежовия инвертор на базата на триак може да се разбере с помощта на следните точки:



Ако приемем, че мрежовата мрежа AC е налице:

1) Секцията за зарядно устройство за батерии е в активно състояние и зарежда батерията.

2) DC от зарядното устройство поддържа T2 и симистора TR2 включени.

3) TR2 позволява на товара да получава захранващото напрежение от мрежовия източник на променлив ток.

4) T2 поддържа триак TR1 и T1 изключени, като деактивира захранването на батерията към инвертора и съответно прекъсва входа на мрежата от инвертора към товара.

5) В случай, че мрежовият променлив ток откаже, T2 и TR2 се изключват, което поражда следните условия.

6) T1 свързва отрицателното на акумулатора с инверторната верига, като бързо го включва.

7) TR1 гарантира, че променлив ток, генериран от инвертора, незабавно може да премине към уредите, осигурявайки непрекъснато превключване от мрежата за променлив ток към мрежата на инвертора чрез съответното превключване на триаците.

Дизайн # 2: Автоматична верига за превключване на триак за инвертор / мрежа

Втората схема по-долу обсъжда проста схема за автоматично превключване на триак от мрежа към инвертора и обратно за осигуряване на добре изолиран инверторен мрежов трансфер за товара. Това е, за да се елиминира възможността електромерът да регистрира потреблението на инвертора в сметката за комунални услуги. Идеята е поискана от г-н Puneet

Цели и изисквания на веригата

  1. Голямо удоволствие е да се ръководите от вас. Много благодаря.
  2. Търсех SPDT / DPDT SSR необходими за работа 24 * 7 с минимална мощност / топлина.
  3. Резиденцията ми е основно разделена на две секции, които се захранват от две различни 230v AC фази. Нека ги назовем P1 и P2.
  4. Сега проблемът започва, когато се появи инвертор на захранването. Инверторът се захранва от P1, но захранва някои електрически части в друга секция, която основно се захранва от P2.
    С нови енергомери, които основно изчисляват консумацията въз основа на разликата между входящата фаза и изходящите неутрални токове, изчисляват натоварването и на двата енергомера.
  5. Мислех да сложа SSR базиран фазов селектор (а не механичен поради износване при 230v AC товар).
  6. SPDT NC ще свърже инвертор, докато NO ще свърже товар към P2. P2 ще задейства спусъка, т.е.работи релето.
  7. Така че, когато е наличен P2, той ще включи релето и NO ще свърже захранващия товар с P2, докато при липса на P2 ще изключи релето, свързващо линията на инвертора към натоварването на секцията.
  8. Трудно ми е да намеря SPDT / DPDT SSR, които отговарят на моите изисквания или ако има такива, струват много скъпо, така че ако можете да ми помогнете с такава схема.

Оценка на веригата

Благодаря Puneet, всъщност искаш твърдо състояние SPDT превключващо реле което ще превключи натоварването от мрежата към инвертора по време на повреда в мрежата и обратно, когато мрежата се върне .... това също ще забрани на енергомера да регистрира тока на инвертора при изчисляването му, докато инверторът работи.

Надявам се да съм го разбрал правилно ??

Това също би изисквало изолиране на неутралата, така че енергомерът да бъде напълно изключен от товара и неутралната линия по време на отсъствие на мрежата.

Изолиране на неутралното

Това е напълно правилно!

Бих молил да се разгранича по последната точка - изолиране на неутрален при липса на мрежа. Причината за това, че проводникът под напрежение от инвертора е директно свързан в секция2, а не от измервател на енергия. Тъй като мрежата е изключена, вярвам, че веригата на енергомера не може да бъде захранена, за да усети консумацията от неутрална страна.

Може да греша в предположението си. Така че, ако се чувствате неутрално също се нуждае от изолация, моля, проектирайте съответно схемата. Това беше известно объркване, поради което винаги споменавах SPDT / DPDT в молбата си.

Уведомете ме, ако се изисква допълнителна информация.

Благодаря ти
Puneet

Решение:

Мисля, че DPDT може да бъде малко по-сложен с реле на базата на триак , така че е по-добре да се придържате към вариант SPDT.

Мисля, че бихте могли да опитате последната SPDT верига в горната статия с някои модификации.

Тук можете да свържете долните изводи на симистора и да се свържете с товара (другият край на товара, свързан с неутралата), докато горните изводи могат да бъдат разделени и свързани със съответните фази (мрежа и инвертор)

за захранване на веригата и в двете ситуации бихме могли да използваме две 0,33uF отделно, едната свързана към мрежата, а другата с инверторната фаза.

Само за моето ясно разбиране, аз съм объркан с последното твърдение за кондензатори 0.33uf, къде точно трябва да ги поставя?

Няколко заявки:

1. трябва ли да добавя радиатори към симисторите? 2. Вярвам, че спусъкът е 5v dc, доставен от електрическата мрежа. Трябва ли да отида за захранване на трансформатора, за да спадна 230v ac до 5 / 6v ac и да се коригира? Ако имате някакъв специфичен дизайн за това, моля, насочете ме. 3. Ако не е постоянен ток по-горе, трябва ли да полагам специални грижи за пресичане на нулата за оптрона.

Бях прекроил електрическата схема според вашите инструкции, но не можах да я кача тук.

Здравей, Puneet, можеш да изпратиш схемата на моя имейл

спусъкът може да бъде 5V или 12V, което не е критично.

В последната диаграма 0.33uF може да се види свързан с мрежата, можете да свържете втори 0.33uF от ценеровата страна и да свържете другия му край с мрежата на инвертора ... това би позволило транзисторната верига да работи и в двете ситуации, по време на отсъствие и присъствие на електрическа мрежа.

Според мен не се изисква задействане на нулево пресичане.

Модифициран дизайн за превключване на триак

Здравейте Суагатам,

Моля, вижте приложената модифицирана електрическа схема. Надявам се да съм го модифицирал според вашите инструкции. Кажете ми вашите ценни отзиви.

Бих искал също така да предложите най-добрия възможен вариант за получаване на 5v DC сигнал в края на спусъка. трябва ли да внимавам за трансформатор без захранване или за трансформатор.

По отношение на кондензаторите 0,33uF се съмнявам дали съм направил правилната връзка или това трябва да идва от долните краища на триаците, тъй като тук двата фазови входа биха се сблъскали.

Корекции

Здравей Puneet,

връзките 0.33uF са наред, токът от другата страна на 0.33uF ще бъде доста нисък и няма да си навреди.

долната страна на триаците трябва да бъде свързана само с товара, а не с отрицателната верига, отрицателната на веригата трябва да бъде свързана директно с неутралата. всичко останало изглежда добре.

Благодаря ви много за вашия бърз отговор.

Надявам се този да е верен. Моят лош късмет не видях фазите да се късат на земя / неутрално в долните краища на симистора

Дали тази схема ще може да се справи с около 500 вата товар?

Здравей Puneet,

Сега изглежда добре и се надяваме, че трябва да функционира според очакванията.

Спусъкът към опто може да бъде извлечен от някое от захранването, т.е. от мрежата на инвертора или мрежата, в зависимост от това кой е избран за активиране на веригата за превключване на триак.

Входът на опто може да бъде свързан с тези източници чрез резистор от 68K 5 вата.




Предишен: 60W, 120W, 170W, 300W схема за усилвател на мощност Напред: Защита от пренапрежение за автомобилно изхвърляне на товара