Gərginlik stabilizatoru asn 15000 3 em.


Gərginlik stabilizatoru Resanta ASN-15000/3-C rele növü giriş gərginliyini bərabərləşdirmək və cihazları ümumi gücü 15 kVt-a qədər olan gərginlik artımlarından qorumaq üçün istifadə olunur. Sənaye və ofis binaları üçün uyğundur. +/-8% dəqiqliklə 380V gərginliklə işləyir. Cihaz tezlik sinusoidinin təhrifinin qarşısını alan şəbəkə səs-küy filtrləri, mikroprosessor nəzarəti və rəqəmsal gərginlik göstəricisi ilə təchiz edilmişdir. Dəstəklənən giriş gərginliyi limitlərini aşmaq avtomatik olaraq enerji təchizatını söndürür. Davamlı korpus cihazın daxili hissələrini zədələnmədən qoruyur. Nəqliyyat təkərləri sayəsində stabilizator asanlıqla yerdəyişdirilə bilər.

İş prinsipinə görə, rele tipli stabilizator, hətta şəbəkədəki ən əhəmiyyətli və tez-tez baş verən gərginlik dəyişikliklərinə dərhal reaksiya verməyə və avadanlıqların nasazlığının qarşısını almağa imkan verir. 190V giriş gərginliyində nominal güc 15000W-dir. Fazaların sayı = 3.

Mühafizə sistemləri:
- Stabilizatorun işləmə diapazonundan kənar gərginlik çıxışından qorunma (stabilizatorun işləmə diapazonu 240-dan 450 V-a qədər).
- İstilik mühafizəsi (termal qoruma) stabilizatorun yük gücü cihazın özünün gücünü aşdıqda onu söndürməyə imkan verir.

Üstünlüklər:
- Giriş və çıxış tezliyi müdaxiləsi üçün quraşdırılmış filtrlər.
- Gərginlik həddini aşdıqda avtomatik söndürmə.
- Dəstəklənən giriş gərginliyinin geniş diapazonu.
- Qısamüddətli həddindən artıq yükləmələr zamanı cihaz sönmür.
- İş diapazonunda gərginlik bərabərləşdikdə avtomatik işə salınma.
- Mikroprosessor nəzarəti.
- Müdafiə reaksiyasının yüksək sürəti.

Salam bütün oxucular. Bir müddət əvvəl mən Resanta şirkətinin başqa bir Çin əl işi ilə, yəni Resanta ASN-15000/3-C rele gərginlik stabilizatoru ilə rastlaşdım. Düzünü desəm, ilk baxışdan məni təəccübləndirdi. Bir anlığa istehsalçının videoma baxdığını və rəyləri oxuduğunu düşündüm, ona görə də özümü düzəltdim. Amma orda yoxdu. Sonradan bir az məyus oldum. Amma bu sonra gəlir.

Məqsəd:Üç fazalı AC gərginlik stabilizatoru "Resanta" qeyri-sabit 380 V təchizatı gərginliyi şəraitində müxtəlif istehlakçılara sabitləşdirilmiş enerji təchizatı təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xüsusiyyətlərdən başlayaq.

Xətt giriş gərginliyi: 240-450 V
Faza giriş gərginliyi: 140-260 V
Xətti Uin≥330 V-da nominal güc: 15 kVt
Şəbəkə tezliyi: 50/60 Hz
Fazaların sayı: 3
Xətti çıxış gərginliyi: 380 U+U 8% V
Faza çıxış gərginliyi: 220 U+U 8% V
Tənzimləmə vaxtı: 15 ms-dən az
Səmərəlilik, az deyil: 97 %
Soyutma: məcburi hava
Güc faktoru: pis deyil: 0.97
Yüksək gərginlikdən qorunma: var
Aşağı gərginlikdən qorunma: var
Aşırı yükdən qorunma: var
Həddindən artıq istidən qorunma: var
Yan keçmə rejimi: yox
Sinus dalğasının təhrifi: yox

Burada, ümumiyyətlə, əksər hallarda hər şey standartdır və biz yeni heç nə öyrənməyəcəyik. Mən resanta saytında hələ təlimat tapmamışam. Bu məni çox təəccübləndirdi. Məlum oldu ki, kağız kitabçası yoxdur, ancaq oxumaq lazımdır. Xoşbəxtlikdən, təlimat başqa bir saytda tapıldı. İstehsalçının nə düşündüyü aydın deyil. Bəli, bu məqaləni yazarkən dərslik yox idi, amma bundan sonra bu məni narahat etmir. Odur ki, burada boş şeylər yazdığımı söyləməkdən çəkinin.

Test üçün sizə lazım olacaq:
1. Stabilizatorun özü
2. Cari sıxac UNI-T UT210E
3. Multimetr
4. Multimetr
5. LATR (3000BA)
6. Közərmə lampası 100 Vt
7. 1,8 kVt (1800 Vt) gücündə elektrik çaydanı
8. Kronşteyn-paltar sancağı https://goo.gl/K8PPPH
9. E27 lampası üçün rozetka ilə braket https://goo.gl/bs9VCG
10. Vernier kaliper

Test üsulu:

Bu dəfə çox sadə və primitiv olacaq. Gəlin yalnız iki şeyi edək:
1. Gərginliyin sıfırdan lampanın dayana biləcəyi maksimum dəyərə qaldırılması.
2. 1,8 kVt-a qoşulmuş elektrik çaydanı ilə minimumdan maksimum dəyərə qədər gərginliyin artırılması.

İndi stabilizatorun özünə keçək. Fotoşəkillərdə bunu görməyəcəksiniz, lakin bu stabilizator fiberboarddan hazırlanmış qutuda verilir (çərçivə çubuqlardan yığılır və fiberboard ilə örtülmüşdür). Qutunun içərisində paketin içərisində hərəkət etməməsi üçün künclərdə köpük əlavələr var.

Stabilizator yataq masasını xatırladan metal korpusda hazırlanır. Stabilizatorların ön tərəfində müxtəlif parametrləri göstərən üç LCD displey olan bir qapı açılır. Onlar haqqında daha çox aşağıda.


1. Gecikmə - stabilizator işə salındıqda və qoruyuculardan biri işə salındıqda (aşağı/yüksək gərginlik, qızdırma, həddindən artıq yüklənmə) göstərici aktivdir. Bundan əlavə, ekran gecikmə vaxtının geri sayımını göstərir.
2. Əməliyyat - cihaz işə salındıqda göstərici daim aktivdir.
3. Qoruma - qorunmalardan biri işə salındıqda göstərici aktiv olur.
4. Yük göstəricisi - yükə nisbətdə dəyişir.
5. Çəki - yük göstəricisinin bir hissəsi - cihaz işə salındıqda göstərici daim aktivdir.
6. Resanta - göstərici işə salındıqda (hərf-hərf) görünür və cihaz işə salındıqda daim aktivdir.
7. Həddindən artıq istiləşmə - həddindən artıq istiləşmədən qorunma işə salındıqda göstərici aktivdir.
8. Həddindən artıq yükləmə - həddindən artıq yükdən qorunma işə salındıqda göstərici aktivdir.
9. Aşağı gərginlik - çıxış gərginliyi mövcud olduqda aktiv göstəricidir< 202В.
10. Vəziyyət paneli - 8 nöqtəni təmsil edir. Yandırıldıqda, hər bir nöqtə 1 saniyə işə salınma gecikməsinə uyğun gəlir.
11. Aşırı gərginlik— çıxış gərginliyi > 245V olduqda göstərici aktivdir.
12. Input Voltage - Giriş gərginliyini göstərir.
13. Çıxış gərginliyi - Çıxış gərginliyini göstərir.

Və bu, yuxarıda müzakirə edilən şeydir. Stabilizator bir neçə hissəyə açılır. Ön qapı açılır və çıxarılır, arxa panel sökülür və dörd qoz açıldıqdan sonra üst dam çıxarılır. Korpusun altındakı dörd təkər var ki, bu da cihazın daşınmasını asanlaşdırır. Dərhal deyəcəyəm ki, stabilizatorun çəkisi olduqca böyükdür və onu tək daşımaq əlverişsiz olacaq.

Stabilizator gövdəsinin sağ tərəfində yuxarıda “ŞƏBƏKƏ” yazısı olan bir giriş dirəyi açarı var. Sol tərəfdə kabelin deşiklərin kənarına sürtülməsinin qarşısını almaq üçün rezin möhürlərin qoyulduğu iki deşik var. Bu iki çuxura iki kabel keçir: biri daxil olan xətt, digəri isə istehlakçılara aiddir. Arxa divarda 12V üçün qiymətləndirilmiş bir fan var. Amma düzünü desəm, bu, ölülər üçün təpitmədir. Bunun heç bir faydası yoxdur və soyutma üçün bir həcmdə hava vura bilməyəcək. Həmçinin işin yan səthlərində stabilizatorun təbii soyudulmasına xidmət edən çoxlu texnoloji deşiklər var.

Budur daha yaxından fotolar. Stabilizator modeli:

Azarkeş:

Bir növ elektrik açarı və iki texnoloji deşik:

Ön qapıda belə bir kilid var, lakin açar və axmaq sübut olmadan. Yeri gəlmişkən, çox zəif bağlanır, aydın şəkildə girmir. Bəzən onu vurmaq lazımdır. Ümumiyyətlə xoşagəlməz. Ancaq stabilizatora dırmaşmağa çox vaxt ehtiyac olmadığı üçün bunun kritik olmadığını, sadəcə xoş olmadığını düşünəcəyik.

Mən sizə dərhal arxa panel haqqında məlumat verəcəyəm. O, iki vintlə bərkidilir və çinli ustalar, deyəsən, yuyucuların və yivlərin nə olduğunu bilmirlər. Yeri gəlmişkən, eyni şey üst örtüyə də aiddir. Paltaryuyanlar ümumiyyətlə yoxdur.

Yan qapaqları açıq və üst qapağı çıxarılan stabilizator:

Korpusun alt hissəsində montaj paneli var. Elektrik kabellərini birləşdirmək üçün terminal bloku var. Yuxarıda Resanta PT34A-STBI modulu var. Stabilizatorun çıxışında yükün dəyişdirilməsindən məsul olan modulun sağında bir kontaktor quraşdırılmışdır. Birləşdirici naqillər qoruyucu rezin bantlarla texnoloji deliklərdən keçir. Düzünü desəm, hətta kiçik rezin bantların belə quraşdırılması məni təəccübləndirdi.

İndi Resanta PT34A-STBI modulu haqqında daha çox öyrənək. Bu stabilizatorda olması sevinməyə bilməz. Xüsusilə 3F stabilizatorunda əlavə qorunma heç vaxt zərər vermir. Hələ işin məntiqindən danışmırıq, ona sonra toxunacağıq; Təbii ki, özümü saxlaya bilmədim və açdım. Dolgular yoxdur. Görünürdü ki, bu stabilizatorda indiyə qədər hər şey qaydasındadır, lakin modul açıldıqdan sonra kollektiv təsərrüfat kəşf edildi. Gözümü çəkən ilk şey birbaşa tranzistor flanşına lehimlənmiş diod oldu. Bu sərtdir. Təbii ki, buna çox yerdə rast gəlmək olar, amma burada kolxozçuluğa ehtiyac yox idi. Lövhənin altındakı bir tel parçasından hazırlanmış yöndəmsiz bir tullanan, həmçinin lehimləmə dəmiri ilə oxunan bir kondansatör görürük. Düzünü desəm, bunu gözləmirdim. Bu, belə demək mümkünsə, birinci uğursuzluqdur. Mən hələ də boş yerə lehimlənmiş SMD komponentləri haqqında susuram. Mən də bir dəfə “Gözlərimi çıxartdım” ifadəsi ilə bir şəkil ataraq bir dostuma lağ etmişdim. Zövq alın:

Növbəti sırada kontaktor var. Məlum olub ki, o, çinlidir. Onun modeli CJX2 3210. 380V gərginlik və 32A cərəyan üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ehtiyatla alınıb, çox yaxşıdır. Mən onu bağlamaq haqqında dərhal sizə xəbər verəcəyəm. Mən Resanta-ya çox and içirəm, çünki onlar naqillərin uclarını büzmür və hətta qalay etmirlər, xüsusən də bükülmüş və ya qalaylanmış teldən istifadə etdikləri üçün. Sonra bunun əksini gördüm. Pis olsa da, buna dəyər. Mən həqiqətən xoşbəxt idim.

Təəssüf ki, sevinc qısa sürdü. Məlum olduğu kimi, kifayət qədər çox sayda konservləşdirilmiş tel var. Ümumiyyətlə, çinlilər montaj zamanı tənbəllik edirdilər. Mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, niyə məsləhətləri tətbiq etmirəm. Bu o qədər də çətin deyil, həm də ucuzdur. Ümumiyyətlə, ikinci uğursuzluq. Çinlilər təkmilləşmədi. Giriş maşını tünd boz rəngli plastikdən hazırlanmışdır. Nominal gərginliyi 230/400V olan 25A cərəyan üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ekran modulu. Xüsusi bir şey yoxdur. Unikal. Cəbhə heç nə ilə qorunmur. Onlar həmçinin ekranın önünə plastik bir parça quraşdıra bilərdilər. Ümumiyyətlə, istəsəniz qırmaq olduqca asandır.

Sonra, hamar bir şəkildə transformatorumuza keçirik. Xarici sarımlar boyunca toroidal transformatorun ümumi diametri 160 mm-dir. Bundan sonra, həmişə olduğu kimi, sarım telinin diametrinin nə olduğunu və maksimum cərəyanın nə üçün nəzərdə tutulduğunu öyrənək. Ölçmə vasitəsi kimi biz kalibrdən istifadə edirik. İzolyasiya ilə telin diametri 3 mm idi, lakin izolyasiya olmayan çılpaq hissədə 2,9 mm idi. Bundan belə nəticəyə gəlirik ki, lakın qalınlığı 0,1 mm-dir. Əvvəlki hesablamalarda, stabilizatorları nəzərdən keçirərkən, mən tam olaraq bu dəyəri götürdüm. Hər şey adekvat idi. Sonra radiusu hesablayırıq. 2,9 mm/2=1,45 mm. Sonra, S = Pi * R 2 düsturundan istifadə edərək dirijorun kəsişməsini hesablamalısınız. Buradan belə çıxır ki, S = 3,14 * 1,45 2 = 6,60185 kv mm. Təxminən 6.6 kv. mm. Bunu görmək çox gözəldir. Stabilizatorda belə qalın bir sarğı olan bir transformator gördüm. Lakin onun elan edilmiş gücü bu rezantadan daha böyük idi. Yeri gəlmişkən, iki stabilizator üçün tel parametrləri tamamilə eynidır. Sarma cərəyanı 39,6 A olur. Gəlin yuvarlaqlaşdıraq və 40 A alaq. Bu andan etibarən "Resanta" təəccüblənməyə başlayır. O, həqiqətən ehtiyatla bağlanıb. Riyaziyyatla məşğul olsanız, maksimum 8800 Vt (8,8 kVt) güc əldə edirsiniz. Beləliklə, bu bir transformator üçündür. Və onlardan üçümüz var. İstehsalçı stabilizatorun gücünün 15 kVt olduğunu iddia edir. Üç faza bölünsə, 5 kVt olduğu ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, ehtiyat 3 kVt-dan çoxdur. Ancaq unutmayın ki, giriş açarımız və kontaktorumuz yüksək cərəyanlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Həqiqətən, çinlilərin səhv transformatorları qarışdırıb quraşdırdıqları hiss olunur. Və ya yeni bir model və hələ onu korlamağa vaxtları olmayıb. Bunu necə izah edəcəyimi bilmirəm. Resanta-dan stabilizatorlarda, sarma telinin xüsusiyyətləri arasında uyğunsuzluq gördüm.

Transformatorda bir neçə termocüt quraşdırılmışdır. İki termocüt ən yuxarı sarımın altındadır və bir termocüt “trans”ın daxili halqasında yerləşir.

Gəlin sarğıya keçək. Üstünə bir fiberglas cambric qoyulur. Məni çaşdıran tək şey odur ki, niyə qaraldı, elə bil ağır yük var idi, sarğı güclü qızırdı. Kembriki çıxarırıq, onun altında hər şey daha çox və ya daha az adekvat görünür. Alüminium sarğı telinin istifadə edildiyi bütün digər stabilizatorlarda eyni mənzərəni gördüm.


Mən bir transformatorda dayanmadım. İkincisinə baxdım. Orada yanma şübhəsi yoxdur. Sonra üçüncüyə keçdim. Və orada birincidəki kimidir. Necə olduğunu bilmirəm. Ancaq daha çox axıntı izlərinə bənzəyir. Özünüz baxın:

Stabilizatorda hər bir fazada cərəyan toplayan bobin quraşdırılmışdır. Stabilizator lövhəsinin daxil olan kabelinə qoyulur. Bunun sayəsində stabilizatorun yükü hesablanır və sonra ekranda göstərilir.

Növbəti yerdə idarəetmə lövhəsi var. O, birtərəfli PCB-də hazırlanır və görünüşünə görə əksər hallarda modeldən fərqlənmir. Ən çox Lövhələr axını aradan qaldırmaq üçün yuyulur. Yalnız güc bölməsindəki axın yuyulmadı. Bu modeldəki güc röleləri birbaşa lövhədə quraşdırılır.

Enerji təchizatındakı lövhələrdəki bütün resanslarda mən daim VIPER 12A PWM, bəzən VIPER 22 görürəm.

Lövhədə naqillər üçün yerlər, o cümlədən gərginlikli çıxışlar qeyd olunur. Dərhal qoyunlarımızın yanına qayıdırıq. Niyə teli bükməyə, onu çuxura düzgün daxil etməyə və lazım olduğu kimi lehimləməyəsən? Burada tel sadəcə çuxura daxil edilir və lehimlənir. Mən naqillərin sadəcə lövhənin arxasına lehimləndiyini də görmüşəm.

Lövhədə naməlum mənşəli JQX-30F/1Z güc releləri var. Çox güman ki, həmişəki kimi Çin. Bu rölelər 30A cərəyan üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onların parametrlərinə əslində nə baş verdiyi bilinmir. Belə bir korpusda reledə məlumat cədvəli tapmadım.

Lövhə mikrokontroller tərəfindən idarə olunur. Bu dəfə stikeri tamamilə sildim. Bunun Çin mikrokontrolleri Haier HR7P171F8D1 olduğu ortaya çıxdı. Məlumat vərəqi də yoxdur. Ümumiyyətlə, belə bir unikal mikrosxem.

Ütüyə baxdıq və bu stabilizatorun nədən hazırlandığını öyrəndik. Onun işinin məntiqinə qayıdaq. Resanta PT34A-STBI modulu ilə başlayaq. Yuxarıda dediyim kimi, bu blok giriş parametrlərinə nəzarət edir. Daha dəqiq desək, o, giriş şəbəkəsini çatışmayan fazalar (fazalar), faza fırlanması və sıfır itki üçün yoxlayır. Bu modulun olması səbəbindən bu stabilizatorun bir faza ilə istifadəsi mümkün deyil. Bunlar. bu stabilizatoru bir fazalı dövrəyə qoşmaq istəyirsinizsə, uğur qazana bilməyəcəksiniz. Stabilizator sadəcə mühafizəyə keçir və budur. Tam işə salınmazdan əvvəl parametrlər izlənilir və modul sonra bütün qovşaqların işə salınıb-söndürülməməsinə qərar verir. Bunu görmək çox xoşdur. Düzdür, İnternetdə onu işə salmaqda problemi olan insanlarla tanış oldum, onlar onu iki mərhələdə birləşdirməyə çalışdılar və insanlar üçün heç bir şey işləmədi. Yadında saxla. Digər istehsalçıların stabilizatorlarında belə bir qorunma yoxdur və üç fazalı stabilizatorlar heç bir şəkildə bir-birinə bağlı olmayan üç müstəqil tək fazalı stabilizatorlardır. Belə hallarda quraşdırmaq da lazımdır müxtəlif cihazlar və sıfır qırılma monitorinqi üçün avadanlıq, faza nəzarət rölesi və qorunmaq üçün digər fəndlərin hazırlanması, bu da öz növbəsində pul xərclərini artırır.

İndi modulun pinout kontaktları.



1. “ACJ C+”, “ACJ C-” kontaktor armatur sarımına enerji təchizatı
2. “OUT AO-” (ağ tel) “OUT AO+” (yaşıl tel) - “A” fazasının idarəetmə lövhəsinə keçir. Bir rölin əvəzinə, sarma kontaktlarına lehimlənirlər. Həmçinin BO və CO-ya bənzəyir.
3. Neytral keçiricinin “ACI N” (uzaq solda), “ACP N-A”, “ACP N-B”, “ACP N-C” əlaqəsi.
4. Stabilizatorun girişində “ACI L-A”, “ACI L-B”, “ACI L-C” faza nəzarəti.
5. “ACO L-A”, “ACO L-B”, “ACO L-C” stabilizatorun çıxışında, kontaktordan dərhal sonra parametrlərə nəzarət.
6. Sağ blokda "ACI N" üç terminal - sıfır nəzarət.

Stabilizatorun bir faza qoşulması haqqında əlavə etmək istərdim. Mən də bir anda üç girişi bir faza qoşmağa cəhd etmək qərarına gəldim, amma heç nə işləmədi, yuxarıda dediyim kimi, stabilizator girişdə bütün fazaların mövcudluğunu yoxlayır. Xoşbəxtlikdən, mən uzun müddət əvvəl mənzilimdə üç fazalı enerji quraşdırdım və indi üç fazalı cihazları asanlıqla birləşdirə bilirəm. Stabilizatoru ucları bükülmüş PVS 5x4 kabel ilə bağladım. Fazalardan birində fasilədə birfazalı LATR quraşdırılmışdır. Aşağıdakı videoya baxaraq sınaq prosesinin özünə baxa bilərsiniz:

Stabilizatorla bağlı maraqlı bir problem haqqında sizə məlumat verəcəyəm. Sınaq zamanı stabilizator işə salmağa çalışdıqda və dərhal sönəndə nasazlıq aşkar edildi. Sonra yenidən başlamağa çalışır və yenidən kəsilir. Və bu uzun müddət davam edə bilər. Bu, 139V giriş gərginliyində baş verir. Düzünü desəm, bu nasazlıq xoşagəlməzdir və relenin sonsuz kliklənməsi ilə müşayiət olunur. Belə olur ki, kontaktor hətta açmağı da bacarır və sonra işə salındıqdan sonra stabilizator qəfildən qorunmağa keçir. Mən bundan çox da razı deyiləm. 140V giriş gərginliyi ilə daha uzun gecikmə etmək mümkün olardı. Firmware əlavə etməyin problem olduğunu düşünmürəm.

Sınaqlar həmçinin LCD displeyin işləmə xüsusiyyətini, daha doğrusu onun oxunuşlarını üzə çıxarıb. IN ümumi mahiyyət Fakt budur ki, parametrlərdən biri, yəni giriş gərginliyi indi stabilizator tərəfindən daha çox və ya daha az real vaxtda və adekvat şəkildə göstərilir. Lakin çıxış, müəyyən bir aralığa qədər göstərdiyi kimi, göstərdiyi şeydir. Bu halda ekranda 220V göstərilir. Budur canlı nümunə:


Çıxış gərginliyi 239-240V sərhədini keçdikdə, ekranda real oxunuşlar görünməyə başlayır.


Yenə də oxunuşların həmişə real vaxtda olmasını və inandırıcı şəkildə nümayiş etdirilməsinin tərəfdarıyam. Stabilizator alacakaranlıqda belə görünür. Displeylərin arxa işığı çox parlaqdır və iki displeydəki rəqəmlər aydın görünəndə üçüncü displeydə rəqəmlər əksinə olaraq artıq görünmür.

Mənim divanım və xalçam belə görünürdü:

NƏTİCƏ:

Dərhal deyəcəm. Stabilizator məni təəccübləndirdi. Digər Resantsda gördüklərimlə müqayisədə, stabilizatorun bu nümunəsi göstərir ki, çinlilər zirzəmilərində işığı yandırmağa çalışsalar, onu normal və dəqiq şəkildə yığa bilərlər. Stabilizatorların işinin məntiqi və onun mühafizəsi düşünülmüşdür. Kifayət qədər səliqəli montaj. Əlbəttə ki, çatışmazlıqlar var, amma onsuz edə bilməzsiniz. Bu gücün stabilizator modeli üçün deyərdim ki, güc röleləri kifayət qədər tez işləyir. Əlbəttə ki, dəqiq ölçmələr olmadan tənzimləmə vaxtının nə olduğunu söyləmək mümkün deyil, lakin qulaqdan, cavab sürətinin həqiqətən 15 ms-dən az olduğunu söyləyə bilərik. Demək olar ki, daha yavaş relelərin sınaqdan keçirilməsi təcrübəsi var.

Bu stabilizatoru satın almaq üçün tövsiyə edə bilmərəm, çünki... Aşağı giriş gərginliyində yandırma/söndürmə ilə ciddi bir yük var. Ancaq əvvəlki rəylərdə olduğu kimi bunun tam bir pislik olduğunu da deyə bilmərəm. Nəticə yaxşı və pis olmayan belə bir orta aparat parçası oldu. Yəni orta.

LCD displeylərin heç bir şəkildə qorunmadığı bir dezavantaj da var. Ekranın qarşısına plastik bir parça qoymaq yaxşı olardı.

Daha bir şey. Bu stabilizator istifadə olunurdu və mənə dedilər ki, qorunmaq üçün istifadə olunurdu. Buna görə də söküldü. Niyə məhz müdafiəyə keçdi - bilmirəm.

Hamısı budur, diqqətinizə görə təşəkkürlər. Test üçün hər hansı bir marka, model və gücün gərginlik stabilizatorunu qəbul etməkdən məmnun qalacağam.


Model ASN 15000 3 Ts, 380 V daxil olmaqla, gərginlik parametrləri ilə üç fazalı şəbəkədə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı, müasir stabilləşdirici cihazdır.

Stabilizatorun üstünlükləri ASN 15000 3 Ts

  • Resanta ASN 15000 3 Ts stabilizatorunun korpus hissəsinin yüksək möhkəm etibarlı metaldan istehsalı istifadəçi üçün maksimum rahatlıq və təhlükəsizliklə uzunmüddətli effektiv işləməyə zəmanət verir.
  • Bu cihazın mühafizə sinfi xəbərdarlıq edir ki, yüksək rütubət şəraitində və otaqda temperatur 40°C və daha yuxarı qalxdıqda iş prosesini həyata keçirmək mümkün deyil, lakin bu, bütün daxili mexaniki komponentlər üçün etibarlı qorunmadır. zədələnmədən və toz və kirin daxil olmasından.
  • Resant ASN 15000 3 Ts-dən olan stabilləşdirici cihaz iqtisadi cəhətdən azaldılmış enerji istehlakına malikdir, bu, ümumilikdə 97% yüksək effektivlik səviyyəsini və ideal olaraq rahat aşağı səs-küyü təmin edir.
  • Ön tərəfdə yerləşən üç displeyli ASN 15000 3 Ts stabilizatoru bərabər etibarlı göstəricilərlə fasiləsiz enerji sərfiyyatı tələb edən istehlakçı qurğularının adekvat və təhlükəsiz enerji təchizatını təmin etmək üçün əməliyyat zamanı operatoru bütün lazımi məlumatlarla təmin edir.
  • ASN 15000 3 Ts cihazında mövcud olan çoxsəviyyəli mühafizə sistemi həm stabilizatora qoşulmuş bütün cihazların, həm də təbii ki, stabilləşdirici avadanlıqların təqdim olunan modelinin birbaşa istifadəçilərinin təhlükəsizliyindən narahat olmamağa imkan verir.

Ümumi məlumat

  • Stabilizator Resanta ASN 15000 3 Ts qısamüddətli və ya uzunmüddətli xarakter daşıyan şəbəkədə gərginliyin mümkün dəyişməsi şəraitində məişət cihazlarının optimal enerji təchizatını təmin etmək üçün üç fazalı tipli funksional modeldir.
  • Resanta ASN 15000 3 Ts cihazı, işinin elementar xarakterini və müvafiq olaraq istifadəçinin təcrübə səviyyəsinə dair məcburi tələblərin olmadığını göstərən iş məhsulunun relay növünə malikdir.
  • Stabilizatorun dayanıqlığı erqonomik formalı metal gövdə ilə təmin edilir - optimal şəkildə davamlıdır və dərhal funksiyalarını mümkün qədər etibarlı şəkildə yerinə yetirir.
  • 15 ms ərzində sabitləşdirici maşının sürəti tam olaraq cihazın dəqiq ani və ən əsası, göstəricilərin vaxtında tənzimlənməsi ilə bütün mümkün gərginlik dəyişikliklərinə mümkün qədər tez cavab verməyə imkan verir.
  • Resanta ASN 15000 3 Ts stabilizatoru ilə təchiz olunub böyük məbləğ daxili mexanizmin daimi ventilyasiyası və müvafiq olaraq mümkün həddindən artıq istiləşmənin qarşısını almaq üçün korpus ventilyasiya açılışları.
  • Resanta ASN 15000 3 Ts-dən təqdim olunan məhsul istifadəçini hər bir fazanın iş vaxtı ərzində bu və ya digər mühüm göstəricilərin vəziyyəti barədə məlumatlandırmaq qabiliyyətinə malikdir, məsələn: cihazın iş rejimi, “gecikmə”, “göstəriş məlumatları. əməliyyat”, və “qorunma”, cari yükün dəyişməsini, həmçinin həddindən artıq yüklənmə, qızdırma və s.

Əməliyyat prinsipi

  • Düzəliş "fəaliyyətinin" dizayn xüsusiyyətləri Resanta ASN 15000 3 Ts stabilizatorunun rele keçid prinsipinə uyğun işləməsini təmin edir.
  • Giriş gərginliyinin müəyyən ölçülərinin götürülməsi və sonra onun çıxışla müqayisə edilməsi daxili mikroprosessor tərəfindən həyata keçirilən addımlardan biridir.
  • Sonra, bu məlumatlar uyğun gəlmirsə və ya müəyyən bir səviyyəyə uyğun gəlmirsə, optimal nəticə əldə etmək üçün hansı sarımın dəyişdirilməsini tənzimləyən bir relay əmri verilir.
İstismar
  • Resanta ASN 15000 3 Ts gərginlik stabilizatoru etibarlı və ümumiyyətlə tamamilə təhlükəsiz bir cihazdır, əlavə olaraq heç bir xüsusi istifadə şərtləri tələb etmir.
  • Bununla belə, ümumi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək vacibdir.
  • Və əlbəttə ki, stabilizatoru yüksək rütubətdə, 80% -dən çox və havanın temperaturu 40 dərəcə həddini aşanda açmamalısınız.

Resanta ASN-15000/3-EM yüksək keyfiyyətli və etibarlı stabilizatordur üç fazalı şəbəkələr

Resanta ASN-15000/3-EM stabilizatoru elektrik cihazlarını şəbəkədə qısaqapanmadan və gərginlik artımlarından qorumaq üçün əvəzsiz cihazdır. Bununla, keyfiyyətsiz enerji təchizatı nəticəsində baş verə biləcək məişət və sənaye avadanlıqlarının nasazlığını əbədi unutacaqsınız. Cihaz çıxış sinusoidal siqnalında hər hansı təhrifə yol vermədən həm uzunmüddətli artımları, həm də qısa gərginlik artımlarını davamlı olaraq hamarlayır. Stabilizator müxtəlif solaryumlara, maşınlara, nasoslara, qaynaq maşınlarına və normal işləməsi üçün hətta 380 V tələb edən digər üç fazalı cihazlara yüksək keyfiyyətli cərəyan təmin etmək üçün mükəmməldir istehsal yerləri və ya tikinti sahələri, həmçinin gözəllik salonları, kafelər və ya şəxsi evlər üçün. O, elektrik cihazlarını yarımstansiyaların və ya cərəyan keçirən naqillərin zədələnməsindən, qısaqapanmadan və ya fazalar arasında balanssız gərginlik bölgüsünə qədər istənilən problemdən etibarlı şəkildə qoruya bilir.

12 kVt-a qədər yüklər üçün optimal seçim

Stabilizator geniş diapazonlu giriş gərginliyi ilə işləyə bilər ki, bu da onu istənilən problemin həlli üçün universal cihaz edir. Gərginlik 240 V-ə düşsə və ya 430 V-a yüksəlsə belə, 2% -dən çox olmayan bir səhv ilə dəqiq 380 V çıxış alacaqsınız. Tərtibatçılar, gələn cərəyanın icazə verilən hədləri aşdığı zaman belə bir vəziyyəti də düşündülər. Bu halda, mühafizə sistemi işə salınır, elektrik enerjisinin tədarükünü maneə törədir və gərginlik orijinal diapazona qayıtdıqda, sistem cihazı adi rejimə keçirərək sönür. Ən azı 97% yüksək səmərəliliyi sayəsində bu model rəqibləri arasında ən qənaətcil modellərdən biridir. Stabilizator 12 kVt-a qədər yüklə işləməyə qadirdir ki, bu da həm yüksək gücə malik bir neçə cihazdan istifadə etməyə, həm də çoxlu sayda avadanlığa cərəyan təmin etməyə imkan verir. aşağı enerji istehlakı. Bütün bağlantılar terminal bloklarından istifadə etməklə həyata keçirilir və tam avtomatik dizayn insan müdaxiləsi olmadan uzun müddət işləməyə qadirdir.

Resanta ASN-15000/3-EM, haqlı olaraq daxili bazarda ən yaxşılardan biri hesab olunan üç fazalı ASN elektromexaniki stabilizatorların məşhur seriyasının bir hissəsi kimi istehsal olunur. İstehsalçı Rusiyada 20 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərən köklü şirkət Resantadır. ASN stabilizatorları bir çox tanınmış brendlərlə rəqabət apara bilən əla işlənməni, istənilən iş şəraitində fasiləsiz işləməyi və eyni zamanda rəqiblər arasında ən aşağı qiymətlə öyünür. İstehsalçı, təcrübəli tərtibatçılar heyəti tərəfindən həyata keçirilən cihazlarının daimi modernləşdirilməsi sayəsində belə təsir edici nəticələr əldə edə bildi.

Müntəzəm olaraq genişləndirilən çeşid istənilən vəzifə və büdcə üçün optimal cihazı seçməyə imkan verəcək, çünki yalnız bir ASN xəttində 12 model var və Resanta-nın 7 müxtəlif seriyalı stabilizatora malik olduğunu nəzərə alsanız, bu, məsələdir. seçim uyğun modelçox sadə həll olunur. Müştərilər tərəfindən artıq alınmış cihazların texniki xidməti şirkət üçün az əhəmiyyət kəsb etmir, buna görə də bu gün ölkəmizdə bütün bölgələrin sakinlərinə vaxtında dəstək verən 40-dan çox xidmət mərkəzi tapa bilərsiniz.

Rəqəmsal idarəetmə ilə təkmil elektromexaniki dizayn

Resanta ASN-15000/3-EM qeyri-sabit gərginliyə malik üç fazalı şəbəkələrdə işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Elektromexaniki dizayn çıxış cərəyanının ən yüksək dəqiqliyini və 10 V/san əla cavab sürətini təmin edir. Bunun sayəsində cihaz istənilən fərqləri kompensasiya etməklə yaxşı öhdəsindən gəlir, lakin çox qısa gərginlik artımları daha sürətli cavab verən cihazlar tələb etdiyi üçün istehsalçı stabilizatoru yalnız uzun yüksəliş və enişli, lakin kəskin impulslar olmayan şəbəkələrdə istifadə etməyi tövsiyə edir.

Cihaz sürətli mikroprosessor tərəfindən idarə olunan bir üç fazalı cihaza birləşdirilən üç müstəqil tək fazalı elektrik dövrəsindən ibarətdir. Dizayn elektromexaniki adlanır, çünki mexaniki hissənin işinə elektron nəzarət prinsipindən istifadə edir. Mikroprosessor, voltmetrdən məlumatları qəbul edərək, kompensasiya dərəcəsini hesablayır və sürüşmə konnektorunu avtotransformator sarğı boyunca hərəkət etdirən və bununla da gərginliyi bərabərləşdirən servo motora əmrlər göndərir. Avtotransformatorun özü tənzimlənən dizayna malikdir və gücləndirici transformatorun ilkin sarımına quraşdırılmışdır. Bu həll balanslaşdırılmış cərəyan paylanması və cihazın ən sabit işləməsini əldə etməyə imkan verir.

Birinci dərəcəli qoruma və ağıllı icra

Resanta ASN-15000/3-EM stabilizatoru onu təsadüfi zədələrdən qoruyan davamlı metal korpusla təchiz olunub və döşəməyə quraşdırılmış dizayna malikdir. Havalandırma sistemi transformatorların təbii soyumasını yaradır, onların həddindən artıq istiləşməsinin qarşısını alır. Cihazın işinə nəzarət etmək üçün 3 ampermetr (hər faza üçün bir) və çıxış gücünü və gərginliyi göstərən bir voltmetr, həmçinin idarəetmə panelində bir sıra düymələr var. Stabilizator dövrəsini keçərək cərəyanı istiqamətləndirmək üçün əl ilə bir keçid var və quraşdırılmış filtrlər tezlik müdaxiləsini azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

-dən müdafiə qısaqapanma qoruyuculardan istifadə edərək təşkil edilir. Gərginliyin kritik səviyyəyə enməsi və ya artması səbəbindən cihazın dövrəsinə ziyan avtomatik olaraq işə salınan cərəyan təchizatının dayandırılması sistemi ilə qarşısı alınacaq və transformatorun temperaturuna nəzarət sistemi onun həddindən artıq istiləşməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Stabilizator rütubəti 80% -dən çox olmayan quru otaqda istifadə edilməlidir. Cihazı bəyənmir və son dərəcə aşağı və ya yüksək temperatur mühit 0-45 dərəcə həddini aşır. Cihazın uzun müddət uğursuz işləməsi üçün ona texniki qulluq göstərməyi unutmayın. Bunun üçün uzun müddət istifadəyə görə köhnəlmiş kontakt sürgülərinin vəziyyətinə nəzarət edin, onları vaxtında dəyişdirin və mütəmadi olaraq transformatoru tozdan təmizləyin.

Stabilizator seçərkən necə səhv etməmək olar?

Texnologiya hələ də dayanmır, istehsal şirkətləri tərəfindən istehsal olunan məhsulların çeşidi davamlı olaraq artır, istifadəçilərə gərginlik artımları ilə mübarizə aparmaq üçün mütəmadi olaraq yeni, daha təkmil cihazlar təklif edir. Bütün bu müxtəlifliyi necə başa düşmək və düzgün seçim etmək olar? Bir sıra sadə ölçmələr və hesablamalar bu suala cavab verməyə imkan verəcəkdir. Cihazın hansı şəbəkədə işləyəcəyinə qərar verdikdən sonra: üç fazalı və ya bir fazalı, stabilizatora neçə ədəd avadanlığın qoşulacağını və şəbəkədəki cari parametrləri ölçməlisiniz.

Multimetr və ya cərəyan sıxacları kimi cihazlar cihazın gözlənilən iş diapazonunu hesablamaq üçün lazım olan gərginliyi öyrənməyə kömək edəcək. Üstəlik, onun minimum və maksimum dəyərlərinə dair məlumatları təhlil etmək fərqli vaxt gündüz və gecə.

Rəqəmsal analizator və ya lampaların parlaqlığında dəyişikliklərin monitorinqindən və elektrik cihazlarının nasazlığının qanunauyğunluğundan ibarət olan dolayı üsullar şəbəkədəki dalğalanmaların xarakterini müəyyən etməyə imkan verəcəkdir. Gərginlik rəvan artırsa və ya azalırsa və uzun müddət eyni səviyyədə qalırsa, dəqiq bir elektromexaniki stabilizator sizin üçün daha uyğundur və kəskin şəkildə sıçrayırsa, daha sürətli bir rele.

Uyğun bir cihaz seçərkən diqqət etməli olduğunuz son şey gözlənilən yükdür. Stabilizatora nə qədər çox cihaz qoşulsa və onların enerji istehlakı nə qədər yüksək olsa, düzgün işləmək üçün tələb olunan ümumi güc müvafiq olaraq daha yüksək olacaqdır. Dəqiq dəyəri hesablamaq üçün sadəcə elektrik cihazlarının pasportlarında göstərilən məlumatları əlavə edin və ya yükü ampermetrlə ölçün. Yekun nəticəyə ehtiyatın 25% -ni əlavə edin və bu məlumat əsasında uyğun cihazı təhlükəsiz seçə bilərsiniz.

Ən yüksək əməliyyat dəqiqliyi, geniş giriş gərginliyi, müxtəlif sistemlər mühafizə və istifadə rahatlığı, bunlar Resanta ASN-15000/3-EM-ni 12 kVt-a qədər yüklə üç fazalı şəbəkələrdə istifadə üçün ən yaxşı stabilizatorlardan birinə çevirən üstünlüklərdən yalnız bir neçəsidir.

Bu yazıda elektromexaniki gərginlik stabilizatorunun təmiri ilə bağlı təcrübəm haqqında sizə məlumat verəcəyəm Resanta asn-20000/3-em, görünüş hansı solda göstərilir.

Stabilizatorlar haqqında məqalələrdə gərginlik stabilizatorunun necə işlədiyini artıq təsvir etmişəm. Kim maraqlanır? ümumi məsələlər bu cihazların seçimi, qoşulması və növləri haqqında - lütfən bu linkləri izləyin.

Düşünürəm ki, stabilizatoru təmir etmək üçün yola çıxdınız və bu səhifəyə gəldinizsə, iş prinsipi sizə yaxşı məlumdur.

Üç fazalı Resanta ASN-nin komponentləri

Gərginlik stabilizatorunun təmirinə keçməzdən əvvəl əvvəlcə qutumuzun nədən ibarət olduğuna və necə işlədiyinə qısa nəzər salaq.

Beləliklə, üç fazalı stabilizatorlar haqqında əvvəlki məqalədə dediyim kimi, üç fazalı stabilizator üç tək fazalıdır. Eyni şey Resanta asn-20000/3-em ilə də belədir:

Üç fazalı elektromexaniki stabilizator - cihaz

Görünür ki, bu stabilizator üç eyni hissədən ibarətdir - üç birfazalı stabilizator, hər biri yalnız öz fazasını sabitləşdirir. Bu, ASN 10000 1 em və s. kimi ümumi bir fazalı modellərə aiddir.

Yəni, girişdə faza gərginliklərində əhəmiyyətli bir balanssızlıq olsa belə, bütün fazalar üçün çıxış 220 V + -3% olacaqdır. Bu cür stabilizatorların parametrləri haqqında daha çox məlumatı məqalənin sonunda yükləyə biləcəyiniz təlimatlarda oxuya bilərsiniz.

Və faza balanssızlığı sıfır fasilə nəticəsində baş veribsə, bunun nəticələri haqqında. Üç fazalı stabilizator vəziyyəti müəyyən dərəcədə düzəldəcək və uğursuz olarsa, sönəcək və istehlakçını xilas edəcək.

Avtotransformator

Elektromexaniki transformatorun ürəyi gücləndirici avtotransformatordur. Bu "ürək" stabilizatorun girişindəki gərginliyin dəyişməsi ilə vaxtında döyünür, onu normal vəziyyətə gətirməyə çalışır.

Artan avtotransformator - elektromexaniki stabilizatorun ürəyi

Nə üçün aşağı endirici avtotransformatordan daha çox gücləndirici avtotransformator istifadə olunur? Çünki stabilizatorlar çox vaxt azaldılmış giriş gərginliyi ilə məşğul olurlar. Ancaq bu, əlbəttə ki, həddindən artıq hesablanmış giriş gərginliyini azalda bilməyəcəyi demək deyil. Bununla belə, burada avtotransformatorun iş prinsiplərini təsvir etməyəcəyəm.

Aşağıdakı fotoşəkildə stabilizator cihazına baxaq:

İzahlarla stabilizator cihazı

Anlamağınız lazım olan ilk şey, bir avtotransformatorun gücü artırmaq üçün paralel bağlanan iki bərabər hissədən ibarət olmasıdır. Müvafiq olaraq, iki sarım var, iki fırça onlara minir (fırça fotoşəkildə görünmür, bir ox ilə göstərilir).

Fırça bir kontakt olduğundan və bu baxımdan olduqca zəifdir, isti olur. Bu normaldır, lakin onu soyutmaq üçün radiator verilir. Fırça radiatorunda bir temperatur sensoru quraşdırılıb, icazə verilən temperatur (105 ° C) aşıldığında, idarəetmə dövrəsini açır və yükü stabilizator çıxışından ayırır.

Motor, gərginliyi tənzimləyərək fırçaları sarımın səthi boyunca hərəkət etdirir. Fırça vuruşunun sonunda, ən aşağı gərginliyə (140 V) uyğun olaraq, mühərriki dayandırmaq üçün limit açarları quraşdırılır. Stabilizatorun çıxış gücü düşdüyü üçün bu, ən çətin iş rejimidir. Gərginlik daha da aşağı düşərsə, avtotransformator artıq öhdəsindən gələ bilmir və bütün stabilizator sönür. Bu, KL relay kontaktlarının açılması səbəbindən baş verir (bax. sxematik diaqram aşağıda).

Transformator gövdəsinə bir temperatur sensoru əlavə olunur (yapışdırılır), 125 ° C-dən çox qızdırıldıqda, idarəetmə dövrəsini açır və onu daha da istilik məhvindən qoruyur.

Hər iki sensor növü özünü müalicə edir. Yəni, soyuduqda idarəetmə sxemi yığılır və stabilizator yenidən istifadəyə hazırdır.

Elektron lövhə

Avtotransformator motorunu hərəkətə gətirən nədir? Bu elektron dövrə, giriş fazasının gərginliyini ölçən və çıxış gərginliyini istədiyiniz səviyyəyə dəyişdirərək avtotransformator fırçasını hərəkət etdirən servomotora gərginlik verir:

Yuxarıdakı fotoşəkil ümumi bir nasazlığın aradan qaldırılmasının nəticələrini göstərir - bipolyarın pozulması güc tranzistorları, onun vasitəsilə mühərrik idarə olunur. Onlarla yanaşı, əvvəlcə 2W gücündə olan, lakin 5W ilə əvəz olunan rezistorlar da yanır. Ancaq nasazlıqlar və təmir üçün - məqalənin sonunda.

Bu başlanğıc stabilizatoru qorumaq (söndürmək) və mövcud olmamaq, nasazlıq və ya həddindən artıq istiləşmə halında yüklənmək üçün lazımdır.

Elektrik dövrə diaqramını təhlil edərkən onun işinə daha yaxından nəzər salaq.

VK qrupunda nə yenilik var? SamElectric.ru ?

Abunə olun və məqaləni daha çox oxuyun:

Üç fazalı gərginlik stabilizatoru Resantanın elektrik diaqramı

Resanta ASN - 10000/1-EM bir fazalı elektromexaniki stabilizatorun dövrəsini nəzərdən keçirək. Gəlin bu dövrəni götürək, çünki dediyim kimi, üç tək fazalı bir üç fazalı stabilizatordur.

Diaqram, həmişəki kimi, böyüdülə və sonra şəklin aşağı sağ küncündəki oxlara klikləməklə 100%-ə qədər böyüdülə bilər. Sonra sağ klikləyin, Şəkli Fərqli Saxla... və s.

Belə bir böyük diaqramın necə çap olunacağını yoxladığınızdan əmin olun.

Resanta-ASN-10000-1-em gərginlik stabilizatorunun elektrik diaqramı

Qavrama asanlığı üçün diaqramda əsas struktur hissələrini qeyd etdim.

Tipik olaraq, gərginlik stabilizatoru ha17324a istifadə edir - bu, əməliyyat gücləndirici çipidir, gərginlikləri müqayisə edir və avtotransformator mühərrikini enerji ilə təmin edən TIP41 və TIP42 tranzistorlarına siqnal verir.

Mən elektronikanın işini tam nəzərdən keçirməyəcəyəm, əgər maraqlanırsınızsa, şərhlərdə suallar verin.

İndi - bu dövrə üç fazalı stabilizatorun dövrəsindən nə ilə fərqlənir:

Əsas fərq idarəetmə dövrəsindədir. Birfazalı versiyada (diaqramda) KM starterini işə salmaq üçün idarəetmə sxeminin aşağıdakı kimi yığıldığını görmək olar: Neytral – Gecikmə rölesi KL – Termal rele 1 transformator (125°C) – Termal rele 2 transformator (125°C) – Termal rele 1 fırça (105°C) – Fırça istilik rölesi 2 (105°C). Cəmi - 5 əlaqə. Bu dövrə yığılıbsa, KM kontaktoru açılır və stabilizatorun çıxışına gərginlik verilir.

Üç fazalı versiyada, stabilizatorun işə başlaması üçün 15 (!) şərt yerinə yetirilməlidir - KM kontaktorunun açılması üçün tam olaraq neçə kontakt bağlanmalıdır.

Normal işləmə zamanı, stabilizatoru işə saldıqda, CC-nin necə yığıldığını eşidə bilərsiniz - təxminən 10 saniyədən sonra bir klik var (birində elektron lövhələr), sonra başqa və üçüncü klik kontaktoru və bütün stabilizatoru işə salır.

İdarəetmə sxemi nədir, onun fövqəladə və istilik dövrələrindən fərqi və nə üçün hər hansı bir ciddi avtomatlaşdırmanın təmiri idarəetmə dövrəsinin yoxlanılması ilə başlamalıdır - bu, ətraflı təsvir edilmişdir, bura qədər oxumusunuzsa, onu çox tövsiyə edirəm)

İkincisi, bu vəziyyətdə soyutma fanının olmamasıdır, soyutma təbiidir;

Üçüncüsü, heç bir bypass yoxdur, onun həyata keçirilməsi üçün normal qapalı kontaktları (və ya iki şərti kontaktor) olan üç qütblü kontaktorun istifadəsini tələb edəcək, bu bahalıdır, buna görə də istehsalçı onsuz etdi.

Mən də AVR vasitəsilə bu problemlə bağlı evə yazıram.

Elektromexaniki gərginlik stabilizatorlarının təmiri

Ən çox əsas problem belə stabilizatorlar - həddindən artıq istiləşmə. İş şəraitindən asılı olaraq bunu 1-2 ayda bir dəfə etmək mütləqdir. Baxım stabilizator. Və gərginlik stabilizatorlarının təmiri təmizləmə ilə başlamalıdır.

Həddindən artıq istiləşmə problemi, ilk növbədə, qrafit fırçanın transformatorun səthi boyunca hərəkət edərkən qaçılmaz olaraq köhnəlməsi və onun hissəciklərinin toz və digər zibillərlə birlikdə təmas yolunda qalması ilə özünü göstərir.

İndi, fırça davamlı olaraq səth üzərində "süründükdə" daha çox qızmağa, qığılcım verməyə başlayır, zibil yanır və mis səthə yanır. Gələcəkdə bu mənfi təsir eksponent olaraq artacaq və tədbirlər görülməsə, təmizlənmə artıq kömək etməyəcəyi zaman geri dönməz həddə çatacaq.

Əlbəttə ki, istilik sensorları vəziyyəti xilas edəcək - bunlar ilk "zənglər" dir. Stabilizator qəfildən öz-özünə sönməyə başlayırsa, təcili olaraq bir mütəxəssis çağırmalı və səthi təmizləməlisiniz.

Üç il ərzində gündə 8 saat işlədikdən sonra transformatorun səthi qənaətbəxş vəziyyətdədir:

Səthi - Qənaətbəxşdir. Və bu spirtlə yuyulduqdan sonra.

Və burada stabilizatorun vəziyyətinə laqeydlik nəyə səbəb ola bilər. Bu eyni stabilizator, fərqli bir mərhələdir:

Səth vəziyyəti - Çox pis

Bu yatağı təmizləsəniz belə, telin kəsik sahəsi geri dönməz şəkildə 20-30% azalacaq, bu da telin və fırçanın istiləşməsini artıracaq və yuxarıda təsvir olunan pessimist proseslərə səbəb olacaqdır:

Avtotransformatorun səthi yaxındır. Tel izolyasiyası yanmışdır, qısaqapanma mümkündür. Epoksi də həddindən artıq istiləşmə səbəbindən düşdü.

Burada yalnız "sıfır" zımpara kömək edəcək. Fırça ilə getdiyiniz zaman təmizləməlisiniz, sonra spirtlə yaxşıca yuyun və təmiz bir parça ilə qurulayın.

Servomotor təmiri

Digər bir qəza, fırçanın hərəkətini dayandırdıqda servomotorun nasazlığıdır. Mühərriki çıxarmaq, təmizləmək, üfürmək və yağlamaq lazımdır. Fırçalı bir DC mühərriki istifadə edildiyi üçün onu təxminən 5 V gərginlikli bir DC mənbəyindən hər iki istiqamətdə boşalmağa cəhd edə bilərsiniz.

Beləliklə, onu sökmədən, fırçalarını bir az təmizləyə bilərsiniz, çünki mühərrik yalnız 180 dərəcəyə qədər bucaq altında fırlanır (daha doğrusu, fırlanır).

Elektron lövhənin təmiri

Mühərrik çevrilməyə bilər, çünki ona güc gəlmir. Güc idarəetmə lövhəsindən, bipolyar tranzistorlardan gəlir. Bir cüt tamamlayıcı tranzistor TIP41C və TIP42C istifadə olunur, çünki dövrəyə enerji təchizatı bipolyardır. Transistorlar, hətta biri bütöv olsa belə, cüt-cüt dəyişdirilməlidir. Və yalnız bir istehsalçı.

Transistorlar üçün məlumat cədvəli (sənədlər) məqalənin sonunda yüklənə bilər.

Eyni dövrədə 10 Ohm rezistorlar yanır (bu tranzistorların parçalanmasının nəticəsidir). Rezistorları dəyişdirərkən, heç bir şey onların gücünü 3 və ya 5 Vt-a qədər artırmağa, əməliyyat etibarlılığını artırmağa mane olmur.

Yaxşı, rölelərin, tranzistorların, limit açarlarının və digər kiçik şeylərin dəyişdirilməsi - vəziyyətdən asılı olaraq.

Elektrik bölməsinin təmiri

Güc hissəsinə avtotransformatorlar daxildir (onlar haqqında artıq kifayət qədər demişəm). Həm də - kontaktları və terminalları yanan bir kontaktor və giriş açarı. O, vaxtaşırı uzanmalı, təmizlənməlidir və lazım olduqda dəyişdirilməlidir.

Modernləşdirmə təklifləri

Gərginlik təxminən bir dar diapazonda dəyişirsə və transformator yolu bu sahədə yanıbsa (son fotoşəkildə olduğu kimi), fırçanın başqa bir ərazidə "səyahət etməsi" üçün dövrəni dəyişdirməyi təklif edirəm. Bunu etmək üçün, teli sarımın aşağı ucundan (N) bir neçə növbə yuxarıdan yenidən lehimləməlisiniz (diaqrama baxın). Əlbəttə ki, avtotransformatorun hər iki hissəsində. Nəticədə, fırça yolun başqa, nisbətən təmiz hissəsi boyunca sürüşəcək. Bu həllin dezavantajı tənzimləmə diapazonunun daralmasıdır.

Bu problemin başqa bir həlli iqtisadi cəhətdən mümkün olmayan yeni transformatorların alınmasıdır - üç illik istismardan sonra yeni bir stabilizator almaq daha yaxşıdır.

Digər təkmilləşdirmə, hər bir transformatorda fırçalara zərbə vuracaq 12 V soyuducuların (fanatların) quraşdırılmasıdır. İdeal olaraq, 6 azarkeş. Onlar sözün əsl mənasında toz ləkələrini sovuracaqlar. Bu, stabilizatorun ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə uzadacaqdır.

Belə stabilizatorları necə təmir edirsiniz? Şərhlərdə konstruktiv tənqidi və təcrübə mübadiləsini səbirsizliklə gözləyirəm.

Təmir video

Aşağıda elektromexaniki stabilizatorun iş prinsipini, sınaqdan keçirilməsini və təmirini təsvir edən bir video var.

Faylları yükləyin

Söz verildiyi kimi - stabilizator üçün təlimatlar və tranzistorlar üçün sənədlər. Həmişəki kimi hər şeyi sərbəst və məhdudiyyətsiz yükləyirəm.

/ Üç fazalı elektromexaniki AC stabilizatorları Resanta. Texniki təsvir, pasport və istismar təlimatı., pdf, 386,75 kB, endirilib: 2600 dəfə./

/ Resanta stabilizatorları üçün tranzistorların texniki təsviri, pdf, 252,13 kB, endirilib: 2272 dəfə./