Circuit ATS controlat a distància: canvi de generador / xarxa sense fils

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





El missatge explica un commutador de transferència automàtic controlat a distància per permetre que una xarxa automàtica generi l'acció de canvi de generador a una distància especificada. La idea va ser sol·licitada pel senyor odudu johnson.

Especificacions tècniques

Descripció del projecte: commutador automàtic amb mecanisme o capacitat de control del generador sense fils.



La classificació del generador oscil·larà entre 2,2 kva i 2,5 kva, i serà un generador automàtic de sistemes incrustats per si sol, no pas el conjunt manual.

El generador monofàsic i la xarxa elèctrica també seran monofàsics. És a dir, 220 volts 50 Hz ..... El sistema estarà dissenyat per seleccionar entre dues fonts d’energia disponibles Donant preferència o prioritat a una de les dues fonts d’energia. En aquest cas, la selecció es fa entre la xarxa de subministrament públic i el generador.



L'ATS hauria de supervisar el subministrament de xarxa i comprovar si hi ha fallades completes o interrupcions elèctriques en què canvia la càrrega a l'alimentació del generador, envia l'ordre al generador sense fils per iniciar-lo, és a dir, ON.

I quan es restaura el subministrament públic, l'ATS detecta que aquesta envia una ordre de desactivació al generador sense fils i torna la càrrega de nou a la xarxa ............

La comunicació entre el sistema ATS i el sistema principal no és inalàmbrica només la del conjunt de generadors .....

Esperaré alguna cosa positiva

El disseny

Tot el disseny del circuit de commutador automàtic de transferència automàtic del generador sense fil proposat es pot dividir en les següents 4 etapes explicades:

1) Baix voltatge (marró), circuit de canvi de detector de fallades de xarxa:

El següent circuit controla la xarxa elèctrica ATS detectant una possible condició de baixa tensió de la xarxa o una fallada completa. L'opamp es configura com un comparador, en què el seu pin sense inversió s'utilitza com a entrada del detector mitjançant un predefinit ajustable de 10k.

Sempre que el tensió de xarxa està dins del rang normal, la sortida de l'opamp es manté elevada, mantenint les dues etapes del controlador de relé activades.

La primera etapa de canvi de relé comprèn un relé DPDT i forma la principal xarxa ATS a relé de controlador de canvi de generador, mentre que l’altre relé més petit es fa responsable del control del circuit del transmissor.

Mentre la xarxa elèctrica està activa, els dos relés es mantenen activats, el DPDT subministra la xarxa elèctrica de corrent altern als electrodomèstics mitjançant els contactes N / O corresponents. El relé SPDT manté el circuit transmissor (Tx) encès de manera que s’enviï un senyal continu sense fils a l’atmosfera per al circuit Rx (receptor), que se suposa que està connectat amb el sistema generador en algun lloc proper.

2) El Emissor Circuit (Tx):

El següent diagrama representa el transmissor (Tx). Les connexions de contacte N / O des del relé SPDT mostrat anteriorment es connecten a qualsevol dels 4 commutadors (segons es desitgi) ..... que és qualsevol dels commutadors SW1 --- SW4 mostrats

3) El circuit receptor (Rx):

El següent diagrama que es pot veure a continuació és el circuit receptor (Rx), que es troba a prop del sistema generador i està configurat per respondre als senyals Tx mostrats anteriorment i mantenir el generador encès o apagat, segons la disponibilitat de la xarxa elèctrica. .

Quan la xarxa elèctrica està present, un dels commutadors seleccionats (SW1 ---- SW4) del circuit Tx anterior es commuta mitjançant el relé SPDT al primer circuit opamp.

Els senyals remots sense fils de la unitat Tx es detecten mitjançant el circuit Rx que es mostra a continuació, donant lloc a un senyal lògic baix a través d’una de les 4 sortides (A ----- D) corresponent a l’entrada seleccionada particular del circuit Tx (SW1). ---- SW4), segons s'ha seleccionat.

4) L'etapa del controlador de relés

La següent etapa de controlador de relé que s’utilitza per respondre a la lògica baixa de la sortida del circuit Rx anteriorment comentada i activar un relé connectat.

Mentre la sortida seleccionada del circuit del receptor (Rx) es mantingui activada, el BC557 de l’etapa de control de relé indicada a continuació també es manté activada, mantenint el relé associat activat, se suposa que això passarà mentre la xarxa de xarxa estigui disponible.

Com s’indica a continuació, el relé es manté encès a través dels seus contactes N / O que, per torns, manté el generador apagat.

Tanmateix, en cas de possible baixa tensió de xarxa o fallada completa, els relés ATS controlats per opamps tornen als contactes N / C, commutant la càrrega cap al costat del generador del canvi i, simultàniament, el circuit transmissor s'apaga.

Sense cap senyal disponible per a la unitat Rx, l’etapa de controlador del relé corresponent i el relé també estan apagats. Ara els contactes del relé canvien al seu contacte N / C que permet al generador amb un interruptor d’encesa.

Així, el generador s’encén i l’alimentació dels aparells és subministrada i canviada per la xarxa elèctrica de corrent altern, mitjançant els contactes del relé ATS DPDT del circuit opamp.




Anterior: Com fer un circuit de temporitzador de debats a l’aula Següent: Com generar electricitat gratuïta mitjançant un volant d'inèrcia